Устройство измерения оптико-энергетических характеристик поверхности

 

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет расширить диапазон работы устройства путем обеспечения контроля запыленности поверхности . Светочувствительные датчики 1 и 4 электрически связаны с регистрирующим прибором 3 через усилитель 2, который выполнен дифференциальным . Подвижный экран датчика 4 выполнен в виде обечайки, устанавливаемой на измеряемую поверхность, уплотнения и крышки. Разницасигналов датчиков 1 и 4 поступает на прибор 3. При достижении предельной запыленности поверхности срабатывает компаратор 25, подающий сигнал на ЭВМ. В результате обеспечивается возможность контролировать запыленность поверхностей гелиоустановок, производить очистку гелиоустановок от пьши в наиболее оптимальное время, автоматизировать процесс очистки поверхностей, что снижает затраты на их обслуживание. 3 ил. i (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (191 (11) (5D4 F24 J242 246 G0J142

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АSTOPCKOMY СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ фиБ, 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4054665/24-06 (22) 16.04,86 (46) 07.01.88. Бюл, У 1 (71) Западный филиал Всесоюзного научно-исследовательского теплотехнического института им. Ф.Э.Дзержинского (72) С. В. Исаев, Е.Ф. Зарецкий, В,В.Зяблицев и Н.И,Юргель (53) 622.997 (088.8) (56) Абдурахманов А,А. и др. К измерению оптико-энергетических характеристик отражающих поверхностей зеркальньж концентрирующих систем.

Гелиотехника. ФАИ, Ташкент,АН УЗССР, 1983, У 6, с.22. (54) УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТИ (57) Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет расширить диапазон работы устройства путем обеспечения контроля запыленности поверхности. Светочувствительные датчики

1 и 4 электрически связаны с регистрирующим прибором 3 через усилитель

2, который выполнен дифференциальным, Подвижный экран датчика 4 выполнен в виде обечайки, устанавливаемой на измеряемую поверхность, уплотнения и крышки. Разница сигналов датчи— ков 1 и 4 поступает на прибор 3. При достижении предельной запыленности поверхности срабатывает компаратор

25, подающий сигнал на ЭВМ. В результате обеспечивается возможность контролировать запыленность поверхностей гелиоустановок, производить очистку гелиоустановок от пыли в наиболее оптимальное время, автоматизировать процесс очистки поверхностей, что снижает затраты на их обслуживание.

3 ил.

1364834 (10

Формула изобретения

Устройство измерения оптико-энерге50 тических характеристик поверхности, содержащее светочувствительный дат55

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к устройствам изме рения оптико-энергетических характеристик поверхности.

Цель изобретения — расширение диапазона работы путем обеспечения контроля запыленности поверхности.

На фиг,1 показана электрическая схема устройства измерения оптикоэнергетических характеристик поверхности; на фиг, 2 — устройство для контроля запыленности прозрачного ограждения солнечного коллектора; на фиг. 3 — устройство для контроля запыленности зеркальной поверхности гелиостата.

Устройство измерения оптико-энергетических характеристик поверхности содержит светочувствительный датчик

1 (фиг ° 1) и электрически с ним связанный через усилитель 2 регистрирующий прибор 3.

Устройство снабжено вторым светочувствительным датчиком 4 с подвижным экраном 5 (фиг.2 и 3). Усилитель 2 (фиг. 1) выполнен дифференциальным и второй датчик 4 через него электрически связан с регистрирующим прибором 3. Подвижный экран 5 (фиг ° 2 и 3) выполнен в виде обечайки 6, устанавливаемой на измеряемую поверхность 7, уплотнения 8 и крышки 9 с осью 10, имеющей хвостовик

11, сцепленный с соленоидом 12 и пружиной 13. На оси 10 установлена полумуфта 14 с возможностью скольжения, упирающаяся через пружину 15 в крышку 9. Устройство имеет кронштейн 16, устанавливаемый на измеряемую поверхность 7, на котором закреплена полумуфта 17, взаимодействующая с полумуфтой 14 и свободно надетая на ось 10. Датчики 1 и 4 устанавливаются вблизи измеряемой поверхности 7 и в зависимости от типа reлиоустановки могут крепиться на кронштейнах 18 (наличие пыли 19 на поверхности 7 показано условно).

Устройство также содержит балансирующий резистор 20, мостовую схему 21, нагруэочный резистор 22, стабилитрон 23, резистор 24, установки порога срабатывания компаратора 25, выполненного на основе дифференциального усилителя 26 и реле 27, выключатель 28 питания и обмотку 29 соленоида 12.

Устройство измерения оптико-энергетических характеристик поверхности работает следующим образом.

Предварительно юстируют устройство, для чего при чистой поверхности

7 зеркала гелиостата (фиг.3) подают питание выключателем 28 (фиг.1), Резистором 20 выставляют нулевое показание прибора 3 по сигналам датчика 1 и 4, доступ излучения к последнему из которых обеспечен срабатыванием соленоида 12

Резистором 24 устанавливают порог срабатывания компаратора 25, обеспечивающего аварийную сигнализацию по запыленности поверхности 7. Затеи питание отключается, Контроль запыленности может проводиться автоматически (например, от таймера) или вручную. При этом включается соленоид 12 (фиг.3), обеспечивающий поворот оси 10, полумуфта

14 взаимодействует с неподвижной полумуфтой 17 и пружиной 15 отжимает крышку 9 экрана 5 от уплотнения 8.

Крышка 9 на оси 10 поворачивается и открывает доступ излучению к датчику 4 ° Поверхность 7 под крышкой 9 защищена от запыления. Излучение к датчику 1 поступает, проходя слойпыли 19 на поверхности 7.

Разница сигналов датчиков 1 и 4 через дифференциальный усилитель 2 попадает на регистрирующий прибор 3.

При достижении предельной запыленности поверхности 7 срабатывает компаратор 25, подающий сигнал на ЭВМ.

Предлагаемое устройство позволяет контролировать запыленность поверхностей представительных гелиоустановок и производить очистку гелиоустановок от пыли в наиболее оптимальное время.

Возможно автоматизировать процесс очистки поверхностей гелиоустановок, что снижает затраты на их обслуживание. чик и электрически с ним связанный через усилитель регистрирующий прибор, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения диапазона работы путем обеспечения контроля запыленности поверхности, оно снабжено вторым светочувствительным датчиком

1364834

Составиетль П.Шендерович

Техред М.Дидык КорректорМ.Максимишинец

Редактор Н.Тупица

Заказ 6565/30

Тираж 663 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 с подвижным экраном, усилитель выпсл- через него электрически связан с ренен дифференциальным и второй датчик гистрирующим прибором.

Устройство измерения оптико-энергетических характеристик поверхности Устройство измерения оптико-энергетических характеристик поверхности Устройство измерения оптико-энергетических характеристик поверхности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано для измерения интенсивности оптического излучения путем счета одноэлектронных импульсов фотоумножителя в.окне амплитудной дискриминации

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить точность ориентации

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет расширить диапазон исследований путем обеспечения возможности сканирования фокальной зоны на экране при любом режиме работы гелиостата

Изобретение относится к фотометрии и направлено на повышение точности измерения интенсивности светового потока путем учета неравномерности распределения интенсивности по поперечному сечению светов.ого пучка

Изобретение относится к гелиоустановке и позволяет повысить точность ориентации йа Солнце путем максимального устранения световых помех в фотодатчике с учетом углового размера Солнца и увеличения свегочувствйтель/ У / У/////////7////Л У /1 С Фиг

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при измерении частотно-констрастных характеристик ЭЛТ

Изобретение относится к области измерений характеристик изображений и может быть использовано для контроля качества изображения, формируемого визуальными оптико-электронными системами

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет расширить диапазон исследований путем обеспечения возможности сканирования фокальной зоны на экране при любом режиме работы гелиостата

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить эффективность использования солнечной энергии
Наверх