Масляный термостат

 

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в измерительной технике, например, при аттестации мер электрического сопротивления, а также в других областях техники, связанных с применением устройств термостатирования. Цель изобретения - повышение точности масляного термостата . Масляный термостат содержит заполненную маслом ванну 1 с установленной в ней обмоткой электронагревателя 2, намотанной на керамические штыри 3, установленные между диэлектрическими кольцами 4, прецизионный термоконтактор 5, термоконтактор 6 ускоренного нагрева,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)5 6 05 О 23/30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4730274/24 (22) 16.08,89 (46) 30.11.91. Бюл, 1Ф 44 (71) Научно-производственное объединение

"Метрология" (72) И.В.Иванов, В,А.Заславский и Е.А.Гарин (53) 621,646.4(088.8) (56) Установка моста-компаратора сопротивлений типа УМКС. Описание М 939-0П, ВНИИМ г,Ленинград, 1988.

Установка мостовая для измерения сопротивлений типа УМИС-2. Описание и руководство по эксплуатации. Рижский экспериментальный завод измерительных приборов "Эталон". Рига, 1988.. . Ж 1695276 А1 (54) МАСЛЯНЫЙ ТЕРМОСТАТ (57) Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в измерительной технике, например, при аттестации мер электрического сопротивления, а также в других областях техники, связанных с применением устройств термостатирования. Цель изобретения — повышение точности масляного термостата. Масляный термостат содержит заполненную маслом ванну 1 с установленной в ней обмоткой электронагревателя 2, намотанной на керамические штыри 3, установленные между диэлектрическими кольцами 4, прецизионный термоконтактор 5, термоконтактор 6 ускоренного нагрева, 1695276 центробежный насос 7, змеевик водяного охлаждения, тепловыравнивающий экран 9, установочный корпус 10 центробежного насоса, крыльчатку 12, электродвигатель 14, Изобретение относится к автоматическому регулированию и может использоваться в измерительной технике, например, при аттестации мер электрического сопротивления, а также в других областях техники, связанных с применением устройств термостатирования.

Цель изобретения — повышение точности масляного термостата.

На фиг. 1 изображен масляный термостат, продольный разрез; на фиг. 2 — то же, изометрическая проекция; на фиг. 3 — блоксхема термостата, Масляный термостат содержит заполненную маслом ванну 1, обмотку электронагревателя 2, намотанную на каркас типа

"беличье колесо" из керамических равноудаленных друг от друга штырей 3, установленных между двумя диэлектрическими кольцами 4, прецизионный термоконтактор

5, термоконтактор 6 ускоренного нагрева, центробежный насос 7, змеевик 8 водяного охлаждения, тепловыравнивающий экран 9 из диэлектрического материала, покрытый с двух сторон металлом с высокой теплопроводностью и установленный с зазором относительно стенок ванны 1, установочный корпус 10 насоса 7 с отверстиями 11, крыльчатку 12 с лопастями в виде флажков сферической формы.и валом 13, электродвигатель

14, раструб 15, перегородки 16 в корпусе насоса, отверстия 17 для выхода масла, верхнюю крышку 18 корпуса насоса, шайбу с концентрическими рядами отверстий 19 и отверстием 20 для установки термоконтактора 5, уплотнительное текстолитовое кольцо 21, зону 22 формирования температуры термостатирования, рабочую зону 23, неподвижную трубку 24, тахометр 25, алюминиевый поддон 26, установочные планки 27 поддона, винтовой подъемник 28 поддона, отверстия 29 в поддоне, защитные перегородки 30 и 31, зазор 32 между экраном 9 и ванной 1, переходную втулку 33, насадку 34 на раструбе, штепсельный разъем 35Ä раму

36 для крепления поддона. клеммник 37, корпус 38 термостата, корпус 39 насоса 7. кольцевое отверстие 40 в нижней крышке шайбу с отверстиями 19, корпус 39 центробежного насоса, блок управления, pea регулятора напряжения, два усилигеля, два выпрямителя, 3 ил, корпуса насоса, держатель 41 экрана 9, блок

42 управления, два регулятора 43 и 44 напряжения, два усилителя 45 и 46, два выпрямителя 47 и 48. Выходы термоконтакторов 5

5 и 6 соединены через соответствующие усилители 45 и 46 с соответствующими информационными входами блока 42 управления, а входы регуляторов 43 и 44 напряжения соединены с соответствующими выходами

10 блока 42 управления, причем выходы регуляторов напряжения подключены к входам соответствующих выпрямителей 47 и 48, выходы которых соединены электронагреватель 2, 15 Устройство работает следующим образом.

Через змеевик 8 пропускают воду, температура которой через 15 мин после под20 ачи становится стабильной, Затем включают электродвигатель 14, приводящий во вращение крыльчатку 12, число оборотов которой определяется тахометром 25, установленным на насадке 34 и механиче25 ски связанным с валом 13 крыльчатки с помощью переходной втулки 33. Масло из зоны 22, отделенной от рабочей зоны 23 экраном 9, перетекает между витками змеевика 8 и обмоткой электронагревателя 2 и

30 через отверстия 11 и 40 поступает к крыльчатке 12, лопасти которой, снабженные флажками, отбрасывают масло к отверстиям 17 в верхней крышке корпуса насоса, через которое масло попадает в полости

35 секторов, образованных перегородками 16, При этом частично гасится вращательная составляющая скорости движения масла.

Далее масло поступает к отверстиям 19 шайбы, расположенной между неподвиж40 ной трубкой 24 и раструбом 15. В отверстии

20 шайбы установлен нижний конец ртутносо резервуара термоконтактора 5, положение которого фиксируется штепсельным разъемом 35. В отверстиях 19 полностью

45 гасится вращательная составляющая скорости движения масла, которое поступает в рабочую зону 23 через, три окна в насадке

34, равномерно распределяясь по всему объему рабочей зоны, и далее через зазор

169! .. 76

32 поступает в зону 22 формирования температуры термостатирования. С помощью двух винтовых подьемников 28, установленных в противоположных углах рамы 36, регулируется глубина погружения-в масло аттестуем ы гм е р.

Конструкция поддона 26 обеспечивает равномерную циркуляцию масла в рабочей зоне 23 термостата, При температуре масла, меньшей 19,7 С, на регуляторы 43 и 44 подается команда, по которой на входы выпрямителей 47, 48 подается полное напряжение, соответствующее ускоренному нагреву электронагревателя 2 за счет суммарного тока последовательно соединенных выпрямителей 47 и 48, равного своему максимальному значению, При достижении температуры масла

19,7 С срабатывает термоконтактор ускоренного нагрева 6 и через усилитель 46 по- 20 дается сигнал в блок 42 управления. С выхода блока управления подается команда на регуляторы 43 и 44 напряжения, по которой на входы первого 47 и второго 48 выпрямителей подается соответственно пониженное 25 напряжение, соответствуюв ее тепловому балансу термостата при температуре масла

20,2 С, При этом температура масла повышается при достижении 20" 0,002"С. Срабатывает термоконтактор 5 прецизионного 30 нагрева и через усилитель 45 подается сигнал в блок 42 управления, на выходе которого формируется команда. поступающая в регулятор 44 напряжения,. по которой навход выпрямителя 48 подается нулевое на- 35 пряжение. При снижении температуры масла цикл повторяется. Независимая регулировка токов электронагревателя 6, питающегося от, одной и той же сети переменного тока, достигается с помощью понижающего раздели- 40 тельного трансформатора, входящего в. регулятор 43 напряжения, Формула изобретения

";.1асг,яный термостат, содержагций за полненную маслом ванну с установ еннчми г ней э;;ектронагревателем, центробежным насосом, змеевиком водяного охлаждения, а также прецизионным термоконтакторол, I; термсконтактором ускоренного нагрева. выходы которых соединены через соответствую.цие усилители с соответствуюгцими информационными входами блока управления, два регулятора напряжения, входы которых соединены с соответствующими выходами блока управления, о т л и ч а ющ I. и с я тем, что, с целью повышения точ:- сти масляного термостата, он дс г олнительно содержит тепловыравнивающий экран, выполненный из диэлектрического материала, покрьтый с двух сторон металлом с высокой теплопроводностъю и vcT3 новленный с зазором относительно стенок ванны на электронагревателе, выполненном в ьиде обмотки на каркасе типа "беличье колеса" из керамических равноудал;,íных друг от друга штырей, закрепленных между двумя ди::ек-.:рическими кольцами, при этом цен1робежнь.й насос снабжен с крыльчаткой с лопастями в виде флажков сферической фоомы и установлен внутри электронагревател:;, веохняя крышка корпуса цен -робежного насоса имеет отверстия и прикреплена к раструбу, з котором размещена шайба с концентрическим рядами отверстий, в од ном из которых расположен прецизионный термоконтактор., а нижняя крышка имеет кольцевое отверстие для циркуляции масла. вал крыльчатки установлен в неподвижной трубке, закрепленной в верхней крышке корпу:г центробежного насоса, а также два вь.прямителя, выходы котооых соединены чеоез э lRKTpGkBãðåâàòåëü, а входы подключены к выходам соответствующих регуляторов напряжения.

1695276

1595276

Составитель А.Заславский

Техред М.Моргентал Корректор М,Кучерявая

Редактор Э,Слиган

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 4161 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Масляный термостат Масляный термостат Масляный термостат Масляный термостат Масляный термостат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к стендовому оборудованию и предназначено для испитаний и калибровки линейных акселерометров методом наклона с помощью оптических делительных головок (ОДГ)

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в криоенной и испытательной технике

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может использоваться для испытания изделий электронной техники

Изобретение относится к области автоматического регулирования и может использоваться в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности

Термостат // 1672424
Изобретение относится к автоматическому регулированию и может использоваться в теплотехнике, химической промышленности, электронике и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано в системах термостатирования изделий, работающих в вакууме

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может использоваться в криогенной технике

Изобретение относится к средствам автоматического регулирования и может использоваться в измерительной и испытательной технике, приборостроении и других областях техники

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при создании полупроводниковых термоэлектрических термостатов для научных исследований

Изобретение относится к электротехническим системам и может быть использовано в радиоэлектронной аппаратуре для прецизионного термостатирования радиоэлементов

Изобретение относится к автоматическому регулированию и используется в системах термостатирования при исследовании пластовых флюидов, а также прочих объектов, размещающихся в цилиндрических рабочих камерах различной длины с нормальным или избыточным давлением

Изобретение относится к устройствам газоснабжения и может быть использовано для выдачи газового потока низкого и среднего давления (~до 30105 Па) с регулируемой температурой, номинал которой может изменяться в диапазоне от значения несколько ниже температуры окружающей среды до значения, значительно превышающего температуру окружающей среды

Изобретение относится к средствам автоматического регулирования, применяемым в системах теплоснабжения

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для обеспечения требуемых тепловых режимов элементов радиоэлектронной аппаратуры, в частности электронных плат

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения требуемых тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры, в частности электронных плат

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может использоваться для одновременной стабилизации температуры нескольких объектов, имеющих разные оптимальные рабочие температуры

Изобретение относится к автоматике, в частности к устройствам стабилизации температуры фотодиодных приемников лучистой энергии оптико-электронных приборов, и может быть использовано в фотометрических устройствах

Изобретение относится к устройствам стабилизации температуры фотоэлемента приемника лучистой энергии и может быть использовано для теромостатирования фоточувствительных элементов в оптико-электронных приборах, например фотометрических устройствах, пирометрах и оптических датчиках

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может использоваться для одновременной стабилизации температуры нескольких объектов, имеющих разные оптимальные рабочие температуры
Наверх