RU2450277C2 - Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа - Google Patents

Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа Download PDF

Info

Publication number
RU2450277C2
RU2450277C2 RU2009139884/28A RU2009139884A RU2450277C2 RU 2450277 C2 RU2450277 C2 RU 2450277C2 RU 2009139884/28 A RU2009139884/28 A RU 2009139884/28A RU 2009139884 A RU2009139884 A RU 2009139884A RU 2450277 C2 RU2450277 C2 RU 2450277C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
zener diode
current
duration
measurement
Prior art date
Application number
RU2009139884/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009139884A (ru
Inventor
Рим Абдуллович Валиуллин (RU)
Рим Абдуллович Валиуллин
Рашид Камилевич Яруллин (RU)
Рашид Камилевич Яруллин
Айрат Рашидович Яруллин (RU)
Айрат Рашидович Яруллин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" (ГОУ ВПО БашГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" (ГОУ ВПО БашГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" (ГОУ ВПО БашГУ)
Priority to RU2009139884/28A priority Critical patent/RU2450277C2/ru
Publication of RU2009139884A publication Critical patent/RU2009139884A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450277C2 publication Critical patent/RU2450277C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости потока однородных или гомогенных жидкостей или газов. Термоанемометр содержит термочувствительный и нагревательный стабилитроны, два стабилизатора тока, источник опорного напряжения, генератор прямоугольных импульсов, мультиплексор, устройство выборки-хранения, формирователь длительности импульса выборки и усилитель. Нагрев и измерение температуры полупроводникового кристалла нагревательного стабилитрона осуществляется в импульсном режиме. Длительности импульсов в режиме нагрева и измерения определенным образом связаны с постоянной времени устройства. Устранение температурной зависимости осуществляется с помощью термочувствительного стабилитрона. Технический результат: обеспечение расширения температурного диапазона использования и повышение точности измерения. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения скорости потока однородных или гомогенных жидкостей или газов.
Известен термоанемометр, содержащий термочувствительный и нагревательный стабилитроны, включенные в смежные плечи мостовой схемы (патент Австралии №576361, кл. G02R 5/08, 1988 г.).
Недостатком известного термоанемометра является невысокая точность измерения скорости потока, связанная с различием в температурных коэффициентах напряжения стабилитронов.
Наиболее близким к предлагаемому является термоанемометр скорости газового потока, содержащий установленные в потоке термочувствительный и нагревательный стабилитроны, стабилизатор тока, источник опорного напряжения и усилитель (авторское свидетельство СССР №1195252, кл. G01P 5/12, 1985 г.).
Недостатком технического решения, выбранного в качестве прототипа, является недостаточная точность измерения, поскольку оно позволяет лишь уменьшить, а не устранить зависимость от температуры измеряемой среды.
Техническим результатом изобретения является расширение температурного диапазона использования и повышение точности измерения скорости в условиях неизотермического потока.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом термоанемометре, содержащем установленные в потоке термочувствительный и нагревательный стабилитроны, стабилизатор тока, источник опорного напряжения и усилитель, в отличие от прототипа в него введены второй стабилизатор тока, генератор прямоугольных импульсов, мультиплексор, устройство выборки-хранения, формирователь длительности импульса выборки, при этом термочувствительный и нагревательный стабилитроны установлены на одной линии по направлению потока, теплоизолированы друг от друга, а термочувствительный стабилитрон расположен перед нагревательным относительно набегающего потока, термочувствительный стабилитрон подключен к первому стабилизатору тока, нагревательный стабилитрон подключен к второму стабилизатору тока, длительность импульсов тока которого при нагреве и измерении устанавливается генератором прямоугольных импульсов, а величина тока нагрева и измерения задается источником опорного напряжения, длительность импульса тока измерения через нагревательный стабилитрон составляет не более 0,001 постоянной времени нагревательного стабилитрона T1≤0,001τ, длительности импульсов тока нагрева и тока измерения через нагревательный стабилитрон связаны соотношением T2=(95…100)T1, а длительность импульса на входе управления устройства выборки-хранения составляет T3=(0,5…0,8)T1, где
T1 - длительность импульса тока измерения через нагревательный стабилитрон;
T2 - длительность импульса тока нагрева через нагревательный стабилитрон;
T3 - длительность импульса на входе управления устройства выборки-хранения;
τ - постоянная времени нагревательного стабилитрона.
На фиг.1 изображена структурная схема термоанемометра.
На фиг.2 показана временная диаграмма импульсов управления.
На фиг.3 показана временная диаграмма импульсов токов измерения и нагрева.
На фиг.4 показана временная диаграмма напряжений на термочувствительном и нагревательном стабилитронах.
На фиг.5 представлен перегрев термоанемометров прямого и косвенного подогрева в зависимости от скорости потока воды при различной мощности тепловыделения
На фиг.6 представлены результаты измерения локальной скорости флюида в трубе с внутренним диаметром 150 мм в условиях неизотермического потока.
Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа (фиг.1) содержит термочувствительный 1 и нагревательный 2 стабилитроны, стабилизаторы тока 3 и 4, усилитель 5, мультиплексор 6, устройство выборки-хранения 7, формирователь длительности импульса выборки 8, источник опорного напряжения 9 и генератор прямоугольных импульсов 10.
Термочувствительный 1 и нагревательный 2 стабилитроны установлены на одной линии по направлению потока, теплоизолированы друг от друга, при этом термочувствительный стабилитрон расположен перед нагревательным относительно набегающего потока (не показано). Этим достигаются, во-первых, одинаковые условия воздействия температуры измеряемого потока на оба стабилитрона, а, во-вторых, исключается передача тепла от нагревательного стабилитрона к термочувствительному.
Термочувствительный стабилитрон 1 подключен к стабилизатору тока 3, а нагревательный стабилитрон 2 подключен к стабилизатору тока 4. Усилитель 5 соединен с термочувствительным 1 и нагревательным 2 стабилитронами, а его выход соединен с аналоговым входом устройства выборки-хранения 7. Выход генератора 10 соединен с входом управления мультиплексора 6 и входом формирователя 8, а выход последнего соединен с входом управления устройства выборки-хранения 7. Первый выход источника опорного напряжения 9, задающий ток нагрева стабилитрона 2, подключен к первому ключу (входу) мультиплексора 6, второй выход источника опорного напряжения, задающий ток измерения, через стабилитрон 2 и стабилитрон 1 подключен к второму ключу (входу) мультиплексора, а выход мультиплексора соединен с входом стабилизатора тока 4.
Термоанемометр работает следующим образом. Предварительно проводят градуировку термочувствительного 1 и нагревательного 2 стабилитронов на токе измерения в рабочем диапазоне температур работы термоанемометра и определяют аппроксимирующую функцию зависимости их напряжений от температуры. Ток измерения через стабилитроны задается одинаковым по величине и таким, чтобы исключить нагрев полупроводникового кристалла стабилитронов. Затем проводят градуировку нагревательного стабилитрона 2 на фиксированном токе нагрева при различных скоростях потока и определяют аппроксимирующую функцию зависимости его напряжения от скорости потока. Ток нагрева стабилитрона 2 выбирается на участке «насыщения» вольт-амперной характеристики стабилитрона и, как правило, не меньше максимально допустимого значения тока стабилизации стабилитрона на воздухе без использования радиатора (теплоотвода).
Генератор 10 вырабатывает прямоугольные импульсы длительностью T1 с паузой между ними T2. Одновременно импульсы длительностью T1 поступают на вход формирователя 8, где происходит уменьшение длительности по переднему и заднему фронтам, в результате чего с выхода формирователя на вход управления устройства выборки-хранения 7 поступают импульсы длительностью T3 (фиг.2).
При поступлении на вход управления мультиплексора 6 импульса длительностью T1 первый ключ размыкается, а второй ключ замыкается, опорное напряжение со второго выхода источника 9 поступает на вход стабилизатора тока 4 и через нагревательный стабилитрон 2 протекает ток измерения I1. Это же опорное напряжение от источника 9, минуя мультиплексор 6, поступает на вход стабилизатора тока 3 и через термочувствительный стабилитрон 1 протекает точно такой же ток измерения I1 (фиг.3). Напряжение на термочувствительном стабилитроне U1 зависит от температуры измеряемой среды и не зависит от скорости потока.
Во время паузы длительностью T2 первый ключ мультиплексора 6 замкнут, а второй ключ разомкнут, опорное напряжение с первого выхода источника 9 поступает на вход стабилизатора тока 4, стабилитрон 2 нагревается протекающим через него током нагрева I2, его напряжение изменяется, а температура его полупроводникового кристалла увеличивается.
Напряжение на нагревательном стабилитроне U2 можно представить в виде двух составляющих. Первая составляющая характеризуется зависимостью напряжения от температуры измеряемой среды. Вторая составляющая, характеризуемая изменением напряжения вследствие перегрева полупроводникового кристалла, зависит от скорости потока и не зависит от температуры измеряемой среды.
Разность потенциалов на нагревательном стабилитроне U2 зависит от следующих факторов: нормируемого изготовителем напряжения стабилизации Uст (например, при 0°C) и температурной добавки UT, зависящей от температуры кристалла стабилитрона. В свою очередь, температурная составляющая зависит от температуры среды Tcp и перегрева корпуса стабилитрона за счет внутреннего тепловыделения ΔTпер. В режиме термоанемометра информационным параметром при измерении скорости потока является ΔTпер и соответствующая ему добавка Uпер.
Температура среды может быть измерена независимым датчиком температуры (термочувствительным стабилитроном), а для измерения истинной температуры кристалла нагревательного стабилитрона необходимо на время измерения обеспечить питание элемента стабильным измерительным током, исключающим его перегрев. Причем время измерения должно быть минимальным, для исключения остывания кристалла за счет теплообмена с окружающей средой. Такое условие выполняется, если длительность импульса измерения T1 выбирают из соотношения T1≤0,001τ, где τ - постоянная времени или тепловая инерционность нагревательного стабилитрона. Инерционность τ является функцией скорости потока, физических свойств измеряемой среды (теплопроводности, теплоемкости и плотности), физических свойств материала корпуса, в который заделан стабилитрон, конструктивного исполнения корпуса и определяется экспериментальным путем.
Напряжение с термочувствительного и нагревательного стабилитронов поступает на усилитель 5 (фиг.4). Усилитель осуществляет устранение температурной зависимости напряжения нагревательного стабилитрона от температуры измеряемой среды и с его выхода напряжение, пропорциональное скорости потока измеряемой среды, поступает на аналоговый вход устройства выборки-хранения 7.
Чтобы исключить влияние переходных процессов при коммутации токов нагрева и измерения на точность измерения истинного значения температуры перегретого полупроводникового кристалла, устройством выборки-хранения 7 по входу управления осуществляется выборка напряжения нагревательного стабилитрона U2 в момент прохождения импульса T1, при этом длительность импульса выборки T3 составляет T3=(0,5…0,8)T1.
Таким образом, на выходе устройства выборки-хранения будет присутствовать аналоговое напряжение, пропорциональное скорости потока измеряемой среды и не зависящее от ее температуры.
Пример практической реализации устройства в сравнении с промышленно изготавливаемым термоанемометром косвенного подогрева, используемым в скважинной аппаратуре, показал более высокую чувствительность нового устройства, расширение диапазона измерения скорости потока, снижение энергопотребления и независимость выходного параметра от температуры среды.
Перегрев датчика термоанемометра, выполненного на базе стабилитрона Д814А в сопоставлении со стандартным термоанемометром косвенного подогрева при различных скоростях в водном потоке, приведен на фиг.5.
Результаты измерения скорости потока воды в условиях неизотермического течения в горизонтальной трубе (температура потока по диаметру трубы отличается на 2 K), выполненные промышленным и новым термоанемометром, приведен на фиг.6. При скоростях потока более 1,5 см/с промышленный термоанемометр входит в насыщение, а игнорирование градиента температуры по вертикали искажает конфигурацию распределения скорости потока.

Claims (1)

  1. Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа, содержащий установленные в потоке термочувствительный и нагревательный стабилитроны, стабилизатор тока, источник опорного напряжения и усилитель, отличающийся тем, что в него введены второй стабилизатор тока, генератор прямоугольных импульсов, мультиплексор, устройство выборки-хранения, формирователь длительности импульса выборки, при этом термочувствительный и нагревательный стабилитроны установлены на одной линии по направлению потока, теплоизолированы друг от друга, а термочувствительный стабилитрон расположен перед нагревательным относительно набегающего потока, термочувствительный стабилитрон подключен к первому стабилизатору тока, нагревательный стабилитрон подключен к второму стабилизатору тока, длительность импульсов тока которого при нагреве и измерении устанавливается генератором прямоугольных импульсов, а величина тока нагрева и измерения задается источником опорного напряжения, длительность импульса тока измерения через нагревательный стабилитрон составляет не более 0,001 постоянной времени нагревательного стабилитрона T1≤0,001τ, длительности импульсов тока нагрева и тока измерения через нагревательный стабилитрон связаны соотношением T2=(95…100)T1, a длительность импульса на входе управления устройства выборки-хранения составляет Т3=(0,5…0,8)T1,
    где Т1 - длительность импульса тока измерения через нагревательный стабилитрон;
    Т2 - длительность импульса тока нагрева через нагревательный стабилитрон;
    Т3 - длительность импульса на входе управления устройства выборки-хранения;
    τ - постоянная времени нагревательного стабилитрона.
RU2009139884/28A 2009-10-28 2009-10-28 Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа RU2450277C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139884/28A RU2450277C2 (ru) 2009-10-28 2009-10-28 Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139884/28A RU2450277C2 (ru) 2009-10-28 2009-10-28 Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009139884A RU2009139884A (ru) 2011-05-10
RU2450277C2 true RU2450277C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=44732164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009139884/28A RU2450277C2 (ru) 2009-10-28 2009-10-28 Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450277C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639737C1 (ru) * 2017-04-25 2017-12-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Регистратор температуры и скорости нестационарного газового потока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4326412A (en) * 1978-08-05 1982-04-27 Nissan Motor Company, Limited Flowmeter of hot wire type
SU1195252A1 (ru) * 1984-06-28 1985-11-30 Предприятие П/Я А-3390 Сигнализатор скорости газового потока
SU1278726A1 (ru) * 1985-05-30 1986-12-23 Предприятие П/Я А-3390 Сигнализатор скорости газового потока
RU2033616C1 (ru) * 1991-06-26 1995-04-20 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Термоанемометр
US6639506B1 (en) * 1998-12-28 2003-10-28 Lansense, Llc Method and apparatus for sensing and measuring plural physical properties, including temperature

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4326412A (en) * 1978-08-05 1982-04-27 Nissan Motor Company, Limited Flowmeter of hot wire type
SU1195252A1 (ru) * 1984-06-28 1985-11-30 Предприятие П/Я А-3390 Сигнализатор скорости газового потока
SU1278726A1 (ru) * 1985-05-30 1986-12-23 Предприятие П/Я А-3390 Сигнализатор скорости газового потока
RU2033616C1 (ru) * 1991-06-26 1995-04-20 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Термоанемометр
US6639506B1 (en) * 1998-12-28 2003-10-28 Lansense, Llc Method and apparatus for sensing and measuring plural physical properties, including temperature

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639737C1 (ru) * 2017-04-25 2017-12-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Регистратор температуры и скорости нестационарного газового потока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009139884A (ru) 2011-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5209232B2 (ja) 熱式流量計
Lammerink et al. A new class of thermal flow sensors using/spl Delta/T= 0 as a control signal
RU2450277C2 (ru) Термоанемометр для измерения скорости потока жидкости или газа
Bera et al. Study of a simple linearization technique of pn-junction-type anemometric flow sensor
RU2613481C1 (ru) Способ измерения переходной тепловой характеристики цифровых интегральных схем
Yi et al. Experiment of the MEMS wind sensor based on temperature-balanced mode
Manshadi et al. A new approach about heat transfer of hot-wire anemometer
RU2797135C1 (ru) Способ термоанемометрии газового потока и термоанемометр на его основе
SU777585A1 (ru) Способ измерени параметров газовых и жидких сред
RU177514U1 (ru) Термоанемометрический датчик расхода жидкостей и газов
Nascimento et al. Output dynamic range of radiometers based on thermoresistive sensors
Andreas The calibration of cylindrical hot-film velocity sensors
RU2561998C2 (ru) Цифровой измеритель температуры
CA2853172A1 (en) Method and system for flow measurement
Nobach Differential Temperature Anemometer
Hepp et al. Gas concentration and flow speed measurements using a polymer-based membrane sensor
Märtson et al. Development of a faster hot-stage for microscopy studies of polymer crystallization
RU2549256C1 (ru) Способ измерения параметров потоков жидкостей и газов
Ezzat Investigation of Thermistor Sensitivity for Purpose of Fluid Velocity Measurement
Ćerimović et al. Micromachined flow sensors enabling electrocalorimetric and TOF transduction
Tian et al. Simulation and research of a thermal type liquid flow sensor
Panait Investigation on Characterizing Heated Pulsating Flows with Hot Wire Anemometers-A Hands-On Approach
RU2523085C1 (ru) Сигнализатор уровня жидкого азота
Hepp et al. Design and characterization of a thermal sensor achieving simultaneous measurement of thermal conductivity and flow speed
RU87526U1 (ru) Устройство для термоанемометрических измерений

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120820

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161029