Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измерение температуры обмотки

    Для измерения температуры обмотки статора термометры сопротивления закладывают между стержнями в середине их пазовой части (по длине стержня). Количество термометров зависит от числа параллельных ветвей обмотки. Температуры параллельных ветвей могут [c.81]

    При периодических испытаниях определение массы определение номинальных холодопроизводительности и потребляемой мощности измерение температуры обмотки электродвигателя проверка возможности пуска при пониженном напряжении проверка ра- [c.196]


    Температуру обмотки измеряют после окончания проведения испытания в установившемся режиме. Температуру в момент остановки определяют экстраполяцией. В трехфазных двигателях измеряют температуру одной или двух последовательно соединенных фаз. Возможно измерение температуры обмотки и без остановки двигателя [10]. [c.329]

    Циркулирующее обогревающее масло нагревается с помощью горелки Бунзена или электронагревательной обмотки, размещенной на входном штуцере циркуляционного контура. Продольный температурный градиент в обогреваемом лотке зависит от скорости подачи исходной смеси, скорости течения ее по лотку, состава перегоняемой жидкости, а также от типа вакуумного насоса. В описанном стеклянном дистилляторе температурный градиент между началом и концом лотка составляет 10—20° С. Рабочую температуру дистилляции определяют косвенным путем, измеряя температуру кипения небольшой пробы дистиллята при стабиль-ком вакууме. Термометр, погруженный в циркулирующее обогревающее масло, обычно показывает температуру на 60—80° С выше измеренной температуры кипения. Это означает, что пленочное испарение приводит к сильному охлаждению испаряющей поверхности лотка. Средняя пропускная способность установки составляет около 100 мл/ч, что соответствует количеству отбираемого дистиллята 50—70 мл/ч. [c.285]

    Наибольшее практическое значение имеет сама платина. Из нее вырабатываются лабораторная посуда и отдельные части аппаратуры химических заводов. В электротехнике платина идет для изготовления нагревательной обмотки электропечей и приборов, служащих для измерения температуры (термометров сопротивления и термопар). Весьма важное применение находит она также в качестве катализатора при различных производственных процессах химической промышленности.  [c.450]

    Температура дре сердечника статора не должна превышать 105 С. При этом следует иметь в виду, что согласно стандартам (ГОСТ 183— 74, 5616—72) под температурой обмотки статора понимают температуру, измеренную при помощи термодетекторов (температурных индикаторов), заложенных между верхним и нижним слоем этой обмотки, под температурой ротора — среднюю температуру обмотки возбуждения, рассчитанную по изменению ее электрического сопротивления. Поскольку поток тепла и перепад температуры между проводами верхнего и нижнего слоев обмотки практически равны нулю, измеренная указанным способом температура обмотки статора близка к температуре проводов обмотки. [c.248]


    В качестве примера рассмотрим метод контроля разогрева обмоток электрического двигателя при его работе. В основу метода положено явление изменения электрического сопротивления металла, в данном случае меди, от температуры. При реализации метода НК осуществляют измерение активного электрического сопротивления обмотки двигателя до его пуска () при температуре окружающей среды о и сразу после остановки (Л ), а о температуре обмотки 0ок судят по значениям указанных сопротивлений. [c.551]

    Измерения средней температуры. В этом случае обмотка сопротивления занимает не.которую часть защитной трубы. Эта часть может иметь протяженность от 25 до 100 мм и более. Такая конструкция используется для измерения температуры жидкости в сосудах или трубопроводах, например, охлаждающей жидкости и смазочного масла в двигателях самолетов. [c.385]

    Установка состояла из четырех стеклянных хроматографических колонок 1 длиной 2,75 м каждая. Адсорбентом заполнялась только средняя часть (75 см) колонок. Эта часть колонок, так же как и верхняя их часть, имела диаметр 8 мм. Нижняя часть 2 имела длину 1 м и диаметр 2 мм. Вдоль каждой колонки двигались трубчатые электропечи 4, обмотки которых были выполнены таким образом, что температура печей возрастала снизу вверх. График изменения температуры вдоль одной из печей приведен на рис. 2. В этом случае температура печи возрастала от 30° снизу до 180° вверху. Регулировка температуры производилась вручную с точностью + 2°, а измерение температуры — термопарой. Движение всех печей сверху вниз осуществлялось одновременно одним часовым механизмом 5. Давление газа в системе замерялось манометром 6. [c.110]

    И поэтому измерение температуры производится по ее максимальному значению. Обмотка вращающейся печи (длиной 5 лл) выполнена из нихрома диаметром 0,3 мм и намотана на печь с переменным шагом с таким расчетом, чтобы в начале печи (вращение по часовой стрелке) плотность намотки была в три раза меньше, чем в конце. Такой вид обмотки обеспечивает градиент температуры по длине колонки. [c.371]

    Платиновые электрические термометры сопротивления применяются для измерения температуры в пределах 200-500 °С, а медные — 0-150 °С. Недостаточно большая прочность обмотки обоих термометров и сильное окисление меди при температурах выше +150 °С не позволяют использовать эти приборы для измерения более высоких температур, хотя для дымовых труб этого и не требуется. [c.228]

    Соединение состоит (рис. 6.64) из конуса 1, сделанного из закаленной стали ШХ-12, хорошо отшлифованного и имеющего телесный угол 8—10°. Конус тщательно пригоняют к гнезду корпуса 2 и надевают на него обмотку из слюды 3. К конусу с двух концов припаивают или приваривают провода 4 ш 5 необходимого диаметра. Такой способ вывода провода пригоден даже для измерения температуры. Электродвижущие силы, возникающие в местах спаев, взаимно погашаются, так как спаи практически находятся при равных температурах, а э. д. с. направлены в противоположные стороны. [c.245]

    Температурный контроль. Измерение температуры элементов во многих случаях позволяет судить об условиях работы таких узлов как подшипники, пяты, системы смазки и охлаждения, обмотка электродвигателя и др. Локальное повышение температуры вблизи пары трения свидетельствует, в частности, о неудачной конструкции, повышенной или неравномерной нагрузке, плохом теплоотводе или недостаточной смазке. [c.195]

    Для измерения температуры паров и жидкости в пилотных ректификационных установках часто применяют термометр сопротивления, снабженный двумя отдельными измерительными обмотками, служащими для одновременной регистрации и регулирования измеряемой величины. Термометр Квикфита в полностью стеклянном выполнении (рис. 365) имеет соединительные штуцеры с диаметрами условного прохода КШ 25 и 40. [c.433]

    Сплав из молибдена с вольфрамом в паре с чистым вольфрамом можно использовать для измерения температуры до 2900°С в восстановительной атмосфере. Молибденовая проволока может служить обмоткой в высокотемпературных (до 2200° С) печах, но опять-таки только не в окислительной среде. [c.223]

    Определение температуры статора. С этой целью измеряют сопротивление омметром в тот момент, когда температура статора равна температуре помещения, а также после того, как он нагреется в печи. Для измерения сопротивления обмотки при работе необходимо снять провода с рабочего и общего контактов. Температуру обмотки определяют по формуле [c.50]

    С помощью датчиков измеряется температура только в тех точках, где они установлены, а в процессе эксплуатации условия охлаждения в электродвигателе изменяются и возможно появление наиболее нагретых точек, поэтому периодически следует проверять среднюю температуру обмотки методом измерения сопротивления обмотки в холодном и нагретом состояниях. Для этого измеряют сопротивление фаз обмотки в холодном состоянии и затем сразу же после длительной работы при номинальной нагрузке. Средняя температура обмотки рассчитывается по формуле  [c.341]


    Испытания малых холодильных компрессоров и агрегатов должны быть достаточно точными и полными, чтобы достоверно определить все нормативные показатели качества — холодопроизводительность, потребляемую мощность, показатели, характеризующие надежность (в том числе температуру обмотки встроенного в компрессор двигателя и условия его пуска), шум, вибрации и др. Для точного измерения малых расходов холодильного агента и определения характеристик фреоновых компрессоров со встроенным электродвигателем потребовалось разработать специальные методы испытаний и измерительную аппаратуру. [c.312]

    Для определения относительной влажности о пользуются особым прибором, называемым психрометром. Этот прибор состоит из двух одинаковых термометров, установленных на одной доске. Один из термометров предназначен для измерения температуры воздуха, засасываемого вентилятором, а другой имеет ртутный шарик с обмоткой из марли, погружаемой в небольшой сосуд с водой. Доска с этими термометрами помещается вблизи вентилятора, так что засасываемый вентилятором воздух свободно циркулирует между ними. [c.11]

    Сопротивление обмотки, измеренное во время работы холодильного агрегата, при температуре окружающего воздуха 23° С оказалось 18,4 ом, сопротивление рабочей обмотки в холодном состоянии при этой же температуре воздуха—14,5 ом. Превышение температуры обмотки сверх окружающей вычисляем, подставляя полученные величины в формулу [c.134]

    Электрический ток напряжением до 70 в и силой 10 а подается через ЛАТР-2 на первичную обмотку силового трансформатора (300 витков ПЭВ 1 мм ) вторичная обмотка этого трансформатора (5 витков медной, изолированной трубки 8X1, охлаждаемой проточной водой) присоединена к пиролитической камере. Через стенки пиролитической камеры протекает электрический ток напряжением 1 в и силой до 450 а, что позволяет разогревать ее до температуры 1000° за 15 сек. Для измерения температуры пиролитической камеры применены хромель-алюмелевая термопара и потенциометр ЭПВ-01, включенный в первичную цепь трансформатора. Возможно регулирование температуры пиролитической камеры с точностью 1—2%. [c.98]

    Для измерения температуры двигателей применяются термопары или термометры сопротивления, которые закладываются в пазы и обмотки статора. [c.225]

Рис. 13.14. Конструкция установки для получения столба паров исследуемого металла в абсолютныг условиях при температуре до 1200 °С 1 — латунные насадки, охлаждаемые проточной водой 2 — свинцовые змеевики з — кварцевая труба 4 — керамические фланцы 5 — листовой асбест в — листовое железо 7 — асбестовая крошка — огнеупорные керамические трубы 9 — воздушная прослойка 10 — обмотка из проволоки ЭИ-695 диаметром 1,5 ли 11 — замазка (70% А1зОз -Ь 30% каолина) 12 — фарфоровая трубка 13 — кварцевая кювета с плоскопараллельными окнами 14 — дифференциальная пла-тино-платинородиевая термопара]для контроля распределения температуры в печи 13 — исследуемый металл 16 — термопара для измерения температуры,, кюветы. Рис. 13.14. <a href="/info/1008775">Конструкция установки</a> для <a href="/info/1830462">получения столба</a> паров исследуемого металла в абсолютныг условиях при температуре до 1200 °С 1 — <a href="/info/304865">латунные насадки</a>, охлаждаемые <a href="/info/641890">проточной водой</a> 2 — <a href="/info/617882">свинцовые змеевики</a> з — <a href="/info/989241">кварцевая труба</a> 4 — керамические фланцы 5 — <a href="/info/623434">листовой асбест</a> в — <a href="/info/499883">листовое железо</a> 7 — асбестовая крошка — <a href="/info/501707">огнеупорные керамические</a> трубы 9 — <a href="/info/984991">воздушная прослойка</a> 10 — обмотка из проволоки ЭИ-695 диаметром 1,5 ли 11 — замазка (70% А1зОз -Ь 30% каолина) 12 — <a href="/info/377299">фарфоровая трубка</a> 13 — кварцевая кювета с <a href="/info/1509776">плоскопараллельными окнами</a> 14 — дифференциальная пла-тино-<a href="/info/1333382">платинородиевая термопара</a>]для <a href="/info/713663">контроля распределения</a> температуры в печи 13 — исследуемый металл 16 — термопара для <a href="/info/14238">измерения температуры</a>,, кюветы.
    Порядок Проведения работы. в лаборатории для окисления оксида серы (IV) в кипящем слое катализатора используют контактный аппарат (рис. 6), представляющий собой кварцевую трубку I диаметром 20—30 мм и длиной 400—500 мм, которая имеет снаружи электронагревательную обмотку для нагрева поступающей газовой смеси. Внутрь трубки вставлена фарфоровая решетка, представляющая собой дно тигеля Гуча, обрезанного по высоте так, чтобы он с минимальным зазором вхоцил в трубку. Эта решетка 2 установлена посредине длины трубки с помощью подпирающей ее снизу кварцевой или фарфоровой трубки 3 с диаметром несколько меньшим диаметра основной трубки 1. Своей нижней частью трубка 3 опирается на пробку, которая закрывает снизу кварцевую трубку 1. В пробку вставлена трубка для подачи газов. На решетку помещается слой гранулированного катализатора типа БАВ высотой 30—50 мм. Размер гранул катализатора должен быть одинаков и не превышать 1 мм. Сверху в кварцевую трубку можно впаять или вставить на пробке карман 4 из кварца, в который помещают термопару 5 для измерения температуры контактирования. Чехол для термопары доходит до слоя катализатора в неподвижном состоянии. Термопара соединена с автоматическим терморегулятором, который позволяет поддерживать заданную температуру контактирования. Кварцевая трубка [c.30]

    Применение. Точечные измерения температуры. В большинстве с.чучаев термометры сопротивления используют для измерения температуры в какой-либо одной точке, а не для измерения средней температуры. При этом обмотку сопротивления обычно располагают внутри защитной трубы на расстоянии 25—50 л.и от ее нижнего конца. Конец трубы герметически закрыт для защиты обмотки от загрязнения или повреждения. Верхний конец трубы спаян или сварен с головкой, которая используется для вывода проводов. Если обмотка сопротивления изготовлена в форме плоской рамки или кольца, нижняя часть защитной трубы может быть сделана также плоской для улучшения термического контакта. Такая конструкция более чувствительна к изменениям температуры. [c.384]

    Измерение температуры поверхности. Термометры сопротивления для измерения температуры поверхности изготовляются в виде небольшой вафли. Такой термометр имеет обмотку из тонкой никелевой проволоки, проложенной между двумя лисхами бумаги. Размеры термометра общая толщина 0,125 мм, ширина 12,5 мм, длина 37,5 мм. Два более толстых провода образуют выводы. Плотно скрепленный с поверхностью прибор может измерять ее температуру в диапазоне от —75 до 200° С с погрешностью 0,5° С. Благодаря [c.385]

    Соединение состоит (рис. 178) из конуса 1, сделанного из закаленной стали ШХ12, хорошо отшлифованного и имеющего телесный угол 8—10°. Конус тщательно пригоняют к гнезду корпуса 2 и надевают на него обмотку из слюды 3. К конусу с двух концов припаивают или приваривают провода 4 и 5 необходимого диаметра. Такой способ вывода провода пригоден даже для измерения температуры. Электродвижущие силы, возникающие в местах спаев, взаимно погашаются, так как спаи практически находятся при равных температурах, а э. д. с. направлены в противоположные стороны. Выступающий из гнезда конец конуса обертывают асбестовой или стеклянной нитью 6 или тонкой проволочкой для предохранения слюды от растрескивания. [c.231]

    Для получения более высоких температур применялась печка, е тоящая из навитой на слюде платиновой проволоки. В середине имелся просвет для пропускания рентгеновских лучей иногда он закрывался тонким слоем асбеста. Распределение температуры в этой печке было неравномерным, что очень затрудняло определение температуры кристалла. Позднее оказалось, что печка, изготовленная из кварцевой трубки с платиновой обмоткой и изо-, ляцией шамотом, без всякого отверстия достаточно хорошо пропускает рентгеновские лучи и дает более равномерную температуру. Она определялась посредством термоэлемента, спай которого подводился возможно ближе к кристаллу. Для контроля кристалл был расколот и спай зажат между половинами. При использовании первой печки надо было вводить значительную и не очень опреде-леннную поправку, при работе с кварцевой печкой неопределенность в измерении температуры была гораздо меньше. [c.189]

    Регулятор влажности с датчиком ДВИП. При измерении влажности воздуха в камерах с низкими температурами применение психрометрического метода требует очень высокой точности измерения температуры. Волосяные гигрометры дают большую остаточную деформацию. Поэтому в настоящее время на крупных холодильниках получили распространение регуляторы относительной влажности с датчиком типа ДВИП (рис. 90). Чувствительным элементом этого датчика служит мембрана 1, изготовленная из гигроскопической пленки. При повышении влажности мембрана прогибается и сердечник 2 опускается, изменяя индуктивное сопротивление катушки 3. Возникающий разбаланс дифференциально-мостовой схемы подается на электронный усилитель ЭУ вторичного прибора ДСР-1, к которому подключен ДВИП. Усиленный сигнал разбаланса поступает на управляющую обмотку реверсивного двигателя РД. При вращении двигателя кулачок К перемещает сердечник катушки вторичного прибора до тех пор, пока не устранится разбаланс, вызванный перемещением сердечника ДВИП. Двигатель РД останавливается, когда напряжение на входе [c.176]

    В практике для измерения температур от—50 до +150° пользуются термометрами сопротивления с медной обмоткой термоэле- eнтa, а для измерения температур от —120 до +500°—с плати-яовой обмоткой. [c.371]

    Измерение температуры производится одним или несколькимн из следующих методов а) методом сопротивления — по величине возрастания сопротивления обмоток (температурный коэф1щиент может быть принят равным 0,004), Ь) методом термометра, с) методом температ ,рных детекторов, которые заранее закладываются в обмотки и частн машины, температуру которых желают изгаерять. [c.928]

    Простым и надежным методом, позволяюш,им использовать злектроввод до температуры 800—900°, является обмотка конуса слюдой. Эта конструкция, разработанная и испытанная И. П. Сидоровым до давления 5000 ат еще в 1937 г., в течение многих лет применяется нами с успехом как при малых, так и при давлениях до 18 ООО—20 ООО кПсм . Она состоит (рис. 126) из конуса 1 из закаленной стали ШХ12, хорошо шлифованного и имеющего телесный угол 8—10°. Конус тщательно пригоняют к гнезду корпуса 2 и надевают на него обмотку из слюды 3. К конусу с двух концов припаивают или приваривают провода 4 5 необходимого диаметра. Такой способ вывода провода пригоден даже для измерения температуры. Электродвижущие силы, возникающие в местах спаев, взаимно погашаются, так как спаи практически находятся при равных температурах, а э.д.с. направлены в противоположные стороны. Выступающий из гнезда конец конуса обертывают асбестовой или стеклянной нитью 6 или тонкой проволочкой для предохранения слюды от растрескивания. [c.175]

    Наибольшее распространение 1получил1и электронные потенциометры, в которых уравновешивание э. д. с. термопары производится непрерывно, а роль нуль-прибора выполняет электронный усилитель, приводящий в действие балансирный двигатель, Принципиальная схема электронного потенциометра с дисковой диаграммой типа ЭПД приведена на фиг. 240, а. При измерении температуры в цепи тфмопары ТП появляется неуравновешенная э. д. с.. постоянного тока, которая преобразуемся в переменное напряжение преобразователем, состоящим из вибратора 3 и специального трансформатора 2. Полученное переменное напряжение усиливается в электронном усилителе 1 и подается на одну из обмоток двухфазного асинхронного реверсивного двигателя 8. Другая обмотка двигателя через конденсатор 9 присоединена к сети переменного тока. Емкость конденсатора 9 подбирается так, что токи в о.бмотках сдвинуты по фазе на 90°. Если при повышении температуры произошел небаланс. измерительного контура, давший напряжение от усилителя, совпадающее с напряжением в сети, то ротор двигателя будет вращаться в одном направлении. При понижении температуры напряжение тока, поступающего в двигатель от усилителя, будет сдвинуто по фазе по отношению к току в сети на 180°, и ротор двигателя будет вращаться в другую сторону. Двигатель через редуктор и пару шестеренок 6 ч7 приводит в движение ползунок реохорда 5 и указательную стрелку 4, сидящие на оси шестерни 6. Поэтому одновременно с вращением двигателя будет вращаться в ту же сторону движок реохорда и указательная стрелка. прибора. Вращение двнгател.я [c.385]


Библиография для Измерение температуры обмотки: [c.328]    [c.360]   
Смотреть страницы где упоминается термин Измерение температуры обмотки: [c.115]    [c.371]    [c.50]    [c.66]    [c.195]    [c.50]    [c.62]   
Смотреть главы в:

Малые холодильные машины -> Измерение температуры обмотки




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Обмотка

Температура измерение



© 2024 chem21.info Реклама на сайте