RU2245524C2 - Способ поверки термопар - Google Patents

Способ поверки термопар Download PDF

Info

Publication number
RU2245524C2
RU2245524C2 RU2002130116/28A RU2002130116A RU2245524C2 RU 2245524 C2 RU2245524 C2 RU 2245524C2 RU 2002130116/28 A RU2002130116/28 A RU 2002130116/28A RU 2002130116 A RU2002130116 A RU 2002130116A RU 2245524 C2 RU2245524 C2 RU 2245524C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermocouple
verified
thermocouples
junctions
junction
Prior art date
Application number
RU2002130116/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002130116A (ru
Inventor
н В.С. Райл (RU)
В.С. Райлян
В.И. Белозеров (RU)
В.И. Белозеров
Original Assignee
Обнинский государственный технический университет атомной энергетики
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 Обнинский государственный технический университет атомной энергетики filed Critical Обнинский государственный технический университет атомной энергетики
Priority to RU2002130116/28A priority Critical patent/RU2245524C2/ru
Publication of RU2002130116A publication Critical patent/RU2002130116A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2245524C2 publication Critical patent/RU2245524C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплофизике, а именно к способам поверки параметров термопар. Способ включает установку эталонной термопары в теплофизической среде, подобной среде поверяемой термопары. Затем осуществляют синхронное зондирование эталонной и поверяемой термопары электрическими импульсами с одинаковой силой тока. После каждого импульса измеряют ЭДС каждой из термопар и проводят сравнение показаний, по которым вырабатывается оценка годности поверяемой термопары. Изобретение позволяет повысить точность при снятии тарировочных характеристик в высокотемпературных закрытых объектах, например атомных реакторах.

Description

В технике известны разные способы проверки параметров термопар. Обычно они включают в себя следующие операции: демонтаж поверяемой термопары с объекта, нагрев термопары в образцовой печи по определенной программе, снятие показаний с поверяемой и эталонной термопар (ЭДС), сравнение результатов измерений и оценка годности поверяемой термопары.
Этот способ классический, но у него ограниченное применение, если невозможно демонтировать поверяемую термопару с объекта, например с атомного реактора.
Наиболее близкий по технической сущности является способ поверки термопар SU 117306 А, 15.08.1985. В известном решении эталонная и поверяемая термопары синхронно зондируются электрическими импульсами с одинаковой силой тока, причем после каждого импульса измеряется ЭДС каждой из них и проводится сравнение показаний, по которым вырабатывается оценка годности термопары. На практике это недостаточно для снятия тарировочных характеристик термопар в закрытых объектах.
Недостатком аналога является большая погрешность из-за пренебрежения влиянием теплофизической среды, в которой находятся поверяемая и эталонная термопары.
С целью повышения точности при снятие тарировочных характеристик в высокотемпературных закрытых объектах, например атомных реакторах, эталонную термопару устанавливают в теплофизической среде, подобной среде поверяемой термопары, а оценку годности поверяемой термопары определяют из соотношения:
Figure 00000001
где T и c , T э c - температуры спая поверяемой и эталонной термопар; Т и 0 , Т э 0 - начальные температуры спая поверяемой и эталонной термопар; Си, Сэ - удельная теплоемкость материала поверяемой и эталонной термопар; mи, mэ - масса спаев исследуемой и эталонной термопар.
При зондирование термопары электрическими импульсами через собственные электроды количество энергии, которое выделяется в спае описывается формулой:
Figure 00000002
где I - сила тока в электрическом импульсе;
R - сопротивление спая термопары; t - длительность электрического импульса;
Q1 - тепловая энергия, которая идет на изменение теплового состояния спая;
Q2 - тепловая энергия, которая рассеивается в окружающей теплофизической среде.
Количество тепла Q1, которое идет на непосредственный нагрев спая термопары равно
Figure 00000003
где С - удельная теплоемкость спая термопары;
m - масса области спая термопары (масса спая + масса электродов длиной 10 диаметрам спая термопары);
Т - температура спая, которая достигается при зондировании;
Т0 - исходная температура спая термопары в начале зондирования.
При равенстве тепловых потерь при зондировании поверяемой и эталонной термопар электрическими импульсами одинаковой мощности оценку состояния исследуемой термопары можно провести на основе выражения:
Figure 00000004
где индексом “и” и “э” обозначены параметры поверяемой и эталонной термопар.
Это означает, что если параметры поверяемой термопары соответствуют эталонной, то должны соблюдаться равенства:
Figure 00000005
Решая уравнения (1), (2), (3), (4) относительно разности
Figure 00000006
получим выражение для оценки исправности поверяемой термопары
Figure 00000007
Из (5) видно, что только при ΔQ2->0 и
Figure 00000008
температура поверяемой и эталонной термопар будут совпадать.
Способ был проверен экспериментально в лабораторных условиях. Оценка положительная.

Claims (1)

  1. Способ поверки термопар без демонтажа с объекта, например атомного реактора, включающий синхронное зондирование эталонной и поверяемой термопары электрическими импульсами с одинаковой силой тока, причем после каждого импульса измеряют ЭДС каждой из термопар и проводят сравнение показаний, по которым вырабатывается оценка годности поверяемой термопары, отличающийся тем, что эталонную термопару устанавливают в теплофизической среде, подобной среде поверяемой термопары, а оценку годности поверяемой термопары определяют из соотношения
    Figure 00000009
    где Т и с , Т э с - температуры спаев поверяемой и эталонной термопар, которые достигаются при зондировании;
    Т и 0 , Т э 0 - начальные температуры спаев поверяемой и эталонной термопар;
    Си, Сэ - удельные теплоемкости спаев поверяемой и эталонной термопар;
    mи, mэ - массы области спаев поверяемой и эталонной термопар.
RU2002130116/28A 2002-11-10 2002-11-10 Способ поверки термопар RU2245524C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130116/28A RU2245524C2 (ru) 2002-11-10 2002-11-10 Способ поверки термопар

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130116/28A RU2245524C2 (ru) 2002-11-10 2002-11-10 Способ поверки термопар

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002130116A RU2002130116A (ru) 2004-05-10
RU2245524C2 true RU2245524C2 (ru) 2005-01-27

Family

ID=35139276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002130116/28A RU2245524C2 (ru) 2002-11-10 2002-11-10 Способ поверки термопар

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2245524C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732341C1 (ru) * 2019-12-25 2020-09-15 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" Способ бездемонтажной проверки термопары и значения ее термоэлектрической способности
RU2752803C1 (ru) * 2020-11-23 2021-08-06 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛИНЕВЕГ Ф. Измерение температур в технике. Справочник. Пер. с нем. - М.: Металлургия, 1980, с.208, рис.5.8. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732341C1 (ru) * 2019-12-25 2020-09-15 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" Способ бездемонтажной проверки термопары и значения ее термоэлектрической способности
RU2752803C1 (ru) * 2020-11-23 2021-08-06 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gatowski et al. An experimental investigation of surface thermometry and heat flux
Doremus et al. Calibration of the potential drop method for monitoring small crack growth from surface anomalies–Crack front marking technique and finite element simulations
Agarwal et al. Experimental techniques for thermal product determination of coaxial surface junction thermocouples during short duration transient measurements
RU2515351C1 (ru) Установка для механических и теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве
US10809213B2 (en) Sensors for measuring thermal conductivity and related methods
CN106124078A (zh) 一种采用双热电偶测量强瞬变流体温度的方法
RU182474U1 (ru) Калориметрическая установка
RU2245524C2 (ru) Способ поверки термопар
Brun et al. Responses of single-cell and differential calorimeters: From Out-of-Pile calibration to irradiation campaigns
Daw et al. Hot wire needle probe for in-reactor thermal conductivity measurement
Kadjo et al. A new transient two-wire method for measuring the thermal diffusivity of electrically conducting and highly corrosive liquids using small samples
Zhang et al. Short-hot-wire method for the measurement of the thermal conductivity of a fine fibre
Kubicar et al. Transient methods for the measurement of thermophysical properties: The pulse transient method
RU2522665C2 (ru) Установка для теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве
CN1601262A (zh) 一种测定导热系数的方法及装置
Sapozhnikov et al. Bismuth-based gradient heat-flux sensors in thermal experiment
RU2399910C1 (ru) Способ термодинамического акустико-эмиссионного эталонирования и система, его реализующая
RU2797154C1 (ru) Устройство для создания неоднородного температурного поля и измерения токов поляризации и температуры в нем
Strâmbu Thermal conductivity measurement of construction materials using the thermal probe method
Cviklovič et al. Using selected transient methods for measurements of thermophysical parameters of building materials
Brzezinski et al. Effects of interface resistance on measurements of thermal conductivity of composites and polymers
RU2734062C1 (ru) Способ измерения теплопроводности строительных материалов
RU2262087C1 (ru) Способ бездемонтажной оценки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя
Kubičár et al. „Transient methods for the measurement of thermophysical properties “
RU2752803C1 (ru) Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051111