RU2289107C2 - Термопара - Google Patents

Термопара Download PDF

Info

Publication number
RU2289107C2
RU2289107C2 RU2004123231/28A RU2004123231A RU2289107C2 RU 2289107 C2 RU2289107 C2 RU 2289107C2 RU 2004123231/28 A RU2004123231/28 A RU 2004123231/28A RU 2004123231 A RU2004123231 A RU 2004123231A RU 2289107 C2 RU2289107 C2 RU 2289107C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
junction
connecting wires
thermocouple
thermoelectrodes
wires
Prior art date
Application number
RU2004123231/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004123231A (ru
Inventor
Дмитрий Эдуардович Болтенко (RU)
Дмитрий Эдуардович Болтенко
Николай Николаевич Кирин (RU)
Николай Николаевич Кирин
Эдуард Алексеевич Болтенко (RU)
Эдуард Алексеевич Болтенко
Виктор Петрович Шаров (RU)
Виктор Петрович Шаров
Original Assignee
Дмитрий Эдуардович Болтенко
Николай Николаевич Кирин
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 Дмитрий Эдуардович Болтенко, Николай Николаевич Кирин, Эдуард Алексеевич Болтенко, Виктор Петрович Шаров filed Critical Дмитрий Эдуардович Болтенко
Priority to RU2004123231/28A priority Critical patent/RU2289107C2/ru
Publication of RU2004123231A publication Critical patent/RU2004123231A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2289107C2 publication Critical patent/RU2289107C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к схемам, использующим нагрев спая термопары. Технический результат - повышение точности измерения температуры. Для достижения данного результата термоэлектроды, образующие спай, подключены к узлу разводки со стороны спая через соединительные провода. При этом сопротивление термоэлектродных проводов, образующих спай, намного больше сопротивления соединительных проводов. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в схемах, использующих нагрев спая термопары, например, для определения скорости однофазного потока жидкости.
Известен датчик для измерения скорости, содержащий спай термопары и нагреватель, отделенный от нагреваемого спая через электроизолятор (Б.И.Леончик, В.П.Маякин Измерение в дисперсных потоках, М.: Энергоатомиздат, 1981, с.92). Основной недостаток термопары заключается в том, что она имеет большую инерционность, в том числе и за счет наличия электроизоляционного слоя между спаем термопары и отдельным нагревателем. Конструкция термопары сложна из-за наличия элементов электроизоляции, отдельного нагревателя. Рабочие температуры ограничены свойствами электроизоляции и не превышают 200-250°С.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является 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 термоЭДС (Б.И.Леончик, В.П.Маякин Измерение в дисперсных потоках, М.: Энергоатомиздат, 1981, с.92).
Основной недостаток аналога заключается в том, что условие Rсп.≫Rп.п. может быть обеспечено на небольшом участке измерения (расстояние от спая до узла разводки), где
Rсп. - сопротивление спая;
Rп.п. - электрическое сопротивление подсоединительных проводов.
В таблице приведено сопротивление спая и подсоединительных проводов. Диаметр спая выбран равным 0,05 мм и 0,1 мм, диаметр подсоединительных проводов 1 мм. Длина подсоединительных проводов принята равной 0,1 м. Как видно из таблицы, при диаметре спая 0,05 мм сопротивление подсоединительных проводов соизмеримо с сопротивлением спая, при диаметре спая 0,1 мм сопротивление подсоединительных проводов выше сопротивления спая.
Таблица. Сопротивление подсоединительных проводов и спаев при t=20°C.
провод L, м ро, Ом·м d, м R, Ом Rсумм, Ом
Figure 00000002
Cu 0,1 1,70Е-08 0,001 2,17Е-03 6,59Е-02
Константан 0,1 5,00Е-07 0,001 6,37Е-02
спай 0,05 мм L, м ро. Ом·м d. м R, Ом Rсумм, Ом
Cu 0,00005 1,70Е-08 5Е-05 4,33Е-04 1,32Е-02
Константан 0,00005 5,00Е-07 5Е-05 1,27Е-02
спай 0,1 мм L, м ро, Ом·м d, м R, Ом Rсумм, Ом
Cu 0,0001 1,70Е-08 1Е-04 2,17Е-04 6,59Е-03
Константан 0,0001 5,00Е-07 1Е-04 6,37Е-03
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, описанная в аналоге, может быть выполнена в лабораторных условиях, когда участок измерения мал, нет необходимости защиты термопары от измерительной среды (вода, пар при высоких давлениях и температурах).
Предлагается 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 термоЭДС
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении точности измерения скорости, надежности работы термопары и увеличении участка измерения, что обеспечивается тем, что термоэлектроды через дополнительные спаи, образованные термоэлектродами и дополнительными подсоединительными проводами, подключены к дополнительным подсоединительным проводам, а через них к узлу разводки, причем сопротивление термоэлектродов, образующих спай, намного больше сопротивления дополнительных подсоединительных проводов, Rт.п.≫Rп.п.,
где Rт.п. - электрическое сопротивление термоэлектродов;
Rп.п. - электрическое сопротивление дополнительных подсоединительных проводов.
Достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности и точности измерений, обеспечивается тем, что Rт.п.≫Rп.п. Благодаря выполнению этого условия на участке от дополнительных спаев, образованных термоэлектродами и дополнительными подсоединительными проводами, до узла разводки выделяется намного меньше тепла по сравнению с полезным теплом, выделяемым на участке спай, термоэлектроды, дополнительные спаи. Это тепло идет на формирование полезного сигнала. Выполнение этого условия позволяет практически исключить нагрев в дополнительных подсоединительных проводах и, соответственно, исключить влияние нагрева на точность показаний термопары и ее надежность и работоспособность.
Достижение технического результата, заключающегося в увеличении участка измерения, обеспечивается тем, что Rт.п.≫Rп.п. Выполнение этого условия позволяет практически исключить нагрев на участке от дополнительных спаев, образованных термоэлектродами и дополнительными подсоединительными проводами, до узла разводки. Поскольку в дополнительных подсоединительных проводах выделяется малое количество тепла, длину дополнительных подсоединительных проводов на участке измерения (до узла разводки) можно выполнить достаточно большой. За счет увеличения длины дополнительных подсоединительных проводов на участке от дополнительных спаев до узла разводки участок измерения может быть выполнен достаточно большим, при этом зона нагрева, включающая в себя спай, термоэлектроды и два дополнительный спая, остается без изменений. На фиг.1 показано схематичное изображение термопары. Термопара состоит из спая 1, образуемого термоэлектродами 2 (хромель) и 3 (копель) и спаями 12 и 13, образуемыми термоэлектродами 2 и 3 и дополнительными подсоединительными проводами 14 (медь). Спаи 1, 12 и 13 и термоэлектроды 2 и 3 образуют цепь нагрева. Цепь (зона) нагрева (электрическая цепь 1-2-12-13-3) выполнена из материала с большим удельным электрическим сопротивлением, слабо зависящим от температуры (хромель-копель). Цепь нагрева последовательно через дополнительные подсоединительные провода 14, узел разводки 6 и подсоединительные провода 9 подключена к источнику питания 11. Измерительная цепь (цепь 1-2-12-13-3) через дополнительные подсоединительные провода 14, узел разводки 6 и термоэлектродные (компенсационные) 7 (хромель) и 8 (копель) провода подключены к измерителю термоЭДС 10. Термоэлектроды 2 и 3, спаи 1, 12, 13 и дополнительные подсоединительные провода 14 помещаются в капилляр 4, спай 1 приваривается к оболочке капилляра 4, далее капилляр обжимается до необходимого размера и подсоединяется к узлу разводки. Термопара работает следующим образом. Термопара помещается в канал (узел разводки на воздухе), где производят измерение скорости жидкости (термопара устанавливается либо нормально к набегающему потоку, либо навстречу потоку). Измеряют температуру жидкости. Нагревают зону нагрева за счет пропускания тока от источника питания 11 через подсоединительные провода 9, узел разводки 6, дополнительные подсоединительные провода 14, спай 12, термоэлектроды 2 и 3, спай 1, спай 13. Поддерживают ток через термопару на некотором фиксированном уровне. Измеряют термоЭДС. Отключают источник питания. Измеряют термоЭДС при отключенном источнике, определяют разность термоЭДС при включенном и отключенном источнике питания ΔЕ=Eq0, где Eq и Е0 - термоЭДС термопары при подключенном и отключенном источнике питания. Далее на основе предварительно полученной путем градуировки зависимости ΔЕ=f(W) определяют скорость потока, где W - скорость потока. Зависимость показаний термопары без нагрева спая показана на фиг.2. Зависимость ΔЕ=f(Т) получена на специальной градуировочной установке, позволяющей создавать нагрев термопары до определенной температуры. В качестве примера рассмотрим определение скорости воды в трубе. Датчик размещался навстречу потоку. Характеристики термопары - сопротивление цепи нагрева 1,2 Ом (хромель, копель диаметр проводов 0,2 мм), подсоединительные провода 6 выполнены из медных проводов в изоляции диаметром 1 мм, дополнительные подсоединительные провода 14 выполнены из медных проводов диаметром 1 мм в изоляции и сопротивлением Rп.п.=0,05 Ом. Провода помещены в капилляр и обжаты, наружный диаметр 3 мм, спай 1 приварен к капилляру и уменьшен до 0,5 мм. Измерения показали, что датчик позволяет создать интенсивный локальный нагрев спая, обеспечивающий высокую чувствительность при измерении скорости в широких пределах (1-10 м/с).

Claims (1)

  1. 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 термоЭДС, отличающаяся тем, что термоэлектроды через дополнительные спаи, образованные термоэлектродами и дополнительными проводами, подключены к дополнительным подсоединительным проводам, а через них к узлу разводки, причем сопротивление термоэлектродов, образующих спай, намного больше сопротивления подсоединительных проводов:
    Rт.п.≫Rп.п.,
    где Rт.п. - электрическое сопротивление термоэлектродов;
    Rп.п - электрическое сопротивление дополнительных подсоединительных проводов.
RU2004123231/28A 2004-07-29 2004-07-29 Термопара RU2289107C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004123231/28A RU2289107C2 (ru) 2004-07-29 2004-07-29 Термопара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004123231/28A RU2289107C2 (ru) 2004-07-29 2004-07-29 Термопара

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004123231A RU2004123231A (ru) 2006-01-27
RU2289107C2 true RU2289107C2 (ru) 2006-12-10

Family

ID=36047288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004123231/28A RU2289107C2 (ru) 2004-07-29 2004-07-29 Термопара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2289107C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485460C1 (ru) * 2012-02-06 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет" "МЭИ" Термопарный датчик
RU174324U1 (ru) * 2017-01-24 2017-10-11 Эдуард Алексеевич Болтенко Термопара с нагревом спая
RU186971U1 (ru) * 2018-07-24 2019-02-12 Эдуард Алексеевич Болтенко Термопара с нагревом

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Леончик Б.И., Маякин В.П. Измерение в дисперсных потоках. - М.: Энергоатомиздат, 1981, с.92. *
Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Энергия, 1978, с.704. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485460C1 (ru) * 2012-02-06 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет" "МЭИ" Термопарный датчик
RU174324U1 (ru) * 2017-01-24 2017-10-11 Эдуард Алексеевич Болтенко Термопара с нагревом спая
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004123231A (ru) 2006-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6508585B2 (en) Differential scanning calorimeter
ES2784520T3 (es) Calefactor resistivo con pines de alimentación de detección de temperatura
RU2757064C1 (ru) Датчик теплового потока с повышенным теплообменом
JP5289062B2 (ja) センサー及び温度測定器具
CN111108353A (zh) 用于温度确定的温度测量装置和方法
CN107209064A (zh) 温度探针
TW201946491A (zh) 具有溫度感測電源針腳及輔助感測接合部之電阻式加熱器
JP2020508473A (ja) 冷接点補償を備えた熱電対温度センサ
US4654623A (en) Thermometer probe for measuring the temperature in low-convection media
RU2289107C2 (ru) Термопара
US3417617A (en) Fluid stream temperature sensor system
CN101936932B (zh) 基于点热源法的土壤热阻系数测量探头
JP6243040B2 (ja) 被酸化性ガスを検出するセンサ
US3354720A (en) Temperature sensing probe
US4682898A (en) Method and apparatus for measuring a varying parameter
RU174324U1 (ru) Термопара с нагревом спая
US20230134684A1 (en) Modular heater assembly with interchangeable auxiliary sensing junctions
US1766148A (en) Flow meter
BG64136B1 (bg) Устройство за определяне нивото на топлоносителя в реактор
RU186971U9 (ru) Термопара с нагревом
US1766149A (en) Flow meter
RU2633405C1 (ru) Устройство для измерений теплопроводности
US3372587A (en) Heat flow detector head
JP5292201B2 (ja) 測温抵抗体
EP1215484A2 (en) Differential scanning calorimeter

Legal Events

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

Effective date: 20070730