RU2172025C1 - Термочувствительный элемент пожарного извещателя - Google Patents

Термочувствительный элемент пожарного извещателя

Info

Publication number
RU2172025C1
RU2172025C1 RU2000101662A RU2000101662A RU2172025C1 RU 2172025 C1 RU2172025 C1 RU 2172025C1 RU 2000101662 A RU2000101662 A RU 2000101662A RU 2000101662 A RU2000101662 A RU 2000101662A RU 2172025 C1 RU2172025 C1 RU 2172025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
conductors
junctions
thermocouples
time constants
Prior art date
Application number
RU2000101662A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ф. Михайлик
П.А. Михайлик
А.С. Поляков
А.А. Поляков
Original Assignee
Михайлик Анатолий Феодосиевич
Михайлик Павел Анатольевич
Поляков Александр Степанович
Поляков Александр Александрович
Filing date
Publication date
Application filed by Михайлик Анатолий Феодосиевич, Михайлик Павел Анатольевич, Поляков Александр Степанович, Поляков Александр Александрович filed Critical Михайлик Анатолий Феодосиевич
Application granted granted Critical
Publication of RU2172025C1 publication Critical patent/RU2172025C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к устройствам электрической пожарной сигнализации и может быть использовано для обнаружения распределения температуры над очагом пожара и автоматического включения систем сигнализации о пожаре. Технический результат - повышение помехозащищенности информации о пожаре и надежности его обнаружения. Для этого термопарам придана способность контрастного выделения составляющей сигнала в диапазоне частот 2-3 Гц. Конструкция термочувствительного элемента представляет собой термобатарею, состоящую из двух термопар, образованных четырьмя проводниками, и отличается тем, что материалы, форма и размеры двух внутренних проводников батареи подобраны из условия соблюдения определенной связи между коэффициентами термоЭДС и постоянными времени спаев термопар. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам электрической пожарной сигнализации и может быть использовано для обнаружения распределения температуры над очагом пожара и автоматического включения систем сигнализации о пожаре.
Известно устройство, реализующее способ обнаружения пожара на основе батареи термопар, составленной из последовательно чередующихся головок (спаев) двух термопар, при этом спай одной из термопар покрыт слоем теплоизоляционного материала. Головки (спаи) другой термопары выполнены диаметром, достаточным для выполнения функций интегратора. Тепловая оболочка термостатируемой головки подбирается из условия, чтобы результирующая реакция на тепловой импульс носила квадратичную характеристику преобразования [Авторское свидетельство СССР N 1236527, кл. G 08 В 17/00].
Недостатком устройства является малая надежность обнаружения очага пожара из-за того, что предложенный преобразователь температуры, выделяя колебания теплового потока в диапазоне частот 0-5 Гц, преобразует их неодинаково. Так, в диапазоне частот 2-3 Гц, характерном для очага пожара, у него коэффициент преобразования почти в 2 раза меньше, чем в нехарактерном для этого диапазоне 1-2 Гц.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является термочувствительный элемент теплового пожарного извещателя с частотной фильтрацией, выполненный в виде батареи последовательно соединенных дифференциальных термопар, постоянные времени спаев которых выбраны в соответствии с условием выделения характерного диапазона частот пульсаций температуры конвективного потока над очагом пожара, причем свободные концы дифференциальных термопар термоизолированы от спаев. В данном устройстве три проводника образуют две последовательно соединенные термопары, при этом материал внутреннего (второго) проводника отличается от материалов внешних (первого и третьего) проводников, которые, в свою очередь, могут быть однородными (из одного материала) или неоднородными (из разных материалов) в зависимости от вида сигнала, поступающего на термопары [Патент России N 2110093, кл G 08 В 17/06].
Недостатки указанного устройства такие же, как и у аналога, однако с меньшим отличием величины коэффициента преобразования в выделенной области частот, но с более широкой полосой их преобразования (0-10 Гц).
Задачей изобретения является создание нового термочувствительного элемента, позволяющего получать надежную информацию о пожаре за счет придания термопарам способности контрастного выделения составляющей сигнала, воздействующего на них, в характерном для очага пожара диапазоне частот 2-3 Гц.
Поставленная задача достигается тем, что в термочувствительном элементе пожарного извещателя, содержащем батарею четырехпроводниковых последовательно соединенных дифференциальных термопар, постоянные времени спаев которых выделяют характерный диапазон частот пульсаций температуры конвективного потока над очагом пожара, применены два внутренних (второй и третий) проводника с характеристиками, обеспечивающими контрастное выделение составляющей сигнала о пожаре в узкой области частот 2-3 Гц.
Новым является то, что предлагаемый термочувствительный элемент состоит из двух термопар, образованных последовательно соединенными теплотехнически разнородными четырьмя проводниками, у которых материалы, форма и геометрические размеры внутренних (второго и третьего) проводников подобраны из условия соблюдения связи между коэффициентами термоЭДС и постоянными времени спаев согласно зависимости
Figure 00000002

где τ1, τ2 - постоянные времени спаев термопар, образованных соответственно 1 и 2, 3 и 4 проводниками;
α1, α2 - коэффициенты термоЭДС спаев, образованных соответственно 1 и 2, 3 и 4 проводниками;
ln - натуральный логарифм.
Изобретение может быть реализовано с применением известных методов подбора материалов с наперед заданными характеристиками и соединения их в батарею.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемого термочувствительного элемента, на фиг. 2 - эпюры, поясняющие его работу.
Конструкция термочувствительного элемента состоит из двух термопар, образованных четырьмя проводниками (фиг. 1). Внешние проводники (позиции 1 и 4) изготовлены из одного материала (например, из хромеля), а внутренние (позиции 2 и 3) - из разнородных материалов (например, из алюмеля и копеля) с характеристиками, подобранными на основе приведенной ранее связи между их коэффициентами термоЭДС и постоянными времени спаев. Подбор проводников осуществлен таким образом, что их спаи после воздействия теплового импульса синхронно изменяют свои характеристики и выделяют составляющую этого сигнала, удобную для регистрации вторичными приборами, входящими в состав пожарного извещателя.
Рассмотрим работу термочувствительного элемента. При воздействии на него теплового импульса Т (фиг. 2а) спаи выдают сигналы U, пропорциональные своим теплотехническим свойствам (линии 1, 2), которые одновременно достигают своих максимальных значений в некоторый момент времени t1 (фиг. 2б). После достижения максимума сигналы термопар также синхронно убывают до нулевого значения в момент времени t2 (линии 3, 4). В результате вычитания сигналов термопар получаем контрастно выделенную реакцию ΔU (фиг. 2в, линия 5) термочувствительного элемента на воздействие в диапазоне частот 2-3 Гц, удобную для регистрации вторичными приборами, входящими в состав пожарного извещателя.

Claims (1)

  1. Термочувствительный элемент пожарного извещателя, содержащий батарею последовательно соединенных дифференциальных термопар, образованных четырьмя проводниками, постоянные времени спаев которых удовлетворяют условию выделения характерного диапазона частот пульсаций температуры конвективного потока над очагом пожара, отличающийся тем, что материалы, форма и размеры двух внутренних проводников батареи подобраны из условия соблюдения связи между коэффициентами термоЭДС и постоянными времени спаев термопар согласно зависимости
    1/τ2= 1/τ1-lnα12,
    где τ1, τ2 - постоянные времени спаев термопар, образованных соответственно первым и вторым, третьим и четвертым проводниками;
    α1, α2 - коэффициенты термоЭДС спаев, образованных соответственно первым и вторым, третьим и четвертым проводниками;
    ln - натуральный логарифм.
RU2000101662A 2000-01-17 Термочувствительный элемент пожарного извещателя RU2172025C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2172025C1 true RU2172025C1 (ru) 2001-08-10

Family

ID=

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656117C1 (ru) * 2017-04-06 2018-05-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети
RU2656128C1 (ru) * 2017-02-20 2018-05-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656128C1 (ru) * 2017-02-20 2018-05-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети
RU2656117C1 (ru) * 2017-04-06 2018-05-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Childs et al. Review of temperature measurement
JPH03504041A (ja) 流量計
US3030806A (en) Seebeck-peltier flowmeter
US3054397A (en) Method for measuring body temperature
ES2040565T3 (es) Union de referencia de temperatura para sistema multicanal detector de temperatura.
US5066140A (en) Temperature measurement
US20230258506A1 (en) Thermometer having a diagnostic function
US5044764A (en) Method and apparatus for fluid state determination
US3513432A (en) Shielded thermoelectric transducer/conductor construction
US3956936A (en) Temperature-measuring system
RU2172025C1 (ru) Термочувствительный элемент пожарного извещателя
US4682898A (en) Method and apparatus for measuring a varying parameter
US4472594A (en) Method of increasing the sensitivity of thermopile
US3540280A (en) Temperature monitoring apparatus
US3683696A (en) Methods of and apparatus for measuring and/or locating temperature conditions
JPS6254152A (ja) 熱電対を利用した測定方法及びセンサ
US6020551A (en) Multi-wire self-diagnostic thermocouple
EP0332396B1 (en) Improvements in or relating to thermo-couples
Tang et al. Temperature measurement.
RU2534452C1 (ru) Способ дистанционного измерения температуры среды
RU2752774C1 (ru) Способ измерения температуры
GB2291197A (en) Two/three dimensional temperature sensor
RU186971U1 (ru) Термопара с нагревом
Ghosh Principles of Temperature Measurement with Temperature Probes in Bioheat Transfer Applications
SU1236527A1 (ru) Способ обнаружени пожара