Способ измерения стационарной температуры газа

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения температуры газов контактными термоприемниками. Для этого термоприемник - термопару периодически приводят в колебательное движение в среде газа и подогревают переменным током до тех пор. пока температура термопары не достигнет стационарной температуры газа. Указанный момент фиксир /ют по совпадении показаний измерительного прибора при колебательном движении термопары и при нахождении термопары в условиях покоя. 1 ил.

СОЮ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (ям G 01 К 7/02, 13/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4697473/10 (22) 29.05.89 (46) 07.05.91.Бюл.N. 17 (71) Новосибирский электротехнический институт (72) В.Пак и В.М.Гурджиянц (53) 536.53(088.Щ (56) Авторское свидетельство СССР

hb 411310, кл. G 01 К 7/02, 1971, Авторское свидетельство СССР

М 387227, кл, 6 01 К 7/02, 1971, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА

Изобретение относится к измеритель. ной технике и может быть использовано в системах измерения температуры газов при помощи контактных термоприемников.

Цель изобретения — повышение точности измерения температуры газа, На чертеже приведена структурная схема устройства, реализующего предложенный способ измерения температуры газа.

Устррйство содержит термопару 1, электронный потенциометр 2, например типа

КСП-4, фильтр 3 нижних частот, электромеханический привод 4, регулирующее устройство 5. генератор 6 частоты, усилитель 7 мощности и разделительный конденатор 8.

Способ осуществляется следующим образом.

Сначала электронным потенциометром

2 регистрируют темпераутру t3 спая неподвижной термопары 1, размещенной.в газовом канале, температура стенок которого ниже измеряемой стационарной температуры газа t. Затем термопару 1 с помощью Ж, 1б47283 А1 (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения температуры газов контактными термоприемниками. Для этого термоприемник — термопару периодически приводят в колебательное движение в среде газа и подогревают переменным током до тех пор, пока температура термопары не достигнет стационарной температуры газа. Указанный момент фиксируют по совпадении показаний иэмерительн,;ro прибора при колебательном движении термопары и при нахождении термопары в условиях покоя.

1 ил. электромеханического привода 4 приводят в колебательное движение с достаточно высокой частотой и вновь регистрируют электронным потенциометром 2 температуру спая термопары 1, которая принимает новое значение т . большее прежнего значения . д температуры t>. Увеличение температуры О спал термопары 1 при ее движении обуслов- д лено возрастанием коэффициента теплоотдачи, который увеличивается при увеличении частоты колебаний термопары

1. После этого отключают электромеханиче- CO ский привод 4 и, когда температура спая CA) термопары 1 понизится в условиях покоя до прежнего значения 4, нагревают термопару

1 переменным током с помощью регулирую— щего устройства 5, которое изменяет амплитуду переменного напряжения ультразвуковой частоты 20 кГц, подаваемого от генератора 6 на усилитель 7 мощности, да тех пор, пока термопара 1 в условиях покоя не нагреется до прежней температуры т, которую она имела в условиях коле1647283

1сФ

Составитель В.Гобубьев

Техрвд M,Ìîðãeíòàë Корректор T.Êoëá

Редактор Л.Гратилло

Заказ 1390 Тираж 404 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 бательного движения. Фильтр 3 нижних частот, включенный на входе электронного потенциометра 2, обеспечивает отделение полезного сигнала термо-ЭД С термопары 1 от переменного напряжения подогрева час.тотой 20 кГц. Разделительный конденсатор

8 исключает шунтирование термопары 1 по постоянному току.

После подогрева термопары 1 переменным током в условиях покая она снова приводится в колебательное движение электромеханическим приводом 4. При этом температура спая термопары 1 вновь повышается до нового значения t, большего значения t> . .Затем электромеханический привод 4 вновь отключают и, когда температура спая термопары 1 понизится в условиях покоя до значения ts, снова подогревают термопару 1 до достижения прежнего значения температуры t> ее спая, которое было в условиях колебательного движения.

Описанный цикл ступенчатого подогрева термопары 1 повторяют до тех пор, пока температура спая термопары 1 при колебательном движении не совпадет в пределах погрешности электронного потенциометра 2 с предыдущим значением температуры спая термопары 1, подогретой в условиях покоя. При этом температура термопары 1 принимается равной искомой стационар. ной температуре т газа. Практически для достижения такого совпадения достаточно

5 трех — четырех циклов подогрева термопаPbl.

Формула изобретения

Способ измерения стационарной тем10 пературы газа, заключающийся в размещении термоприемника в среде контролируемого газа, подогреве термоприемника переменным током, приведении

его в колебательное движение и регистра15 ции температуры термоприемника, о т л ич а ю щ.и и с я тем, что, с целью повышения точности измерения, после .регистрации температуры термоприемника его останавливают и дополнительно подогревают до

20 температуры, совпадающей с температурой, зарегистрированной при колебательном движении термоприемника, и указанные действия, составляющие цикл измерения, повторяют до момента совпаде25 ния значений температуры термоприемника в двух последовательных циклах измерения, которую принимают за температуру газа.

Способ измерения стационарной температуры газа Способ измерения стационарной температуры газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить эксплуатационную надежность термопар из тугоплавких металлов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность определения погрешности контактных термодатчиков , обусловленной теплоотводом по их выводам

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить эффективность за счет расширения технологических возможностей измерения температуры при шлифовании шестерен

Изобретение относится к теплометрии и позволяет повысить технологичность изготовления при намотке батареи проволочных термопар

Изобретение относится к термометрии, а именно к технологии изготовления термоэлектрических преобразователей, преимущественно на основе кабеля большого диаметра

Изобретение относится к средствам исследования процессов контактного взаимодействия материалов, например при резании, и позволяет повысить точность определения температуры области контакта

Изобретение относится к измерениям температуры термоэлектрическими преобразователями

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры потоков, содержащих частицы, образующиеся, например, при горении конденсированных систем

Изобретение относится к измерению температур, преимущественно на большой глубине

Изобретение относится к области термометрии и позволяет повысить точность и надежность измерений нестационарной температуры

Изобретение относится к измерительной технике, используемой в газовоздушных потоках, транспортирующих пылевидные твердые частицы

Изобретение относится к комбинированным измерительным приборам и может быть использовано для измерения электрофизических параметров и температуры потока газа в системе диагностики двигателей и энергоустановок, в частности в нефтедобывающей промышленности для контроля работы глубинных скважинных парогазогенераторов

Изобретение относится к многоканальным устройствам для измерения температуры сыпучих материалов, размещенных в складских помещениях, и позволяет повысить достоверность измерения температуры путем контроля сыпучего материала около термопреобразователя

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры воздуха в аридных условиях над поверхностью фитоэлемента
Наверх