Способ дистанционного измерения температур сухого и мокрого термопреобразователей

 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, метеорологии и может быть использовано при разработке приборов контроля и измерения параметров состояния влажного воздуха . Цель изобретения - повышение точкости измерений в широком диапазоне температур.Измерения проводятся тремя термометрами (Т) - одним сухим и двумя одинаковыми смачивае мыми. Для получения непрерьшного сигнала о точке росы снимают разность сигналов с сухого Т и поочередно с одного из смачиваемых Т. После начала измерения температуры одним из смачиваемых Т Через период времени f, другой Т осушают и смачивают. Время определяют из соотношения 2 С га paS ff,) г Д минимально допустимое время устойчивой работы смачиваемого Т, ff, - максимальное время подготовки смачиваемого Т к работе, 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 N 25/62

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4073169/24-25 (22) 07.05 ° 86 (46) 15.06.88. Бюл. h> 22 (72) С.В.Бычков (53) 533.275(088.8) (56) Берлинер М.А. Измерения влажности. M.: Энергия, 1973, с. 206.

Там же, с. 219-224, (54) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУР СУХОГО И МОКРОГО ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению, метеорологии и может быть использовано при разработке приборов контроля и измерения параметров состояния влажного воздуха. Цель изобретения - повышение точ„„SU„„1402900 А 1 ности измерений в широком диапазоне температур. Измерения проводятся тремя термометрами (Т) - одним сухим и двумя одинаковыми смачиваемыми, Для получения непрерывного сигнала о точ" ке росы снимают разность сигналов с сухого Т и поочередно с одного из смачиваемых Т. После начала измерения температуры одним из смачиваемых Т через период времени с „ другой Т осушают и смачивают. Время f„> определяют из соотношения 2 „ с 1, 7„, где „ - — минимально допустимое время устойчивой работы смачиваемого Т; „ — максимальное время подготовки смачиваемого Т к рабоre.

2 ил.

1402900

ИэоГ>ретение отн >сите я к техни ческой физике и может найти применение в метеорологии, в промышленности в целях дистанционного контро ля параметров состояния влажного воздуха, являющихся известными функциями температур сухого и мокрого термопреобразователей, в замкнутых технологических объемах и в це10 лях метрологического контроля измерителей и регуляторов параметров состояния, Целью изобретения является повышение точности измерений в широком диапазоне температур.

Способ дистанционного измерения температур сухого и мокрого термопреобразователей заключается в следующем. Периодически смачивают мокрый термопреобразователь дозированной порцией воды, подают на измерительный прибор сигналы с термопреобразователей. Используют дополнительно второй мокрый термопреобразователь, при этом после начала измерения температур одного иэ мокрых термопреобраэователей через период времени рз другой мокрый термопреобоаэователь осушают нягоеванием и затем смачивают, причем начало измерения температуры каждым мокрым термопреобраэователем осуществляют после окончания переходного процесса смачивания, а, определяют иэ следующего. соотношения: 35

"Г3 "Раб "л где в — максимальное время подготовки мокрого термопреоб" разователя к работе; >.pat> минимально допустимое время устойчивой работы мокрого термопреобраэователя, На фиг. 1 изображена схема уст"

45 ройства для реализации способа", на фиг, 2 — зависимость температур

g(t С), х (t С) и х "(t" С) термоПреобраэователей от времени Г, Термопреобраэователи 1, 2 и 3 помещают в объеме с измеряемой средой, 50 чув ств ительные элементы термопреобразователей 2 и 3 предварительно располагают в корпусах, снабженных элементами электроподогрева 4 и 5. К термопреобразователям 2 и 3 подводят окончания каналов смачивания. В месте расположения термопреобраэователей создают стабильный поток аспирации.

В исходном состоянии термопреобраэсватели 2 и 3 являются сухими. Нажатием кнопки 6 включается многоканальное, программируемое реле 7 времени и реле 8, которое включает (открывает) электроклапан 9 смачивания термопреобраэователя 2, по истечении заданного времени смачивания реле 7 размыкает контакт 10 и выключает (закрывает) электроклапан 9, Через заданный промежуток времени после начала отсчета реле 7 контактом 1l включает (открывает) электроклапан 12 смачивания термопреобраэователя 3 и в .задBHHblH момент контактом 13 BbIKJIlo чает (эакрывает) его, в контактом 14 включает схему 15 сравнения, Сигналы термопреобраэователей 2 и 3 преобразуют в цифровой код посредством аналого" цифровых преобразователей 16 и 17, вычитают код сигнала термопреобраэователя 3 из кода термопреобразователя 2 с помощью сумматора 18, код полученной разности сравнивают с кодом ячейки 19 памяти, в которой хранятся коды допустимых значений разности сигналов термопреобраэователей 2 и 3 посредством схемы 15 сравнения, При вхождении кода выхода сумматора в заданные пределы на выходе схемы сравнения появляется сигнал "1", при появлении которого усилитель " формирователь 20 счетного импульса изменяет состояние триггера 21, на выходе 22 которого появляется сигнал "1", а на выходе 23 — "0". Пройдя через усилитель 24, сигнал с выхода 22 создает импульс напряжения на выходе дифференцирующего звена 25, 26 и включает реле 27 режима работы, которое замыкает цепь обмотки реле 28 и размыкает цепь обмотки реле 29 на выходах мультивибратора 30, включающего поочередно реле 31 и 29 или 31 и 28, коммутирующие линии прохождения сигналов термопреобразователей к измерительному прибору 32.

Импульс дифференцирующего звена

25, 26 включает реле 33, которое самоблокируется и включает реле 34 времени гарантированной задержки, которое через заданный промежуток времени „ включает нагреватель 4 осушки термопреобраэователя 2 и многоканальцое программируемое реле 35 времени, Реле 35 контактами 36 самоблокируется и через заданный промежу140 9п ток времени выключает нагреватель 4, затем контактам 37 — реле 33, 34 и прекращает осушку термопреобразователя 2, После этого контактом 38 включает, а контактом 39 выключает электроклапан 9 смачивания термопреобразователя 2. При размыкании контакта

39 на выходе дифференцирующего звена

40, 41 появляется импульс включающий

Ф 10 на.короткое время реле 42, которое размыканием своего контакта возвращает реле 35 в исходное состояние. Диоды 43 — 48 обеспечивают прохождение импульсов дифференцирующих звеньев только необходимой полярности. Работоспособность устройства обеспечивается контактами 49, 50 реле 27, кон. тактами 51, 52 реле 28, контактами

53, 54 реле 33, нормально разомкну20 тыми контактами 55 реле 34, контактами 56 реле 42.

Схема подготовки к работе термопреобразователя 3 аналогична схеме подготовки термопреабраэователя 2.

На выходе 23 триггера 21 установлены элементы, аналогичные элементам, установленным на выходе 22 этого триггера, обеспечивающие работоспособность схемы подготовки термопреобра30 зователя 3.

На фиг. 2 видно, как изменяются температуры x(t C) термопреобраэователя,l, х (t С) термопреобразователя 2 и х "(t " С) термопреобразоватеСпособ дистанционного иэмерения температур сухого и мокрого термопреобразователей, содержащий операцию периодического смачивания мокрого термапреобраэователя дозированной порцией воды, подачу на измерительный прибор сигналов с термопреобраэователей, отличающийся тем, чта, с целью повышения точности . измерений в широком диапазоне температур, используют дополнительно второй мокрый термопреобразаватель, при этом после начала иэмерения температуры одного иэ мокрых термапрсобраэователей через период времени лбг дру 3 гой мокрый термапреобразователь осуш. ют нагреванием и затем смачивают, причем начало измерения температуры каждым мокрым термопреобразователем осуществляют после окончания переходного процесса смачивания, а г определяют из следующего соотношения:

2,э (9 -Я я и — максимальное время подготовки мокрого термопреобразователя к работе; pa$ — минимально допустимое время устойчивой работы мокрого термопреобразователя. где

0 1 ля 3. Тачки х(0 С), х (0 С) . "(0",1 соответствуют температуре 0 C.

Фа рмула из оо г е те н ия

l402900

Х(0

Составитель В. Екаев

Редактор М. Бандура Техред А.Кравчук Корректор М. Пожо

Закаэ 2849/32 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

l)3035 Москва, Ж-35, Рауйская наб., д. 4/5

П оизводственно-полиграфическое предприятие, . р г Ужго од ул. Проектная, P

Способ дистанционного измерения температур сухого и мокрого термопреобразователей Способ дистанционного измерения температур сухого и мокрого термопреобразователей Способ дистанционного измерения температур сухого и мокрого термопреобразователей Способ дистанционного измерения температур сухого и мокрого термопреобразователей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сельском хозяйстве и других областях народного хозяйства, где требуется измерение относительной влажности воздуха

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения влажности запыленных газов

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к приборам для измерения влажности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к приборам измерения влажности , основанным на температурных методах

Изобретение относится к измерению влажности газовой среды

Изобретение относится к сушильной технике и предназначено для измерения скорости испарения и температуры испарения растворителей в широком диапазоне изменения температур и скоростей различных обдувающих сушильных агентов в процессах конвективной сушки

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к устройствам для определения температуры и относительной влажности воздуха по показаниям сухого и мокрого термометров и может быть использовано в метеорологии и при определении метеорологических характеристик рудничного воздуха, в котором присутствуют капельножидкие и аэрозольные частицы

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения относительной влажности воздуха

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам бесконтактного измерения влажности пористых материалов и изделий в строительстве, энергетике, авиационной технике

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материала изделий и может быть использовано, при контроле металла роторов паровых турбин

Изобретение относится к средствам измерения влажности воздуха или.газа по показаниям сухого и мокрого термометров

Изобретение относится к измерениям характеристик окружающей среды и может быть использовано в составе цифровых систем сбора метеоинформации или управления различными технологическими процессами, характер протекания которых зависит от влажности воздуха, например при выработке нормы полива в автоматизированных оросительных системах
Наверх