RU170706U1 - Высокотемпературный термометр сопротивления - Google Patents

Высокотемпературный термометр сопротивления Download PDF

Info

Publication number
RU170706U1
RU170706U1 RU2016150684U RU2016150684U RU170706U1 RU 170706 U1 RU170706 U1 RU 170706U1 RU 2016150684 U RU2016150684 U RU 2016150684U RU 2016150684 U RU2016150684 U RU 2016150684U RU 170706 U1 RU170706 U1 RU 170706U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
terminals
sleeve
sensitive element
resistance thermometer
Prior art date
Application number
RU2016150684U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Петрович Полунин
Виталий Михайлович Окладников
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер")
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 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Элемер" (Ооо Нпп "Элемер")
Priority to RU2016150684U priority Critical patent/RU170706U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170706U1 publication Critical patent/RU170706U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/08Protective devices, e.g. casings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K2007/163Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements provided with specially adapted connectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Конструкция полезной модели относится к измерительной технике и может быть использована при измерении температуры в диапазоне от 0 - 1100°С. Существо полезной модели заключается в том, что чувствительный элемент помещен в защитную арматуру, выполненную из монокристаллического кристалла в виде заглушенной с одной стороны трубки. С другой стороны конец трубки металлизирован для выполнения присоединения к ней с помощью пайки втулки, через которую пропущены выводы чувствительного элемента. Для герметизации на другом конце втулки сформирован металлостеклянный спай. Выводы чувствительного элемента могут быть изолированы внутри защитной арматуры также сапфировыми трубками. Технический результат - разработка конструкции высокотемпературного термометра сопротивления с использованием новых материалов с одновременным повышением их теплопроводности и прочности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Конструкция полезной модели относится к термометрии и может быть использована при измерении температуры в диапазоне от 0°С до 1100°С.
Термопреобразователи сопротивления (ТС) используются в энергетике, металлургии, химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.
Используемые для погружного измерения температуры ТС представляют собой реагирующие устройства, состоящие из чувствительного элемента (ЧЭ) с защитной арматурой, внутренних соединительных проводов и внешних выводов, позволяющих осуществить подключение к электрическим измерительным устройствам.
Соответствующие термометры сопротивления известны из уровня техники в разнообразных вариантах. Например, из уровня техники (ГОСТ 30679-99/ГОСТ Р 51233-98) известны так называемые термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов, где ЧЭ ТС изготавливают из платиновой проволоки марки Пл0 или Пл1, длина погружаемой части - не менее 550 мм, внешний диаметр защитной арматуры не более 7,5 мм, термометр заполняют воздухом при давлении, значение которого составляет 2×104 Па.
Падение сопротивления изоляции - основная причина снижения точности термометра или даже выхода его из строя. Важное значение, для предотвращения этого эффекта, имеет надежная герметизация ЧЭ.
Высокотемпературные ТС обычно имеют типовую конструкцию. Платиновая проволока наматывается бифилярно на кварцевую крестовину. Обмотка размещается в кварцевых изоляторах, чтобы проволока ЧЭ могла свободно расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении, не удерживаясь крепежными элементами. ЧЭ вставляются внутрь защитной арматуры (оболочки).
Для увеличения ресурса службы, надежности работы погружаемых ТС при их эксплуатации в условиях высоких температур необходима хорошая изоляция ЧЭ от рабочей среды. Материал оболочки и толщину ее стенок выбирают в зависимости от допустимого давления и химических свойств среды, а также пределов измеряемой температуры.
Защитная арматуры, как правило, выполняется из кварцевого стекла, ее недостатки - она хрупкая, сложна в изготовлении, у нее низкая теплопроводность.
К настоящему времени ни одна из конструкций не обнаружила особых преимуществ перед другими ни в отношении стабильности, ни в отношении легкости изготовления. Поэтому вопрос об оптимальной конструкции высокотемпературного платинового термометра пока остается открытым.
Техническим результатом предложенного решения является разработка конструкции высокотемпературного ТС с использованием новых материалов. При этом учитывается их повышенная теплопроводность, прочность.
Указанный технический результат достигается тем, что термометр сопротивления, включающий чувствительный элемент с изолированными выводами, помещенный в защитную арматуру, выполненную в виде заглушенной с одной стороны трубки, используется трубка из монокристаллического кристалла, при этом поверхность второго конца трубки металлизирована для выполнения присоединения к ней втулки, при этом втулка с противоположной стороны имеет вакуумный переход «Ковар-стекло» с предварительно вваренными выводами для соединения их с выводами чувствительного элемента.
Выводы чувствительного элемента могут быть изолированы внутри защитной арматуры сапфировыми трубками.
На Фиг. 1 представлена предлагаемая полезная модель.
ТС включает чувствительный элемент 1, который помещен в защитную арматуру - трубку из монокристаллического сапфира 2, заглушенную с одной стороны. Выводы 3 чувствительного элемента изолированы с помощью изолирующих трубок 4. Конец сапфировой трубки 5, противоположный запаянному, имеет металлизированный слой толщиной 20-30 мк. Металлическая втулка 6 припаяна внахлест к металлизированной части трубки с помощью мягкого припоя. Противоположная сторона втулки 6 имеет вакуумный переход «Ковар-стекло» 7 с вваренными предварительно выводами для соединения их с выводами 3 чувствительного элемента.
Выращенные монокристаллы сапфира из расплавов обладают высокой теплопроводностью, прочностью. Изделия из них находятся в продаже в широком ассортименте. Под заказ изготавливаются любые изделия по требованию заказчика. Для реализации предложенного решения используется трубка диаметром 7 мм из монокристаллического сапфира с одной стороны заглушенная и металлизированная с другой стороны, металлизированный слой - 20-30 мк. Выводы ЧЭ внутри арматуры могут быть также изолированы сапфировыми трубочками или шайбами.
Конец трубки, в месте выхода проводников герметизируется. Для надежной герметизации при высоких температурах предлагается использование металлической втулки, у которой с одной стороны используется вакуумный переход «ковар-стекло» с предварительно вваренными выводами для соединения их с выводами чувствительного элемента. Выводы, предварительно вваренные во втулку, соединяются с выводами ЧЭ. Втулка с другой стороны приваривается к металлизированному концу трубки. Такой способ обеспечивает герметизацию термометра и значительно повышает его долговечность и надежность.
При измерении температуры высокотемпературной среды конец ТС с чувствительным элементом постепенно опускают в измеряемую среду. Величина сигнала возникающего на чувствительном элементе преобразуется в удобный для отсчета или регистрации показания в электронном измерительном приборе (на чертеже не показан), подключенном к выводам ТС. По показаниям электронного измерительного прибора определяют измеряемую температуру среды.
Конструкция полезной модели была опробована. Результаты испытаний дали положительный эффект и отражены в протоколе испытаний.

Claims (2)

1. Термометр сопротивления, включающий чувствительный элемент с изолированными выводами, помещенный в защитную арматуру, выполненную в виде заглушенной с одной стороны трубки, отличающийся тем, что используется трубка из монокристаллического кристалла, причем второй конец трубки металлизирован для выполнения присоединения к ней мягким припоем металлической втулки, при этом втулка с противоположной стороны имеет вакуумный переход «Ковар-стекло» с предварительно вваренными выводами для соединения их с выводами чувствительного элемента.
2. Термометр по п. 1, отличающийся тем, что выводы чувствительного элемента могут быть изолированы внутри защитной арматуры сапфировыми трубками.
RU2016150684U 2016-12-22 2016-12-22 Высокотемпературный термометр сопротивления RU170706U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150684U RU170706U1 (ru) 2016-12-22 2016-12-22 Высокотемпературный термометр сопротивления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150684U RU170706U1 (ru) 2016-12-22 2016-12-22 Высокотемпературный термометр сопротивления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170706U1 true RU170706U1 (ru) 2017-05-03

Family

ID=58697235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150684U RU170706U1 (ru) 2016-12-22 2016-12-22 Высокотемпературный термометр сопротивления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170706U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU8804U1 (ru) * 1998-03-19 1998-12-16 Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности Термометр сопротивлений
WO2000000797A1 (en) * 1998-06-26 2000-01-06 Texaco Development Corporation Thermocouple for use in gasification process
US6059453A (en) * 1998-04-20 2000-05-09 Rosemount Inc. Temperature probe with sapphire thermowell
WO2001027579A1 (en) * 1999-10-13 2001-04-19 Texaco Development Corporation Sapphire reinforced thermocouple protection tube
RU58703U1 (ru) * 2006-05-19 2006-11-27 Ижевский государственный технический университет Термопреобразователь сопротивления
RU80945U1 (ru) * 2008-11-05 2009-02-27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственное предприятие "Эталон" Датчик температуры

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU8804U1 (ru) * 1998-03-19 1998-12-16 Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности Термометр сопротивлений
US6059453A (en) * 1998-04-20 2000-05-09 Rosemount Inc. Temperature probe with sapphire thermowell
WO2000000797A1 (en) * 1998-06-26 2000-01-06 Texaco Development Corporation Thermocouple for use in gasification process
WO2001027579A1 (en) * 1999-10-13 2001-04-19 Texaco Development Corporation Sapphire reinforced thermocouple protection tube
RU58703U1 (ru) * 2006-05-19 2006-11-27 Ижевский государственный технический университет Термопреобразователь сопротивления
RU80945U1 (ru) * 2008-11-05 2009-02-27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственное предприятие "Эталон" Датчик температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7982580B2 (en) High vibration thin film RTD sensor
US7458718B2 (en) Temperature sensor that achieves a fast response in an exhaust gas environment
US7719401B2 (en) Temperature probe and method of making the same
JP6150971B1 (ja) 測温抵抗体センサ及びその製作方法
CN105043643B (zh) 高温压力传感器及其制作方法
CN204214566U (zh) 一种温度测量装置
CN106782949B (zh) 一种绕丝式镍电阻敏感元件及制作方法
RU170706U1 (ru) Высокотемпературный термометр сопротивления
CN105371976A (zh) 热电阻测温装置及测温方法
CN107063493B (zh) 双功用测温加温传感器
CN203519207U (zh) 一种热流传感器
CN103217231B (zh) 用于油浸变压器的光纤光栅测温传感器
CN205719308U (zh) 一种新型热电偶
CN112179943B (zh) 用于测量导热系数的探头及其制备方法
CN102062628B (zh) 粘度计的自动液位检测装置
CN215492121U (zh) 一种间接测温热电偶
CN202994322U (zh) 一种带活络管接头的铠装铂电阻
RU80945U1 (ru) Датчик температуры
CN203337218U (zh) 用于全封闭压力环境的液位测量计
CN219223977U (zh) 一种振弦式温度检测装置
US9188494B2 (en) Measurement of fluid temperatures
CN202403823U (zh) 裂解炉cot热电偶
CN215492122U (zh) 一种间接测温热电偶的固定装置
CN201876292U (zh) 粘度计的自动液位检测装置
JP2022003357A (ja) シース型測温抵抗体の製造方法