Устройство для преобразования температуры вращающихся объектов в электрический сигнал

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения температуры вращающихся объектов различных механизмов и агрегатов, и позволяет расширить функциональные возможности путем получения информации об отношении температур различных зон вращающегося объекта. Устройство состоит из двух измерительных каналов, каждый из которых содержит вращающиеся конденсаторы 1...4, терморезистивные датчики 5 и 6 температуры, усилители 9, 10, инверторы 11, 13, 15, 17, логарифматоры 12 и 16, дифференциаторы 14 и 18. Выходные сигналы измерительных каналов поступают на входы блока 20 сравнения и содержат информацию о температуре соответствующих зон вращающегося объекта. На выходе блока 20 сравнения период следования положительных и отрицательных импульсов сигнала соответствует отношению температур контролируемых зон объекта. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) ()1) rs) ) s G 01 К 13/08

ГОСУДАРСТВЕ)НЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (Ь 4

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4604626/10 (22) 14.11.88 (46) 30.08.91. Бюл, hk 32 (71) Пензенский политехнический институт (72) В.И.Кулапин, А.И.Мартяшин и В.А.Мартяшин (53) 536.531 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 601580, кл. GOI К 13/08,1978.

Авторское свидетельство СССР

М 1129500, кл, G 01 К 13/08, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ

ОБЪЕКТОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛ (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения температуры вращающихся объектов различных механизмов и агрегатов, и позволяет расширить функциональные воэможности путем получения информации об отношении температур различных эон вращающегося объекта. Устройство состоит иэ двух измерительных каналов, каждый из которых содержит вращающиеся конденсаторы 1,...4, терморезистивные датчики 5 и

6 температуры, усилители 9,10, инверторы

11, 13,15,17, логарифматоры 12 и 16, дифференциаторы 14 и 18. Выходные сигналы измерительных каналов поступают на выходы блока 20 сравнения и содержат инрормацию о температуре соответствующих эон вращающегося объекта. На выходе блока 20 сравнения период следования положительных и отрицательных импульсов сигнала соответствует отношению температур контролируемых эон объекта. 1 ил.

1673884

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения температуры вращающихся объектов различных механизмов и агрегатов.

Цель изобретения - повышение быстродействия при расширении функциональных возможностей за счет получения информации об отношении температур различных зон вращающегося объекта, На чертеже представлена структурная схема устройства.

Устройство содержит первый и второй вращаюЩиеся конденсаторы 1 и 2, первый и второй добавочные вращающиеся конденсаторы 3 и 4, резистивный датчик 5 температуры, дополнительный резистивный датчик 6 температуры, опорный элемент 7, дополнительный опорный элемент 8, усилитель 9,дополнительный усилитель 10, первый инвертор

11, первый логарифматор 12, второй инвертор 13, первый дифференциатор 14, третий инвертор 15, второй логарифматор 16, четвертый инвертор 17, второй дифференциатор 18, интегратор 19, блок 20 сравнения, Устройство работает следующим образом.

В момент времени, когда включено питание, на выходе блока 20 сравнения скачкообразно установится напряжение

+ Чо. Это напряжение поступает на выходы конденсаторов 1 (CI) и 3 (СЗ). Функция передачи усилителя 9 имеет вид (— т —— 5 + PCi + РС2

R07 Р

Rt5 р 1

Rt5 Сэ

С1 С2 где С, — — -.

Аналогично записывается функция передачи усилителя 10

K(P) = — — —

Ros P

Rt6 р+ 1

Rt6 Сэ1

Сз С4 .где СгГ =—

Сз+ С4

Выходной сигнал усилителя 9 будет

U9= — Ч, 0 К я15 с,, %5 где с - текущее время. Выходной сигнал усилителя 10 описывается

-1

0 10 — о Rts С 1

Ros

Вtá

B случае положительного напряжения на выходе блока 20 сравнения инверторы

11,13,15, и 17 инвертируьт сигналы, т.е. коэффициент передачи этих устройств - 1.

Напряжение, поступающее на вход логарифматора 12, соответственно будет

- t 07

012 Vo д я 5 с

%5 выходной сигнал логарифматора

012 = К12 (In Чо+!пР07- InRt5 - ), т

t5 э где Ki2 - коэффициент передачи логарифматора 12. Аналогично выходной сигнал логарифматора 16 описывается

016 = K16 (!про +!пйов -1пй16 - ), т

Rt6 э

Выходной сигнал инверторов 13 и 17 соответственно описывается выражением

0» = K12 (InVî + InRo7 InRm )

10 %5 э

017 = К16 (InVp д- InRos InRts

%6

Выходные сигналы дифференциаторов

14 и 18 соответственно имеет вид

014 = гд14 =гд14 0» К12 о1 Rt5 Сэ

К16

01s .= < д1в !6 Сэ1 где тд14, т д16 -постоянные времени

20 дифференцирования дифференциаторов

14 и 18.

Выходной сигнал дифференциатора 14 поступает на неинвертирующий вход блока 20 сравнения и поддерживает на выхо25 де положительное напряжение, равное напряжению насыщения сравнивающего устройства.

Напряжение с выхода дифференциатора 18 поступает на вход интегратора 19, 30 1 т д1в К16

019 =— 4 Rts Сэ1 где т4 - постоянная времени интегратора

19.

Напряжение с выхода интегратора 19 поступает на инвертирующий вход блока

20 сравнения. В момент времени ti равенства напряжений на входах блока 20 сравнения выходное напряжение на его выходе скачкообразно изменится на противопо40 ложные и станет -Чо. Момент времени определится из выражения

К12 t:i 7 д16 K16

%6

45 Rt5

7 д14 К12 Т4 Сэ1 где M — — —

1673884

55

При изменении знака выходного напряжения блока 20 сравнения инверторы

11,13,15 и 17 изменят свои коэффициенты передачи на противоположные и они станут равны 1.

Выходной сигнал усилителей в этом случае будет соответственно

Рот .

Ug — Vo L Rt5 Сэ, Rt5

Roe

U1o = — Vp lf Rt6 с1

Rt6

Проходя без изменения через инверторы 11 и 15 они поступают соответственно на выходы логарифматоров 12 и 16, выходные сигналы которых будут

U12- K12 (InVp+ InRo7-InRt5- ), t

Rt5 э

016 = К16 (InVp + InRoe -1пВ16 ), 1

%6 э

Эти сигналы без изменения поступают на входы дифференциаторов 14 и 18 через инверторы 13 и 17, выходные сигналы которых соответственно имеют вид

K 12

U14 = 014

Rt5 -э

К16

U1e — -ò äte .

Rt6 з1

Напряжение с выхода дифференциатора

14 поступает на вход блока 20 сравнения.

Напряжение с выхода дифференциатора 18 поступает на вход интегратора 19, входной сигнал которого описывается выражением г 016 К16

<4 Rte Сэ1 с.

В этом случае в момент времени t2, когда сравняются напряжения на входах блока 20 сравнения, произойдет скачкообразное изменение его выходного напряжения на противоположное и станет + Чо

Момент времени t2 определяется из равенства т ate . К16 -т 014 К12 4 !! 6 С 1 !!!Б С

Rt6 отсюда т2 = М

Rt5

Период колебаний будет

Т =т1+ г =2М

Rt6

%5

Выходные сигналы дифференциаторов 14 и 18 содержат информацию о температуре данной зоны вращающегося объекта. Эта информация содержится в амплитуде сигнала, Таким образом ис1

35 пользуя амплитудный вольтметр переменного тока, можно контролировать температуру зон вращающегося объекта, а также получать информацию о температуре различных зон вращающегося объекта в виде амплитуды переменного напряжения, снимаемых с дифференциаторов. При использовании терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом получаем прямую зависимость амплитуды от температуры контролируемой зоны.

Формула изобретения

Устройство для преобразования температуры вращающихся объектов в электрический сигнал, содержащее опорный элемент, первый и второй вращающиеся конденсаторы, резистивный датчик температуры, подключенный к первым обкладкам первого и второго вращающихся конденсаторов, интегратор. усилитель, входом подключенный к второй обкладке второго вращающегося конденсатора и к одному из выводов опорного элемента, и блоксравнения, отл ич а ю щеес я тем, что, с целью повышения быстродействия при одновременном расширении функциональных возможностей за счет получения информации об отношении температур различных зон вращающегося обьекта, в него введены дополнительный опорный элемент, последовательно соединенные первый инвертор, первый логарифматор, второй инвертор и первый дифференциатор, выходом подключенный к входу блока сравнения, последовательно соединенные первый добавочный вращающийся конденсатор. дополнительный резистивный датчик температуры, второй добавочный вращающийся конденсатор, дополнительный усилитель, третий инвертор, второй логарифматор, четвертый инвертор,второй дифференциатор, подключенный через интегратор к блоку сравнения, выходом подключенному к второй обкладке первого вращающегося конденсатора, управляющим входам первого, второго, третьего и четвертого инверторов и к одной из обкладок первого добавочного вращающегося конденсатора, при этом второй вывод опорного элемента подключен к выходу усилителя, а выводы дополнительного опорного элемента - к входу и выходу дополнительного усилителя соответственно.

Устройство для преобразования температуры вращающихся объектов в электрический сигнал Устройство для преобразования температуры вращающихся объектов в электрический сигнал Устройство для преобразования температуры вращающихся объектов в электрический сигнал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике термометрии и позволяет повысить точность при измерении температуры в локальной зоне поверхности движущихся тел

Изобретение относится к технике термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры движущихся электропроводящих поверхностей

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения температуры вращающихся тел

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения температуры обмоток электрических машин переменного тока в рабочих режимах

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить надежность токосъемного устройства для контроля температуры вращающейся печи

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

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

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры вращающихся объектов за счет повышения помехозащищенности

Изобретение относится к измерительной технике, может найти применение при контактном измерении температуры вращающихся объектов и позволяет упростить конструкцию

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения и упростить устройство

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для параллельного следящего контроля и регистрации измерения локальных температур на различных участках вращающихся механизмов и систем как в процессе их наладочных испытаний, так и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к области цифровой измерительной техники

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры в зоне сухого трения скользящих деталей, например подшипников скольжения

Изобретение относится к системам контроля подвижных объектов и может использоваться для дистанционных беспроводных измерений температуры

Изобретение относится к системам контроля подвижных объектов и может использоваться для дистанционных беспроводных измерений температуры

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения температуры изоляции обмоток электрических машин

Изобретение относится к цифровой измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры вращающихся объектов

Изобретение относится к технике определения температуры короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя под нагрузкой и может быть использовано при испытаниях асинхронных двигателей и регулировании их вращающего момента и частоты вращения в эксплуатации
Наверх