CS212654B3 - Dielectric fluid for thermistor resistance measurement - Google Patents

Dielectric fluid for thermistor resistance measurement Download PDF

Info

Publication number
CS212654B3
CS212654B3 CS831979A CS831979A CS212654B3 CS 212654 B3 CS212654 B3 CS 212654B3 CS 831979 A CS831979 A CS 831979A CS 831979 A CS831979 A CS 831979A CS 212654 B3 CS212654 B3 CS 212654B3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
volume
dielectric
dielectric liquid
dielectric fluid
liquid
Prior art date
Application number
CS831979A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Bohumil Ramert
Original Assignee
Bohumil Ramert
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bohumil Ramert filed Critical Bohumil Ramert
Priority to CS831979A priority Critical patent/CS212654B3/en
Publication of CS212654B3 publication Critical patent/CS212654B3/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Vynález se týká oboru tepelného měření veličin. Vynález řeší úpravu dielektrické kapaliny pro měření odporu termistorů při nulovém výkonu podle čs. autorského osvědčení č. 167 607. Podstatou vynálezu je, že dielektrická kapalina obsahuje kovové a/nebo keramické částice v poměru od 1:10 do 1:0,5 objemových dílů kapaliny. Vynález může být využit v ohoru měření v tepelné technice.The invention relates to the field of thermal measurement of quantities. The invention solves the modification of a dielectric liquid for measuring the resistance of thermistors at zero power according to Czechoslovak author's certificate No. 167 607. The essence of the invention is that the dielectric liquid contains metal and/or ceramic particles in a ratio of 1:10 to 1:0.5 parts by volume of the liquid. The invention can be used in the field of measurements in thermal engineering.

Description

Vynález se týká dielektrické kapaliny pro měření odporu termistorů při nulovém výkonu podle čs. autorského osvědčeni č. 167 607.The present invention relates to a dielectric fluid for measuring the resistance of thermistors at zero power according to U.S. Pat. Certificate No. 167 607.

Dosud se měření termistorů provádělo při nulovém výkonu tak, že do termostatické lázně je ponořena nejméně jednopléšlové jímka s dielektrickou kapalinou, které není nijak upře véna. Do ní byl vložen termistor a po jeho temperaci byla odečtena hodnota jeho odporu za současné kontroly teploměrem, který byl vložen do termostatické lázně. Teploměr může být vložen případně i do dielektrické kapaliny.So far, the thermistors have been measured at zero power by immersing at least a single sheathed dielectric liquid which is not fixed in the thermostatic bath. A thermistor was inserted into it and after its tempering, the value of its resistance was read while being controlled by a thermometer inserted into a thermostatic bath. The thermometer can also be inserted into the dielectric liquid.

Popsaným způsobem se získávají výhody vyrovnání teplotní časové konstanty termistoru uloženého v jímce na hodnotu srovnatelnou s teplotní časovou konstantou teploměru. Popsaný způsob je vázán na omezený výběr vhodných dielektrických kapalin a na geometrické rozměry měřících jímek, což neumožňuje ve věech případech dostatečně blízké vyrovnání uvedených teplotních časových konstant.In this way, the advantages of equalizing the temperature time constant of the thermistor stored in the thermowell to a value comparable to the temperature time constant of the thermometer are obtained. The described method is bound to the limited selection of suitable dielectric fluids and to the geometric dimensions of the measuring wells, which does not allow in all cases a sufficiently close equalization of said temperature time constants.

Uvedené nevýhody odstraňuje dielektrické kapalina pro měření odporu termistorů při nulovém výkonu podle Ss. autorského osvědčení 6. 167 607 podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje kovové a/nebo keramické čéstiee v poměru 1 objemový díl kovových a/nebo keramických částic na 10 až 0,5 objemových dílů kapaliny.These disadvantages are overcome by the dielectric liquid for measuring the resistance of the thermistors at zero power according to Ss. No. 6,167,607 according to the invention, which comprises metal and / or ceramic particles in a ratio of 1 part by volume of metal and / or ceramic particles per 10 to 0.5 parts by volume of liquid.

Podstatnou výhodou je to, že volbou koncentrace jemně rozptýlených kovových nebo keramických částic v dielektrické kapalině měřicí jímky lze dosáhnout takové teplotní Sasové konstanty měřicí jímky, které je nejlépe uzpůsobena časové konstantě použitého teploměru.An essential advantage is that by selecting the concentration of finely dispersed metal or ceramic particles in the dielectric liquid of the measuring well, the temperature Sax constant of the measuring well is best suited to the time constant of the thermometer used.

Způsob úpravy dielektrické kapaliny pro měření odporu termistorů podle tohoto vynálezu umožňuje změnit tepelné vlastnosti dielektrické kapaliny v širokých mezích tím, že do kapaliny jsou rozptýleny kovové nebo keramické částice, jejichž tepelné materiálové vlastnosti jsou značně rozdílné. Tepelné vlastnosti směsi dielektrické kapaliny a těchto částic lze déle ovlivňovat v Širokém rozmezí volbou poměru mezi objemem částic a dielektrické kapa liny, přičemž lze vždy zvolit takové rozměry částic, aby zvolená dielektrické kapalina dobře smáčela jejich povrch, případně aby jen v malé míře docházelo k usazování částic na dně měřicí jímky. Objemový poměr mezi částicemi a kapalinou lze volit i takový, že části ce zaujímají z celkového objemu měřicí jímky větěí část, zatím co dielektrické kapalina vyplňuje prostor mezi částicemi a zajištuje tak jejich dobrý tepelný kontakt při zachování požadovaných dielektrických vlastností směsi. K dosažení požadovaných vlastností lze s výhodou používat částice o rozměrech od 200 ,um do 750 jejichž objem vzhledem k objemu, zaujímaného dielektrickou kapalinou, se pohybuje v rozmezí 1slO až 1:0,5 objemových dílů.The method of treating the dielectric fluid for measuring the resistance of the thermistors of the present invention makes it possible to vary the thermal properties of the dielectric fluid within wide limits by dispersing metal or ceramic particles whose thermal material properties vary widely. The thermal properties of the mixture of dielectric liquid and these particles can be influenced for a long time by selecting the ratio between the volume of the particles and the dielectric liquid, and the particle size can always be chosen so that the selected dielectric liquid wets well particles at the bottom of the measuring well. The volume ratio between the particles and the liquid can also be selected such that the parts of the ce occupy a larger part of the total volume of the measuring well, while the dielectric liquid fills the space between the particles and ensures their good thermal contact while maintaining the desired dielectric properties of the mixture. To achieve the desired properties, it is advantageous to use particles having a size of from 200 to 750, the volume of which, with respect to the volume occupied by the dielectric liquid, is in the range of 10 to 10 parts by volume.

Dielektrické kapalina podle tohoto vynálezu je použitelné pro všechny druhy měření a kalibraci teplotních čidel v těch případech, kdy se vzájemně značně odlišují teplotní časové konstanty kalibrovaného (kalibrovaných čidel) a teplotního etalonového čidla.The dielectric fluid of the present invention is applicable to all kinds of measurements and calibration of temperature sensors in those cases where the temperature time constants of the calibrated (s) calibrated (s) and the temperature reference sensor differ considerably.

V těchto případech použití se dielektrickou kapalinou plní jímky podle čs. autorského osvědčeni č. 167 607.In these cases of use, the dielectric liquid is filled with the wells according to U.S. Pat. Certificate No. 167 607.

Claims (1)

Dielektrické kapalina pro měření odporu termistorů při nulovém výkonu podle čs. autorského osvědčení č. ,67 607 vyznačené tím, že obsahuje kovové a/nebo keramické částice v poměru 1 objemový díl kovových a/nebo keramických částic na 10 až 0,5 objemových dílů kapaliny.Dielectric liquid for measuring the resistance of thermistors at zero power according to CS. No. 67,607, characterized in that it contains metal and / or ceramic particles in a ratio of 1 part by volume of metal and / or ceramic particles to 10 to 0.5 parts by volume of liquid.
CS831979A 1979-12-03 1979-12-03 Dielectric fluid for thermistor resistance measurement CS212654B3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS831979A CS212654B3 (en) 1979-12-03 1979-12-03 Dielectric fluid for thermistor resistance measurement

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS831979A CS212654B3 (en) 1979-12-03 1979-12-03 Dielectric fluid for thermistor resistance measurement

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS212654B3 true CS212654B3 (en) 1982-03-26

Family

ID=5433562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS831979A CS212654B3 (en) 1979-12-03 1979-12-03 Dielectric fluid for thermistor resistance measurement

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS212654B3 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3324722A (en) Continuous fluid level measuring apparatus
Ollett et al. The viscosity of supercooled fructose and its glass transition temperature
Weathered et al. On the development of a robust optical fiber-based level sensor
CA2011659C (en) Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor
US4583401A (en) Method and apparatus for measuring the level of liquids or agitated charges in vessels
Rodriguez et al. Ionic liquids for liquid-in-glass thermometers
Nagendra et al. Free convection heat transfer from vertical cylinders and wires
EP0805968A1 (en) Real-time measuring method
Sutjahja et al. Variation of thermophysical parameters of PCM CaCl2. 6H2O with dopant from T-history data analysis
CS212654B3 (en) Dielectric fluid for thermistor resistance measurement
Bronson et al. On the specific heats of tungsten, molybdenum, and copper
US3295353A (en) Differential thermal detector system
Rowland On the Mechanical Equivalent of Heat: With Subsidiary Researches on the Variation of the Mercurial from the Air Thermometer, and on the Variation of the Specific Heat of Water
US2535855A (en) Solder analyzer
Greer et al. Thermal expansion near the upper critical solution point for polystyrene-cyclohexane
Mills et al. Determination of solid fat index of fats and oils using the Anton Paar density meter
Liebmann Study on immersion effects and self-heating in various heat sources
Domen Convective velocity effects on a thermistor in water
Henderson Temperature measurement
US3244010A (en) Temperature dependent density gradient
Mangum et al. SRM 1970: Succinonitrile Triple-Point Standard—A Temperature Reference Standard Near 58.08° C
Verma et al. Probe controlled transient method for simultaneous determination of thermal conductivity and thermal diffusivity
Bosworth Attempts to measure the Inductive Element associated with the Natural Convection of Heat
Kalliomaki et al. Measurement of surface temperature with a thermally compensated probe
Stow et al. Adiabatic Calorimeter