RU2534456C1 - Метеодатчик системы контроля температуры - Google Patents

Метеодатчик системы контроля температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2534456C1
RU2534456C1 RU2013126386/28A RU2013126386A RU2534456C1 RU 2534456 C1 RU2534456 C1 RU 2534456C1 RU 2013126386/28 A RU2013126386/28 A RU 2013126386/28A RU 2013126386 A RU2013126386 A RU 2013126386A RU 2534456 C1 RU2534456 C1 RU 2534456C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
temperature
heat transfer
equipment
unit
Prior art date
Application number
RU2013126386/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013126386A (ru
Inventor
Рамиль Гамилович Мустафин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2013126386/28A priority Critical patent/RU2534456C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534456C1 publication Critical patent/RU2534456C1/ru
Publication of RU2013126386A publication Critical patent/RU2013126386A/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для измерения метеорологических параметров в системах контроля температуры нагреваемого оборудования. Сущность: устройство содержит шарообразный датчик (1), внутри которого расположены датчик (2) температуры и нагревательный элемент (3) с постоянной мощностью нагрева. Кроме того, устройство содержит блок (4) определения коэффициента теплоотдачи, датчик (5) температуры окружающей среды, датчик (6) мощности солнечного излучения, блок (7) вычисления мощности теплового излучения шарообразного датчика (1), блок (8) связи. Датчик (2) температуры, нагревательный элемент (3), датчик (5) температуры окружающей среды, датчик (6) мощности солнечного излучения, блок (7) вычисления мощности теплового излучения и блок (8) связи соединены с блоком (4) определения коэффициента теплоотдачи. Технический результат: повышение точности определения температуры. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в системах контроля температуры нагреваемого оборудования энергетики, например проводов воздушных линий электропередачи, силовых трансформаторов.
Известны защиты проводов от перегрева с вычислением температуры провода на основе решения уравнения теплового баланса, в которое входит коэффициент теплоотдачи провода, определяемый в нелинейном преобразователе в зависимости от скорости ветра (Авторское свидетельство СССР №854768, кл. В60М 3/00, 1981; Авторское свидетельство СССР №1778852, кл. Н02Н 5/04, В60М 3/00, Н02Н 3/08, 1992).
Известен способ определения коэффициента теплоотдачи, в котором коэффициент теплоотдачи αт в уравнении теплового баланса определяется как αт=pV0,6, где p - постоянный коэффициент, V - скорость ветра (Петрова Т.Е., Карминский В.А. Расчет нагрева проводов при ветрах. Режимы работы, автоматическое управление и техническая диагностика систем электроснабжения железных дорог. Труды. Межвузовский тематический сборник. Выпуск 171. Ростов-на-Дону: РИИЖТ, 1983, с.80-85).
Этот способ реализован в устройстве «Тепловая защита контактной сети» (см. Герман Л.А. и др. Тепловая защита контактной сети. Применение ЭВМ и микропроцессорной техники в системе тягового электроснабжения. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск №121. М.: Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, 1984, с.75-78).
Основным недостатком известных устройств является низкая точность из-за слишком приблизительного определения коэффициента теплоотдачи, поскольку не учитываются указанные выше влияющие факторы (температура провода, температура окружающей среды, площадь поверхности и форма сечения провода).
Известен термоанемометр для измерения скорости воздушного потока, принятый за прототип, состоящий из проволочки, включенной в цепь моста Уитстона, работающего на принципе постоянной силы тока, и смонтированной на держателе, предохраняющем ее от вибраций, обусловленных механическими и аэродинамическими причинами, отличающийся тем, что, с целью устранения зависимости показаний термоанемометра от направления потока, в качестве держателя проволочки использован эбонитовый или тому подобный шарик (Авторское свидетельство СССР №67767, МПК G01P 5/12, 20.06.1944).
Для термоанемометра эффект сноса теплоты потоком превосходит остальные охлаждающие факторы и уравнение теплового баланса приобретает вид:
P = S ( T A T ) ξ ( 1 )
Figure 00000001
, где
Р - мощность нагрева термоанемометра;
S - коэффициент, зависящий от размеров и формы термоанемометра, который для идеального шара равен площади поверхности термоанемометра;
ТА - температура термоанемометра;
Т - температура потока;
ξ - коэффициент теплоотдачи термоанемометра, зависящий от свойств окружающей среды, в число которых входит и скорость потока воздуха.
Процесс измерения выглядит следующим образом.
Подаем постоянный ток на проволочку, таким образом формируем постоянную мощность нагрева Р шарика термоанемометра. Замеряем температуру термоанемометра ТА и температуру окружающей среды Т. Из формулы (1) определяем ξ - коэффициент теплоотдачи термоанемометра:
ξ = P / [ S ( T A T ) ] ( 2 )
Figure 00000002
Из величины коэффициент теплоотдачи термоанемометра ξ вычисляют скорость потока воздуха.
Из формулы (1) можно определить температуру любого нагреваемого оборудования:
T A = T + P [ S э ф ф ξ ] ( 3 ) ,
Figure 00000003
где
Sэфф - эффективная (поскольку форма оборудования отлична от шара) площадь охлаждения оборудования,
Р - мощность нагрева оборудования.
Трудность представляет определение коэффициент теплоотдачи ξ, который зависит от многих факторов: скорость ветра, влажность, наличие и сила дождя, снега.
В целом, для всех косвенных методов определения температуры необходим учет коэффициента теплоотдачи, который определяет, с какой эффективностью окружающая среда охлаждает оборудование. Для подсчета коэффициента теплоотдачи необходимо замерять много изменяющихся параметров окружающей среды, от которых он зависит: скорость ветра, влажность, наличие и сила дождя, снега. Кроме этого необходимо измерять мощность нагрева оборудования прямым солнечным излучением.
Задача изобретения - создание устройства контроля температуры оборудования энергетики, позволяющего уменьшить число контролируемых факторов без ущерба для точности определения температуры.
Техническим результатом является измерение коэффициента теплоотдачи ξ окружающей среды, мощности нагрева оборудования прямым солнечным излучением, и в результате, повышение точности определения температуры нагреваемого энергетического оборудования.
Технический результат достигается тем, что в метеодатчик системы контроля температуры, содержащий шарообразный датчик, внутри которого расположены датчик температуры и нагревательный элемент с постоянной мощностью нагрева, а также блок определения коэффициента теплоотдачи и датчик температуры окружающей среды, при этом датчик температуры и нагревательный элемент шарообразного датчика, а также датчик температуры окружающей среды подсоединены к блоку определения коэффициента теплоотдачи, согласно предлагаемому изобретению, дополнительно введены датчик мощности солнечного излучения, блок вычисления мощности теплового излучения шарообразного датчика и блок связи, которые подсоединены к блоку определения коэффициента теплоотдачи.
Таким образом, по сравнению с прототипом, вместо измерения большого числа параметров (скорость ветра, влажность, наличие и сила дождя, снега) предлагается применить другой метод: использовать нагреваемый тестовый датчик, и замерить, с какой эффективностью окружающая среда охлаждает тестовый датчик, определить коэффициент теплоотдачи ξ.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображен предлагаемый метеодатчик системы контроля температуры.
Метеодатчик системы контроля температуры состоит из шарообразного датчика 1, внутри которого расположены датчик температуры 2 и нагревательный элемент 3 с постоянной мощностью нагрева. Датчик 2 температуры и нагревательный элемент 3 подсоединены к блоку 4 определения коэффициента теплоотдачи, к которому дополнительно подсоединен датчик 5 температуры окружающей среды.
Отличие предлагаемого метеодатчика состоит в том, что к блоку определения коэффициента теплоотдачи 4 подсоединены дополнительно введенные датчик 6 мощности солнечного излучения, блок 7 вычисления мощности теплового излучения шарообразного датчика и блок 8 связи, который по линии 9 связи связан с центральным сервером (на чертеже условно не показан).
Рассмотрим работу предлагаемого метеодатчика.
Шарообразный датчик 1 располагают на открытом пространстве, и кроме нагрева нагревательным элементом 3 его нагревает солнечное излучение, охлаждает окружающая среда, кроме того, шарообразный датчик 1 охлаждается собственным тепловым излучением.
В отличие от формулы (1) уточненное уравнение теплового баланса шарообразного датчика 1 приобретает вид:
P + P c P т = S ( T A T ) ξ ( 4 )
Figure 00000004
, где
P - мощность нагрева 3 нагревательного элемента с постоянной мощностью нагрева, которая нагревает шарообразный датчик 1,
Рс - мощность солнечного излучения, которая дополнительно нагревает шарообразный датчик 1,
Рт - мощность теплового излучения шарообразного датчика 1, которая охлаждает шарообразный датчик 1.
Среди этих величин Р постоянна и задается блоком 4 определения коэффициента теплоотдачи, а мощность Рс солнечного излучения измеряется датчиком 6.
Мощность Рт теплового излучения шарообразного датчика 1 вычисляется блоком 7, на основе:
известной площади S шарообразного датчика 1,
температуры ТА шарообразного датчика 1, которую измеряет датчик 2 температуры,
температуры Т окружающей среды, которую измеряет датчик 5 температуры окружающей среды.
Из формулы (4) определяем ξ - коэффициент теплоотдачи, который характеризует процесс охлаждения:
ξ = ( P + P c P т ) / [ S ( T A T ) ] ( 5 )
Figure 00000005
Блок 8 связи отправляет на центральный сервер коэффициент теплоотдачи ξ, температуру Т окружающей среды, мощность Рс солнечного излучения.
Рассмотрим использование данных (коэффициент теплоотдачи ξ, температуру Т окружающей среды, мощность Рс солнечного излучения), которые центральный сервер получает от предлагаемого метеодатчика.
По уточненной формуле (3) определяем температуру ТА любого оборудования:
T A = T + ( P A + P c A P т A ) / [ S э ф ф A ξ ] ( 6 )
Figure 00000006
В формуле (6) известны температура Т окружающей среды, мощность РА нагрева оборудования, которую вычисляют из измеренного тока I, протекающего по оборудованию, и известного сопротивления R оборудования по формуле: PA=I2*R.
Мощность РсА нагрева оборудования солнечным излучением вычисляют из полученной мощности Рс солнечного излучения по формуле: PcA=Pc*ScA*КсA/(Sc*Кc), где
ScA - площадь оборудования, освещаемая солнечным излучением,
Sc - площадь шарообразного датчика 1, освещаемая солнечным излучением,
КсА - коэффициент поглощения солнечного излучения оборудования,
Кс - коэффициент поглощения солнечного излучения шарообразного датчика 1.
Известны SэффА - эффективная (поскольку форма оборудования отлична от шара) площадь охлаждения оборудования, коэффициент теплоотдачи ξ, полученный от метеодатчика.
Остаются неизвестными температура ТА оборудования и мощность РтА теплового излучения оборудования, поскольку для вычисления РтА необходимо знать ТА. Обе эти величины определяем методом последовательных приближений:
1. Задаем начальное значение РтА=0.
2. По формуле (6) вычисляем ТА.
3. Мощность РтА вычисляем на основе известной площади SA оборудования, полученной температуры ТА, температуры Т окружающей среды.
4. Повторяем пункты 2 и 3 до тех пор, пока не получим заданную точность определения температуры оборудования ТА (полученное на следующем шаге значение ТА будет отличаться от предыдущего значения меньше, чем на величину заданной точности).
Таким образом, предлагаемый метеодатчик системы контроля температуры позволяет определять температуру любого нагреваемого оборудования, например проводов воздушных линий электропередачи, силовых трансформаторов. При этом метеодатчик позволяет автоматически учитывать многочисленные факторы внешней среды, такие как температура, ветер, осадки, солнечное излучение, которые влияют на температуру оборудования.

Claims (1)

  1. Метеодатчик системы контроля температуры, содержащий шарообразный датчик, внутри которого расположены датчик температуры и нагревательный элемент с постоянной мощностью нагрева, а также блок определения коэффициента теплоотдачи и датчик температуры окружающей среды, при этом датчик температуры и нагревательный элемент шарообразного датчика, а также датчик температуры окружающей среды подсоединены к блоку определения коэффициента теплоотдачи, отличающийся тем, что в него дополнительно введены датчик мощности солнечного излучения, блок вычисления мощности теплового излучения шарообразного датчика и блок связи, которые подсоединены к блоку определения коэффициента теплоотдачи.
RU2013126386/28A 2013-06-07 2013-06-07 Метеодатчик системы контроля температуры RU2534456C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126386/28A RU2534456C1 (ru) 2013-06-07 2013-06-07 Метеодатчик системы контроля температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126386/28A RU2534456C1 (ru) 2013-06-07 2013-06-07 Метеодатчик системы контроля температуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2534456C1 true RU2534456C1 (ru) 2014-11-27
RU2013126386A RU2013126386A (ru) 2014-12-20

Family

ID=53278107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126386/28A RU2534456C1 (ru) 2013-06-07 2013-06-07 Метеодатчик системы контроля температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534456C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58218624A (ja) * 1982-06-14 1983-12-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温熱検知素子
US4747699A (en) * 1985-02-06 1988-05-31 Daikin Industries, Ltd. Thermal-environment sensor with means to simulate emissivity of human body

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58218624A (ja) * 1982-06-14 1983-12-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温熱検知素子
US4747699A (en) * 1985-02-06 1988-05-31 Daikin Industries, Ltd. Thermal-environment sensor with means to simulate emissivity of human body

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013126386A (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10317570B2 (en) Method and system for measuring a perpendicular wind component
Giedt Investigation of variation of point unit heat-transfer coefficient around a cylinder normal to an air stream
US11768218B2 (en) Gel and polymer based flow meters
CN102798367B (zh) 输电线路导线覆冰厚度检测方法、装置
US20150110149A1 (en) Method and apparatus for determining an icing condition status of an environment
CN109556551B (zh) 一种基于界面温度的覆冰厚度监测方法
Varaksin et al. The parameters of unstable stratification of air leading to generation of free vortexes
Chowdhury et al. Free fall of water drops in laboratory rainfall simulations
CN105004949A (zh) 一种在线运行耐张线夹最大载流量的测试方法和测试装置
Baughn et al. Heat transfer, temperature, and velocity measurements downstream of an abrupt expansion in a circular tube at a uniform wall temperature
RU2534456C1 (ru) Метеодатчик системы контроля температуры
Pei et al. A simple carbon fiber heating wire design method for preventing ice accretion on stay cables
Hilel Goldshmid et al. Obtaining turbulence statistics of thermally driven anabatic flow by sonic-hot-film combo anemometer
CN101408554A (zh) 具有方向选择性并通过热平衡检测流速的方法
Tecson et al. Convective enhancement of surfaces with realistic ice roughness distributions
RU2547837C1 (ru) Способ контроля температуры проводов линий электропередачи
CN106645276B (zh) 一种覆冰导线冰柱表面局部换热系数的测量方法
Ueno et al. Development of snow accretion simulation method for electric wires in consideration of snow melting and shedding
Lynum Wind turbine wake meandering
Komori et al. Sensible and latent heat transfer across the air-water interface in wind-driven turbulence
CN110244076A (zh) 一种监测交通工具安全经济时速的分布式方法和测风装置
Yamamoto et al. Airborne measurements of turbulent heat flux
Benissan et al. Experimental measurement of Nusselt number correlations on flat plate and NACA 0010 section surfaces
Bégin-Drolet et al. Novel meteorological sensor for anemometer heating control purposes: part B—integration into a single sensor
Bland et al. A transiently heated needle anemometer

Legal Events

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

Effective date: 20160608