Бесконтактное многоточечное устройство для контроля температуры

 

О П И С А Н И Е 2632IO

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства № 162341

Заявлено 13. I I.1969 (№ 1299476/18-10) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет—

Опубликовано 04.II.1970. Бюллетень № 7

Дата опубликования описания 15.IX1970

Кл. 421, 7/01

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

МПК G 011т

УДК 536.531:621.55. .45 (088.8) Ь « » I . jä; р

Авторы изобретения

Л. В. Красильников, Э. А. Филиппович, В. И. Бахму ов и В, В. Смаровский.Р ла, тт Т ь. тл ---.-.этак

1

Т. Х1аэ1" л;д11

Центральные лаборатории и экспериментальные мастерские Mocsa@prg„":т-R

Заявитель

БЕСКОНТАКТНОЕ МНОГОТОЧЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Изобретение относится к устройствам автоматического контроля температуры объектов, например паровых котлов, турбин, и может найти применение на тепловых электростанциях.

По основному авт. св. № 162341 известно бесконтактное многоточечное устройство для контроля температуры, содержащее блокинггенератор, состоящий из бесконтактных ферромагнитных переключателей термометров сопротивлений; схему совпадений с триггерами на выходе; дифференциальную измерительную схему, состоящую из ячеек с термометрами сопротивления, подключенную к выходу блокинг-генераторов; датчик и диодные ключи в качестве разделителей измерительных ячеек с питанием устройства импульсным током.

Известное устройство обладает повышенной надежностью и быстродействием. Однако наличие реактивных составляющих в измерительной цепи приводит к искажению переднего фронта импульса, проходящего через термометр сопротивления, и тем самым к искажению результатов измерений.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости и точности измерений.

Бесконтактное многоточечное устройство для контроля температуры отличается тем, что оно снабжено блоком стробирования и электронным ключом, выход которого соединен со схемами совпадений, а входы — с выходом импульсного трансформатора и через блок стробирования с бесконтактным переключателем.

5 На фиг. 1 изображена блок-схема описываемого устройства; на фиг. 2 — временная диаграмма.

Устройство содержит бесконтактный переключатель 1, измерительную схему 2, вклю10 чающую термометры 8 сопротивления, разделительные диоды 4 с задатчиком 5, схемы б совпадения с триггерами 7 на выходе; импульсный трансформатор 8, сопротивления 9, блок стробирования 10 и электронный ключ П.

15 С ячеек переключателя 1 импульсы питания поступают на дифференциальные измерительные схемы 2, схемы б совпадения и одновременно через разделительные диоды 4 на блок стробирования 10, который формирует импуль20 сы по длительности короче импульса питания.

Далее стробирующий импульс подается на электронный ключ 11 с запаздыванием по отношению к импульсу питания, поступающего на тот же ключ 11 с импульсного трансфор25 матора 8. При этом время запаздывания выбирается равным или несколько большим длительности помехи, а длительность воздействия стробимпульса на электронный ключ 11 в

1,5 — 2 раза ниже длительности импульса пиЗО тания.

263210

Фиг, 2

Составитель и. И. Дубсон

Техред 3. H. Тараненко Корректор Л. А. Царькова

Редактор А. В. Корнеев

Заказ 1383/3 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изооретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 7К 35, Раушская нао., д. 4i5

Типография, пр. Сапунова, 2

Таким образом, длительность импульса на выходе дифференциальной схемы определяется длительностью импульса стробирования, и сигнал помехи (выброс положительного и отрицательного фронтов импульса измерения) на выходе схемы б совпадений отсутствует.

Работа устройства поясняется временной диаграммой (см. фиг. 2). Сигнал с ячеек переключателя 1 подается на измерительную схему 2 в виде прямоугольных импульсов а. На выходе измерительной схемы 2 вследствие наличия реактивных составляющих передний и задний фронты этих импульсов б имеют выбросы, которые искажают результат измерения, а их большая амплитуда приводит к ложному срабатыванию устройства защиты.

Импульс стробирования в позволяет измерять величины разбаланса измерительной схемы в те моменты, когда вершина импульса имеет неискаженную форму, и получать на ее

s выходе импульс г без выбросов.

Предмет изобретения

Бесконтактное многоточечное устройс1во для контроля температуры по авт. св. № 1б2341, 1р от шчающееся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости и точности измерений, оно снабжено блоком стробирования и электронным ключом, выход которого соединен со схемами совпадений, а входы — с выходом им15 пульсного трансформатора и через блок стробирования с бесконтактным переключателем.

Бесконтактное многоточечное устройство для контроля температуры Бесконтактное многоточечное устройство для контроля температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх