RU174324U1 - Термопара с нагревом спая - Google Patents

Термопара с нагревом спая Download PDF

Info

Publication number
RU174324U1
RU174324U1 RU2017102303U RU2017102303U RU174324U1 RU 174324 U1 RU174324 U1 RU 174324U1 RU 2017102303 U RU2017102303 U RU 2017102303U RU 2017102303 U RU2017102303 U RU 2017102303U RU 174324 U1 RU174324 U1 RU 174324U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
junction
heating zone
length
thermocouple
heating
Prior art date
Application number
RU2017102303U
Other languages
English (en)
Inventor
Эдуард Алексеевич Болтенко
Виктор Петрович Шаров
Original Assignee
Эдуард Алексеевич Болтенко
Виктор Петрович Шаров
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 Эдуард Алексеевич Болтенко, Виктор Петрович Шаров filed Critical Эдуард Алексеевич Болтенко
Priority to RU2017102303U priority Critical patent/RU174324U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174324U1 publication Critical patent/RU174324U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в схемах с нагревом спая термопары, например, для определения скорости однофазного потока жидкости при ламинарных и турбулентных режимах течения. Термопара содержит термоэлектроды, образующие спай, помещенные в стальную оболочку, заполненную электротехническим периклазом и закрытую стальной пробкой со стороны спая. Термоэлектродные провода и спай, образующие зону нагрева, через дополнительные спаи, образованные термоэлектродами и подсоединительными проводами, подключены к источнику питания и измерителю термоэдс. Термоэлектрический спай отделен от стальной пробки электроизолирующей прокладкой, а торец стальной оболочки закрыт силиконовым герметиком. Причем сопротивление зоны нагрева Rнамного больше сопротивления подсоединительных проводов, R>>R, а длина зоны измерения Lбольше или равна длины зоны нагрева L≥L, где R- электрическое сопротивление зоны нагрева; R- электрическое сопротивление подсоединительных проводов; L- длина зоны нагрева; L- длина зоны измерения. Технический результат заключается в повышении надежности. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в схемах с нагревом спая термопары, например, для определения скорости однофазного потока жидкости при ламинарных и турбулентных режимах течения.
Известен датчик для измерения скорости, включающий спай термопары и нагреватель, отделенный от нагреваемого спая электроизолятором (Б.И. Леончик, В.П. Маякин "Измерение в дисперсных потоках", М.: Энергоатомиздат, 1981, С. 92.).
Основной недостаток датчика заключается в том, что датчик имеет большую инерционность, в том числе и за счет наличия электроизоляционного слоя между спаем термопары и отдельным нагревателем. Конструкция датчика сложна из-за наличия элементов электроизоляции, отдельного нагревателя. Рабочие температуры датчика ограничены свойствами электроизоляции и не превышают 200-250°С.
Известна термопара с нагревом спая, содержащая зону нагрева через подсоединительные провода, подключенную к источнику питания и спай термопары, расположенный в зоне нагрева, через термоэлектродные провода подключенный к измерителю термо-ЭДС (П.А. Коротков, Д.В. Беляев, Р.К. Азимов Тепловые расходомеры. Издательство «Машиностроение», 1968 г. С. 109).
Основные недостатки термопары с нагревом спая следующие:
Зона нагрева достаточно велика и не позволяет обеспечить локальные измерения.
Для обеспечения выделения большого количества тепла зона нагрева должна иметь большое сопротивление, т.е. быть достаточно тонкой. С уменьшением диаметра нити уменьшается ее прочность, ресурс работы уменьшается.
Известна термопара, содержащая термоэлектроды, с одной стороны образующие спай, а с другой через узел разводки, подсоединительные провода, подключенные к источнику питания и через узел разводки и термоэлектродные провода к измерителю термо-ЭДС (Б.И. Леончик, В.П. Маякин "Измерение в дисперсных потоках", М.: Энергоатомиздат, 1981, С. 92.).
Основной недостаток термопары заключается в том, что условие Rсп.>>Rп.п. может быть обеспечено на небольшом участке измерения.
Rсп - электрическое сопротивление спая;
Rп.п - электрическое сопротивление подсоединительных проводов.
В этом случае работа термопары не обеспечивается. Поскольку часть термопары, находящейся на участке измерения может быть достаточно длинной в ней будет выделяться большое количество тепла. Это тепло влияет как на точность измерений, так и на живучесть термопары. В конечном итоге термопара просто выйдет из строя из-за перегрева - сгорит. Кроме того, невозможно обеспечить большую плотность теплового потока на спае, и, соответственно, большую чувствительность датчика. Последнее связано с тем, что при пропускании большого тока на участке спай - подсоединительные провода (до узла разводки) выделяется большое количество тепла. Выделение большого количества тепла может привести к выходу датчика из строя, кроме того переток тепла по подсоединительным проводам изменяет тепловой поток на спае, затрудняет интерпретацию результатов, снижает точность результатов.
Кроме того, малый диаметр спая снижает надежность работы термопары, увеличивает вероятность выхода ее из строя. Таким образом, термопара может быть выполнена в лабораторных условиях, когда участок измерения мал, нет необходимости защиты термопары от измерительной среды (вода, пар при высоких давлениях и температурах).
Известна термопара, содержащая термоэлектроды, с одной стороны образующие спай, а с другой через узел разводки, подсоединительные провода, подключенные к источнику питания и через узел разводки и термоэлектродные провода к измерителю термо-ЭДС (Патент России 2289107 МПК3 G01K 7/0Термопара / Д.Э. Болтенко, Н.Н. Кирин, Э.А. Болтенко, В.П. Шаров // Заявка №2004123231 от 29.07.2004. Бюл. №34. 2006 г.).
Недостаток термопары в том, что она может быть выполнена в лабораторных условиях, когда нет необходимости защиты термопары от измерительной среды (вода, пар при высоких давлениях и температурах).
Известна кабельная термопара, содержащая термоэлектроды, образующие спай, помещенные в стальную оболочку, заполненную электротехническим периклазом, закрытую стальной пробкой со стороны спая. (Термоэлектрические преобразователи температуры. Теория, практика, развитие / Под общей ред. А.В. Каржавина, - Изд. 2-е, доп. - Обнинск. - 2004. - 84 с.).
Недостаток - использовать термопару для нагрева непосредственно невозможно ввиду большого сопротивления термоэлектродных проводов, а зона нагрева всегда больше зоны измерения.
Предлагается термопара с нагревом спая, содержащая термоэлектроды, образующие спай, помещенные в стальную оболочку, заполненную электротехническим периклазом и закрытую стальной пробкой со стороны спая отличающаяся тем, что термоэлектродные провода и спай, образующие зону нагрева, через дополнительные спаи, образованные термоэлектродами и подсоединительными проводами, подключены к источнику питания и измерителю термоэдс, термоэлектрический спай отделен от стальной пробки электроизолирующей прокладкой, торец стальной оболочки закрыт силиконовым герметиком, причем сопротивление зоны нагрева намного больше сопротивления подсоединительных проводов, Rз.н>>Rп.п, а длина зоны измерения больше или равна длины зоны нагрева Lз.и≥Lз.н,
где Rз.н - электрическое сопротивление зоны нагрева;
Rп.п - электрическое сопротивление подсоединительных проводов;
Lз.н - длина зоны нагрева;
Lз.и - длина зоны измерения.
Технический результат, на который направлена предлагаемая полезная модель, заключается в повышении точности определения температуры и надежности датчика, что достигается тем, что термоэлектродные провода и спай, образующие зону нагрева, через дополнительные спаи, образованные термоэлектродами и подсоединительные проводами, подключены к источнику питания и измерителю термоэдс, термоэлектрический спай отделен от стальной пробки электроизолирующей прокладкой, торец стальной оболочки закрыт силиконовым герметиком, причем сопротивление зоны нагрева намного больше сопротивления подсоединительных проводов, Rз.н>>Rп.п, а длина зоны измерения больше или равна длины зоны нагрева Lз.и≥Lз.н,
где Rз.н - электрическое сопротивление зоны нагрева;
Rп.п - электрическое сопротивление подсоединительных проводов;
Lз.н - длина зоны нагрева;
Lз.и - длина зоны измерения.
Достижение технического результата, заключающегося в повышении точности определения температуры, обеспечивается за счет локализации зоны нагрева. Зона нагрева включает в себя спай термопары и термоэлектродные провода, Rз.н>>Rп.п. Выполнение этого условия позволяет исключить нагрев подсоединительных проводов и, соответственно, исключить влияние нагрева на их работоспособность, снизить нагрев датчика вне зоны нагрева.
Достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности датчика, обеспечивается за счет того, что термоэлектрический спай отделен от стальной пробки электроизолирующей прокладкой, торец стальной оболочки закрыт силиконовым герметиком. Выполнение этого условия позволяет исключить замыкание на оболочку, выполнение второго условия исключает проникновение влаги из окружающей среды в периклаз. Последнее может привести к замыканию на оболочку.
Достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности датчика, обеспечивается также за счет того, что зона нагрева и подсоединительные провода помещены в стальную оболочку, заполненную электротехническим периклазом и закрытую стальной пробкой со стороны спая.
Достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности датчика, обеспечивается также за счет того, что длина зоны измерения больше или равна длины зоны нагрева Lз.и.≥Lз.н.
На фиг. 1 показано схематичное изображение термопары с нагревом спая. Термопара с нагревом спая состоит из спая термопары 1, образованного термоэлектродами 2 и 3, например выполненного из термоэлектродных материалов хромель 2 и алюмель 3. Дополнительные спаи, образованы термоэлектродными материалами спая и подсоединительными проводами 6. Дополнительный спай 4 (спай хромель - медь) образован материалом подсоединительного провода (медь) и одним из материалов спая термопары - хромель 2. Дополнительный спай 5 (спай алюмель - медь) образован материалом подсоединительного провода (медь) и одним из материалов спая термопары - алюмель 3. Дополнительные спаи 4, 5 через подсоединительные провода 6 подключены к источнику питания 7. Спай термопары 1 через термоэлектроды 2 и 3 дополнительные спаи 4, 5 и подсоединительные провода 6 подключен к измерителю термо-ЭДС 8. Ток от источника питания (переменный ток) проходит по цепи 6-5-3-1-2-4-6 (либо в обратном направлении).
Зона нагрева и подсоединительные провода помещены в стальную оболочку 9, заполненную электротехническим периклазом 10 и закрытую со стороны спая 1 стальной пробкой 11. Спай 1 отделен от стальной пробки 11 электроизолирющей прокладкой 12. С торца стальная оболочка закрыта силиконовым герметиком 13.
Термопара с нагревом спая работает следующим образом. Термопара помещается в канал (зона измерения-14), где производят измерение скорости жидкости (устанавливается либо нормально к набегающему потоку, либо навстречу потоку). Измеряют температуру жидкости. Нагревают спай термопары за счет пропускания тока от источника питания (зона нагрева-15). Поддерживают ток через термопару на некотором фиксированном уровне. Измеряют термо-ЭДС. Отключают источник питания. Измеряют термо-ЭДС при отключенном источнике, определяют разность термо-ЭДС при включенном и отключенном источнике питания ΔЕ=Eq0, где Еq и Е0 термо - ЭДС на спае датчика при подключенном и отключенном источнике питания. Далее на основе предварительно полученной путем градуировки зависимости ΔЕ=f(W), где W - скорость потока и измеренной ΔЕ определяют скорость потока.
В качестве примера рассмотрим измерение скорости воды в центре трубы. Термопара использовалась при измерении скорости воды в трубе. Термопара размещалась навстречу потоку. Характеристики термопары -сопротивление зоны нагрева 0,3-0,5 ом (спай термопары и термоэлектроды 2 и 3) (спай выполнен из термоэлектродов хромель и алюмель ХА), подсоединительные провода выполнены из медных проводов диаметром 1 мм. Ток через цепь нагрева изменяется до 5 А.. Измерения показали, что датчик позволяет создать интенсивный локальный нагрев спая, обеспечивающий высокую чувствительность при измерении скорости в диапазоне 1-3 м/с.

Claims (5)

  1. Термопара с нагревом спая, содержащая термоэлектроды, образующие спай, помещенные в стальную оболочку, заполненную электротехническим периклазом и закрытую стальной пробкой со стороны спая, отличающаяся тем, что термоэлектродные провода и спай, образующие зону нагрева, через дополнительные спаи, образованные термоэлектродами и подсоединительными проводами, подключены к источнику питания и измерителю термоэдс, термоэлектрический спай отделен от стальной пробки электроизолирующей прокладкой, торец стальной оболочки закрыт силиконовым герметиком, причем сопротивление зоны нагрева Rз.н намного больше сопротивления подсоединительных проводов, Rз.н>>Rп.п, а длина зоны измерения Lз.и больше или равна длины зоны нагрева Lз.и.≥Lз.н,
  2. где Rз.н - электрическое сопротивление зоны нагрева;
  3. Rп.п - электрическое сопротивление подсоединительных проводов;
  4. Lз.н - длина зоны нагрева;
  5. Lз.и - длина зоны измерения.
RU2017102303U 2017-01-24 2017-01-24 Термопара с нагревом спая RU174324U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102303U RU174324U1 (ru) 2017-01-24 2017-01-24 Термопара с нагревом спая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102303U RU174324U1 (ru) 2017-01-24 2017-01-24 Термопара с нагревом спая

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174324U1 true RU174324U1 (ru) 2017-10-11

Family

ID=60120513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017102303U RU174324U1 (ru) 2017-01-24 2017-01-24 Термопара с нагревом спая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174324U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186971U1 (ru) * 2018-07-24 2019-02-12 Эдуард Алексеевич Болтенко Термопара с нагревом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU344292A1 (ru) * А. Д. Трошичев ВСГСОИЭЗНАЯ• ипкУ-ЩНи^;1;:'1й1'
US3379578A (en) * 1964-11-19 1968-04-23 Corhart Refractories Co Immersion-type thermocouple having a sheath composed of a sintered ceramic refractory
SU900125A2 (ru) * 1980-05-20 1982-01-23 Предприятие П/Я А-3759 Способ изготовлени гор чего спа термопары
RU2289107C2 (ru) * 2004-07-29 2006-12-10 Дмитрий Эдуардович Болтенко Термопара

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU344292A1 (ru) * А. Д. Трошичев ВСГСОИЭЗНАЯ• ипкУ-ЩНи^;1;:'1й1'
US3379578A (en) * 1964-11-19 1968-04-23 Corhart Refractories Co Immersion-type thermocouple having a sheath composed of a sintered ceramic refractory
SU900125A2 (ru) * 1980-05-20 1982-01-23 Предприятие П/Я А-3759 Способ изготовлени гор чего спа термопары
RU2289107C2 (ru) * 2004-07-29 2006-12-10 Дмитрий Эдуардович Болтенко Термопара

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186971U1 (ru) * 2018-07-24 2019-02-12 Эдуард Алексеевич Болтенко Термопара с нагревом
RU186971U9 (ru) * 2018-07-24 2019-02-26 Эдуард Алексеевич Болтенко Термопара с нагревом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1528383A (en) Device for the measurement of heat
JP6781341B2 (ja) 熱流束センサ
RU2757064C1 (ru) Датчик теплового потока с повышенным теплообменом
CN111108353A (zh) 用于温度确定的温度测量装置和方法
CN107209064B (zh) 温度探针
CN112534226A (zh) 温度测量装置和用于确定温度的方法
RU174324U1 (ru) Термопара с нагревом спая
JP2020508473A (ja) 冷接点補償を備えた熱電対温度センサ
CN101936932B (zh) 基于点热源法的土壤热阻系数测量探头
CN206228335U (zh) 一种带有加热功能的耳温计
RU186971U1 (ru) Термопара с нагревом
RU2289107C2 (ru) Термопара
US1766148A (en) Flow meter
CN107064548A (zh) 一种传感器装置及测量方法
US1766149A (en) Flow meter
RU2633405C1 (ru) Устройство для измерений теплопроводности
RU2597339C1 (ru) Способ измерения температуры грунта
US3372587A (en) Heat flow detector head
CN203643052U (zh) 一种热阻热流传感器
RU169976U1 (ru) Датчик температуры
SU149256A1 (ru) Прибор дл определени термических свойств горных пород и строительных материалов
RU2808217C1 (ru) Теплоприемник
RU148958U1 (ru) Медицинский термопарный датчик
RU2013130012A (ru) Малоинерционный термодатчик в устройстве для приготовления напитков
SU327411A1 (ru) Термоанемометрический датчик

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171215