RU2789611C1 - Способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя - Google Patents

Способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2789611C1
RU2789611C1 RU2022117696A RU2022117696A RU2789611C1 RU 2789611 C1 RU2789611 C1 RU 2789611C1 RU 2022117696 A RU2022117696 A RU 2022117696A RU 2022117696 A RU2022117696 A RU 2022117696A RU 2789611 C1 RU2789611 C1 RU 2789611C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermoemf
thermoelectrodes
thermoelectric
tec
reliability
Prior art date
Application number
RU2022117696A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Игоревич Федосов
Александр Леонидович Шестаков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Application granted granted Critical
Publication of RU2789611C1 publication Critical patent/RU2789611C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для оценки достоверности результата измерения температуры с помощью термоэлектрических преобразователей (ТЭП) в процессе эксплуатации без извлечения ТЭП с объекта измерения. Предложен способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя, состоящего из термоэлектродов с известными термоэлектрическими характеристиками, которые соединены общим спаем, заключающийся в том, что по образованным термоэлектрическим парам формируют критерий достоверности результата измерений термоэлектрического преобразователя. Согласно изобретению, термоэлектрический преобразователь состоит из не менее четырех разнородных термоэлектродов, для каждой пары разнородных термоэлектродов определяют термоЭДС и рассчитывают при помощи алгоритма на базе микропроцессора значения температур с использованием теоретически полученных обратных функций, а для каждой пары однородных термоэлектродов фиксируют рассогласования термоЭДС. Затем рассчитанные значения температур и значения рассогласования термоЭДС совместно используют для определения величины рассогласования в составе диагностического критерия, основанного на сравнении размаха значений рассчитанных температур с пороговым значением и сравнении рассогласования термоЭДС с пороговыми значениями. По результатам сравнения формируют один из статусов результата измерения термоэлектрического преобразователя: «подтвержденный», «ориентирующий» или «недостоверный». Технический результат - предлагаемый способ позволяет повысить достоверность результатов измерения температуры термоэлектрическим преобразователем. 4 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к термометрии и может быть использовано для оценки достоверности результата измерения температуры с помощью термоэлектрических преобразователей (ТЭП) в процессе эксплуатации без извлечения ТЭП с объекта измерения.
ТЭП из типовых материалов (например, хромель-копель, хромель-алюмель, нихросил-нисил и др.) имеют рассчитанные номинальные статические характеристики (НСХ), связывающие термоэлектродвижущую силу (термоЭДС) ТЭП с температурой, и обратные функции для расчета температуры, представленные в стандартах [1, 2]. Кроме того, стандарты нормируют допускаемую погрешность измеренной температуры для каждого типа ТЭП [3].
При запуске ТЭП в эксплуатацию НСХ ТЭП практически совпадает со своим расчетным видом, что позволяет получать достоверное значение температуры ТЭП с использованием стандартной обратной функции. Однако термоэлектрические свойства входящих в ТЭП термоэлектродов изменяются в процессе эксплуатации под влиянием рабочей среды и температурных циклов. В результате НСХ ТЭП также изменяется и значение температуры ТЭП, рассчитываемое по стандартной обратной функции, перестает соответствовать реальной температуре объекта измерения. Для оценки достоверности показаний ТЭП без демонтажа с измеряемого объекта на современном уровне развития техники известны следующие решения.
Известен способ контроля достоверности показаний термоэлектрического преобразователя в процессе его эксплуатации (патент RU 2 325 622 C1, МПК G01K 15/00, G01K 7/02, G01K 13/12, опубл. 27.05.2008), основанный на периодическом сличении показаний рабочего ТЭП с показанием контрольного ТЭП в виде кабельной термопары, размещаемой в дополнительном канале внутри защитного чехла с рабочим ТЭП.
Недостатки данного способа: процедура сличения проводится нерегулярно и не гарантирует своевременного выявления неисправности термоэлектрического преобразователя.
Известен способ бездемонтажной оценки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя (RU 2 262 087 C1, МПК G01k 15/00, 7/02, опубл. 10.10.2005), заключающийся в периодическом сравнении дифференциальной термоэлектродвижущей силы (дифференциальной термоЭДС) ТЭП с первоначальным значением (при вводе в эксплуатацию) при фиксированных значениях температуры. Достоверность показаний ТЭП определяется по величине изменения дифференциальной термоЭДС, которая определяется как разность приращений термоЭДС ТЭП при пропускании постоянного электрического тока прямой и обратной полярности через термоэлектроды.
Недостатки данного способа: значительная ошибка в измерении приращений термоЭДС при колебаниях температуры процесса относительно фиксированных значений в процессе диагностики; отсутствие явной связи изменения дифференциальной термоЭДС с изменением НСХ ТЭП.
Известен способ проверки соответствия сигналов термоэлектрических преобразователей действительным значениям температуры (патент RU 2 129 708 C1, МПК G01K 15/00, G01K 7/02, опубл. 27.04.1999), заключающийся в сравнении значений температуры, которые получены по основной и дополнительным термоэлектрическим парам в ТЭП, состоящем из трех термоэлектродов с общим спаем. Два термоэлектрода предлагаемого ТЭП (основная термоэлектрическая пара) выполнены из стандартных термопарных материалов, дополнительный термоэлектрод выполнен из устойчивого к условиям среды материала, который образует две дополнительные термоэлектрические пары с термоэлектродами основной пары. Расчет температуры по термоЭДС основной и дополнительных термоэлектрических пар выполняется с использованием обратных функций, полученных на этапе экспериментальной градуировки ТЭП. В случае совпадения или несовпадения значений температур основной и дополнительных термоэлектрических пар делают вывод о соответствии или несоответствии показаний ТЭП действительному значению температуры объекта измерения.
Недостатки данного способа: потребность индивидуального подбора материала опорного термоэлектрода для каждого типа термопары; необходимость экспериментального построения обратных функций для пересчета термоЭДС каждой дополнительной термоэлектрической пары в температуру; высокая ошибка при расчете температуры для термоэлектрических пар, у которых чувствительность термоЭДС к температуре мала.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ проверки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя (патент RU 2 079 824 C1, МПК G01K 7/02, опубл. 20.05.1997), заключающийся в сравнении значений температуры, которые получены по нескольким разнородным термоэлектрическим парам в ТЭП, который состоит из не менее трех разнородных термоэлектродов, объединенных общим спаем. Расчет температуры по термоЭДС полученных термоэлектрических пар выполняется с использованием обратных функций, полученных на этапе экспериментальной градуировки ТЭП. Условием достоверности показаний ТЭП служит условно принятый предел возможного отклонения измеряемой температуры по всем термоэлектрическим парам друг от друга.
Недостатки данного способа: необходимость экспериментального построения обратных функций для пересчета термоЭДС каждой пары термоэлектродов в температуру; высокая ошибка при расчете температуры для термоэлектрических пар, у которых чувствительность термоЭДС к температуре мала; эмпирический подход к определению порогового значения возможного отклонения измеряемой температуры по всем термоэлектрическим парам друг от друга; величина порогового значения допустимого отклонения не связана с текущим значением температуры процесса, при этом допускаемое отклонение НСХ ТЭП зависит от измеряемой температуры.
Задачей данного изобретения является устранение указанных недостатков, а именно: устранение необходимости экспериментального определения обратных функций термоэлектрических пар, входящих в ТЭП; повышение чувствительности диагностического критерия к недостоверности показаний ТЭП во всем диапазоне рабочих температур ТЭП. В итоге, технической задачей изобретения является повышение достоверности измерения температуры объекта термоэлектрическим преобразователем без извлечения преобразователя с объекта измерения.
Техническая задача достигается тем, что способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя, состоящего из термоэлектродов с известными термоэлектрическими характеристиками, которые соединены общим спаем, заключается в том, что по образованным термоэлектрическим парам формируют критерий достоверности результата измерений термоэлектрического преобразователя, согласно изобретения, термоэлектрический преобразователь состоит из не менее четырех разнородных термоэлектродов, для каждой пары разнородных термоэлектродов определяют термоЭДС и рассчитывают при помощи алгоритма на базе микропроцессора значения температур с использованием теоретически полученных обратных функций, а для каждой пары однородных термоэлектродов фиксируют рассогласования термоЭДС, затем рассчитанные значения температур и значения рассогласования термоЭДС совместно используют для определения величины рассогласования в составе диагностического критерия, основанного на сравнении размаха значений рассчитанных температур с их пороговым значением и сравнении рассогласования термоЭДС с пороговыми значениями; по результатам сравнения формируют один из статусов результата измерения термоэлектрического преобразователя: «подтвержденный», «ориентирующий» или «недостоверный».
Сущность предлагаемого способа состоит в том, что для его осуществления используют ТЭП, состоящий из не менее четырех термоэлектродов с известными термоэлектрическими характеристиками, объединенных общим спаем; по образованным термоэлектрическим парам измеряют значения термоЭДС, для пар разнородных термоэлектродов с высокой чувствительностью термоЭДС к температуре рассчитывают значения температуры по измеренным термоЭДС с использованием теоретически полученных обратных функций, для пар однородных термоэлектродов с низкой чувствительностью термоЭДС к температуре фиксируют измеренные рассогласования термоЭДС, и формируют диагностический критерий, основанный на вычислении и сравнении размаха рассчитанных температур с пороговым значением, а также сравнении рассогласований термоЭДС с пороговыми значениями, по результатам сравнений результирующему измерению температуры с использованием данного ТЭП присваивается один из следующих статусов: «подтвержденный» – термоЭДС каждого термоэлектрода в составе ТЭП близка к своей НСХ (с доверительной вероятностью
Figure 00000001
), в этом случае результирующее показание ТЭП считается достоверным; статус «ориентирующий» – термоЭДС одного или нескольких термоэлектродов в составе ТЭП незначительно отличается от НСХ, и результирующее показание ТЭП может незначительно отличаться от НСХ; при статусе «недостоверный» – термоЭДС одного или нескольких термоэлектродов в составе ТЭП существенно отличаются от НСХ (с доверительной вероятностью
Figure 00000001
), и результирующее показание ТЭП может значительно отличаться от НСХ и считается недостоверным.
Сущность изобретения поясняется следующими графическими материалами, где:
Фиг. 1 – Пример конструкции ТЭП для реализации способа;
Фиг. 2 – Блок-схема алгоритма оценки достоверности результата измерения ТЭП;
Фиг. 3 – Пример устройства для реализации способа;
Фиг. 4 – Результаты лабораторных испытаний ТЭП (таблица 1).
Способ осуществляется следующим образом.
Закон изменения термоЭДС термоэлектрода от температуры является свойством материала термоэлектрода, находящимся в градиенте температур
[4]. Соединение двух термоэлектродов в общий спай формирует термоэлектрический преобразователь (ТЭП). ТЭП из типовых материалов (например, хромель-копель, хромель-алюмель, нихросил-нисил и др.) имеют рассчитанные номинальные статические характеристики (НСХ), связывающие термоэлектродвижущую силу (термоЭДС) ТЭП с температурой, и обратные функции для расчета температуры, представленные в стандартах [1, 2].
Измерение термоЭДС отдельного термоэлектрода может быть выполнено путем соединения его с опорным термоэлектродом (например, платиновым), термоЭДС которого известна. Измеренные значения термоЭДС отдельных термоэлектродов из типовых материалов представлены в справочниках, например [5], причем, из термоЭДС отдельных термоэлектродов может быть получена термоЭДС ТЭП:
Figure 00000002
, (1)
где
Figure 00000003
– термоЭДС 1-го и 2-го термоэлектродов соответственно. Получаемая таким образом термоЭДС ТЭП соответствует стандартной НСХ для данного ТЭП, нормируемой стандартами [1, 2].
Предлагаемый способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя включает ТЭП, состоящий из не менее 4 типовых термоэлектродов, термоЭДС каждого из которых известна из справочных данных, объединенных в общий спай, как показано на фиг.1. ТЭП включает термоэлектроды 1, 2, 3, 4, объединенные в спай 5. Для измерения в предложенном ТЭП доступны следующие термоЭДС:
Figure 00000004
 – термоЭДС термоэлектродов 1 и 2;
Figure 00000005
– термоЭДС термоэлектродов 1 и 3;
Figure 00000006
– термоЭДС термоэлектродов 1 и 4;
Figure 00000007
– термоЭДС термоэлектродов 2 и 3;
Figure 00000008
– термоЭДС термоэлектродов 2 и 4;
Figure 00000009
– термоЭДС термоэлектродов 3 и 4. Измеренные термоЭДС разделяются на 2 группы:
1. ТермоЭДС разнородных термоэлектродов (например, хромель-алюмель, нихросил-хромель) с высокой чувствительностью к температуре (коэффициент Зеебека термоэлектрической пары
Figure 00000010
). По термоЭДС пары разнородных термоэлектродов может быть рассчитана температура на основе стандартных или рассчитанных обратных функций, полученных по справочным данным [5] с использованием соотношения (1) и построением обратной функции для полученной термоэлектрической пары в виде полинома, например, с расчетом коэффициентов полинома методом наименьших квадратов.
2. ТермоЭДС однородных или близких к однородным термоэлектродов (например, хромель-хромель, алюмель-нисил) с низкой чувствительностью к температуре (коэффициент Зеебека термоэлектрической пары
Figure 00000011
).
Рассчитанные температуры ТЭП формируют вектор, по которому вычисляются среднее значение температуры ТЭП и размах измеренных температур
Figure 00000012
соответственно:
Figure 00000013
, (2)
где
Figure 00000014
– число измеренных по ТЭП температур,
Figure 00000015
(3)
Далее, значение размаха сравнивается с пороговым значением, которое является постоянной величиной
Figure 00000016
или функцией температуры
Figure 00000017
.
ТермоЭДС однородных термоэлектродов напрямую сравнивается с пороговым значением, которое является постоянной величиной
Figure 00000018
или функцией температуры
Figure 00000019
.
Пороговые значения
Figure 00000020
и
Figure 00000021
могут быть рассчитаны, например, на основе допускаемых отклонений термоЭДС входящих в ТЭП термоэлектрических пар. Для формирования 3 статусов результата измерения («подтвержденный» / «ориентирующий» / «недостоверный») необходимо задать по 2 пороговых значения каждого вида.
В соответствии с фиг.2 алгоритм определения статуса результата измерения состоит из следующих шагов:
6-8 – входные данные алгоритма: классификация термоЭДС каждой пары термоэлектродов (разнородные / однородные); функции для расчета температуры по каждой паре однородных термоэлектродов; функции для расчета
Figure 00000022
и
Figure 00000023
;
9 – шаг 1: измерить термоЭДС для всех пар термоэлектродов, входящих в ТЭП;
10 – шаг 2: для пар разнородных термоэлектродов рассчитать вектор значений температуры
Figure 00000024
, для пар однородных термоэлектродов сформировать вектор значений термоЭДС
Figure 00000025
;
11 – шаг 3: рассчитать среднюю температуру ТЭП и размах температур
Figure 00000026
по (2) и (3) соответственно; рассчитать
Figure 00000027
на основе; рассчитать
Figure 00000028
и
Figure 00000029
для каждого
Figure 00000030
на основе;
12-14 – шаг 4: сравнить значения
Figure 00000026
и
Figure 00000025
с пороговыми, сделать вывод о статусе результата измерения:
- если
Figure 00000031
и
Figure 00000032
то результату измерения присвоить статус «подтвержденный»;
- если
Figure 00000033
или
Figure 00000034
то результату измерения присвоить статус «ориентирующий»;
- если
Figure 00000035
или
Figure 00000036
то результату измерения присвоить статус «недостоверный»;
15-17 – выходные данные алгоритма: результат измерения
Figure 00000037
, статус результата измерения («подтвержденный» / «ориентирующий» / «недостоверный»).
Пример устройства для реализации способа представлен на фиг.3, где 19 – исследуемый ТЭП, состоящий из термоэлектродов: 1 – хромель, 2 – копель, 3 – хромель, 4 – алюмель, объединенных в спай 5 и изолированные керамической трубкой 18, причем хромелевые и копелевый термоэлектроды (1, 2) выполнены из проволоки 0,5 мм с подбором результирующей НСХ ТЭП хромель-копель под стандартную НСХ, хромелевый и алюмелевый термоэлектроды (3, 4) также выполнены из проволоки диаметром 0,5 мм с подбором результирующей НСХ ТЭП хромель-алюмель под стандартную НСХ. Выводы сформированного ТЭП 19 подключаются к клеммной колодке 20 выполненной таким образом, что температура вдоль колодки стабильна и измеряется прецизионным термометром 21. Колодка подключается к многоканальному сигма-дельта аналого-цифровому преобразователю (
Figure 00000038
-АЦП) 22, который в свою очередь подключен к 32-разрядному микропроцессорному устройству 23 с пониженным энергопотреблением, выполняющему все вычислительные операции согласно представленному на фиг.2 алгоритму.
В качестве допускаемого отклонения
Figure 00000039
температуры от НСХ для испытуемого ТЭП принята функция отклонения ТЭП хромель-копель 2-го класса допуска из [1]:
Figure 00000040
(3)
где
Figure 00000041
– измеряемая температура.
На основе функции допускаемого отклонения определены функции пороговых значений размахов
Figure 00000042
,
Figure 00000043
, где вместо неизвестной температуры объекта измерений
Figure 00000041
используется измеренное значение температуры ТЭП
Figure 00000037
. Значения
Figure 00000044
определены из отклонений термоЭДС электродов для ТЭП хромель-алюмель из [3], где вместо
Figure 00000041
также
Figure 00000037
.
Результаты эксперимента для образца ТЭП представлены в таблице 1 (фиг.4), которая содержит результаты тестирования ТЭП в диапазоне температур 300-500ºС, определенные согласно указанного алгоритма на базе микропроцессора с указанием статуса термоэлектрического преобразователя.
ТЭП был протестирован диапазон температур в диапазоне температур
Figure 00000045
с шагом
Figure 00000046
непосредственно после сборки («сборка») и после ускоренных испытаний ТЭП на надежность («износ»). Ускорение процессов изменения НСХ ТЭП («износ») было достигнуто отжигом ТЭП в печи в течение 15 ч при температуре
Figure 00000047
. В эксперименте после калибровки термоЭДС всех термоэлектродов не превосходят допустимого отклонения от НСХ, чему соответствует статус «подтвержденный». После ускоренных испытаний НСХ термоэлектродов ТЭП изменилось, при температурах
Figure 00000048
отклонение части
Figure 00000049
от НСХ превосходят допуск, чему соответствуют статусы «ориентирующий» и «недостоверный» (элементы вектора
Figure 00000024
, отклонение которых от температуры эталона превосходят допуск, в таблице выделены заливкой).
Как видно из примера, предлагаемый способ, выполненный на базе разнородного четырех электродного термоэлектрического преобразователя, реализованный в описанном алгоритме расчетов с помощью микропроцессора, позволяет сформировать статус результата измерений термоэлектрического преобразователя: «подтвержденный», «ориентирующий» или «недостоверный», что способствует повышению достоверности результатов измерения температуры термоэлектрическим преобразователем.
Список использованной литературы
1. ГОСТ Р 8.585 – 2001. Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. – Введ. 2001 – 11. 21. – М.: Стандартинформ, 2010. – 81 с.
2. ASTM E601:2020. Standard Guide for Measuring Electromotive Force (EMF) Stability of Base-Metal Thermoelement Materials With Time in Air. – American Society for Testing and Materials, 2020. – 7 p.
3. ГОСТ 1790-2016. Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия. – Введ. 2017 – 04 – 01. – М.: Стандартинформ, 206. – 20 с.
4. Рогельберг И.Л. Сплавы для термопар / И.Л. Рогельберг, В.М. Бейлин. – М.: Металлургия, 1983. – 360 c.
5. Thermocouple reference tables based on the IPTS-68, 1974 / Powell R.L., Hall W.J., Hyink C.H., Sparks L.L., Burns G.W., Scroger M.G., Plumb H.H. – U.S. Department of commerce, National; Bureau of standards, 1974. – 424 p.

Claims (1)

  1. Способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя, состоящего из термоэлектродов с известными термоэлектрическими характеристиками, которые соединены общим спаем, заключающийся в том, что по образованным термоэлектрическим парам формируют критерий достоверности результата измерений термоэлектрического преобразователя, отличающийся тем, что используют термоэлектрический преобразователь, состоящий из не менее четырех разнородных термоэлектродов, для каждой пары разнородных термоэлектродов определяют термоЭДС и определяют значения температур, а для каждой пары однородных термоэлектродов фиксируют рассогласования термоЭДС, затем найденные значения температур и значения рассогласования термоЭДС совместно используют для определения величины рассогласования в составе диагностического критерия, основанного на сравнении размаха значений рассчитанных температур (R) с пороговым значением (Rпор) и сравнении рассогласования термоЭДС (Eизм) с пороговым значением (Eпор), по результатам сравнения делают вывод о достоверности результата измерения термоэлектрического преобразователя, причем, если R < Rпор1 и Eизм i  < Eпор1 i , i = 1…N, то результат измерения считается достоверным, а если R ≥ Rпор2 или Eизм i  > Eпор2 i , i = 1…N, то результат измерения считается недостоверным, при этом, если Rпор1 ≤ R < Rпор2 или Eпор1 i  ≤ Eизм i  < Eпор2 i , i = 1…N, то результат измерения занимает промежуточную позицию между достоверным и недостоверным результатом.
RU2022117696A 2022-06-30 Способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя RU2789611C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789611C1 true RU2789611C1 (ru) 2023-02-06

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1534280A (en) * 1975-02-28 1978-11-29 Solartron Electronic Group Method and apparatus for testing thermocouples
SU1173206A1 (ru) * 1983-06-10 1985-08-15 Предприятие П/Я В-2119 Способ поверки термоэлектрических преобразователей
SU1384964A1 (ru) * 1986-08-15 1988-03-30 Предприятие П/Я Г-4605 Способ определени стабильности термоэлектродных проволок
RU2079824C1 (ru) * 1994-11-03 1997-05-20 Физико-энергетический институт Способ проверки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя
RU2129708C1 (ru) * 1997-06-30 1999-04-27 Смелов Валерий Евгеньевич Способ проверки соответствия сигналов термоэлектрических преобразователей действительным значениям температуры
RU2262087C1 (ru) * 2004-06-01 2005-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" Способ бездемонтажной оценки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя
CN102901586A (zh) * 2011-07-25 2013-01-30 株式会社东芝 热电偶异常检测系统及其检测方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1534280A (en) * 1975-02-28 1978-11-29 Solartron Electronic Group Method and apparatus for testing thermocouples
SU1173206A1 (ru) * 1983-06-10 1985-08-15 Предприятие П/Я В-2119 Способ поверки термоэлектрических преобразователей
SU1384964A1 (ru) * 1986-08-15 1988-03-30 Предприятие П/Я Г-4605 Способ определени стабильности термоэлектродных проволок
RU2079824C1 (ru) * 1994-11-03 1997-05-20 Физико-энергетический институт Способ проверки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя
RU2129708C1 (ru) * 1997-06-30 1999-04-27 Смелов Валерий Евгеньевич Способ проверки соответствия сигналов термоэлектрических преобразователей действительным значениям температуры
RU2262087C1 (ru) * 2004-06-01 2005-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" Способ бездемонтажной оценки достоверности показаний термоэлектрического преобразователя
CN102901586A (zh) * 2011-07-25 2013-01-30 株式会社东芝 热电偶异常检测系统及其检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5887978A (en) Self-verifying temperature sensor
KR101704222B1 (ko) 열전대를 이용한 온도 측정 장치의 온도 드리프트 보정 방법
US6239351B1 (en) Multi-wire self-diagnostic thermocouple
EP3070446B1 (en) Thermo wire testing circuit and method
US11187592B2 (en) Thermocouple arrangement and method for measuring temperatures
US5709792A (en) Method of characterizing a gas mixture by catalytic oxidation
US20190170566A1 (en) Load cell having compensation of temperature differences
US20240247985A1 (en) Method for detecting the convective heat transfer coefficient and the thickness of an interface
Machin et al. A comprehensive survey of reported thermocouple drift rates since 1972
Recktenwald Conversion of thermocouple voltage to temperature
RU2789611C1 (ru) Способ определения достоверности результатов измерения термоэлектрического преобразователя
WO2011152776A1 (en) Temperature measurement system and method for a temperature measurement system comprising at least one thermocouple
Alsnaie et al. Study and Design of a Multi-range Programmable Sensor for Temperature Measurement
CN109540316A (zh) 一种基于标准铂电阻温度计的自校准式双热电偶温度计及测温方法
CN113532681B (zh) 利用电阻热噪声电压测量电阻元件温度的系统及方法
Volosnikov et al. RTD error correction in the diagnostics of its parameters state
Kemper et al. Temperature measurements
US1274635A (en) Measuring device.
Hwang et al. Accuracy Review of Long Wired RTD Instrumentation Circuits
Bentley Variability of deviation functions and ease of interpolation for Pt-based thermocouples
US1441207A (en) Pyrometer
CN108645530B (zh) 测温系统及利用测温系统测量测温区温度的方法
RU2724247C1 (ru) Способ диагностирования цепей измерения температур
McDonald Silicon diode temperature sensors for process systems
Alper Calibration of Type S Pt/Pt–Rh Alloy Thermocouples and Uncertainty Estimation