RU84549U1 - Датчик температуры (варианты) - Google Patents

Датчик температуры (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU84549U1
RU84549U1 RU2009108258/22U RU2009108258U RU84549U1 RU 84549 U1 RU84549 U1 RU 84549U1 RU 2009108258/22 U RU2009108258/22 U RU 2009108258/22U RU 2009108258 U RU2009108258 U RU 2009108258U RU 84549 U1 RU84549 U1 RU 84549U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
flange
head
thermocouple
thermocouple cable
Prior art date
Application number
RU2009108258/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Лилия Абдулловна Дзугаева
Игорь Евгеньевич Ефимов
Владимир Павлович Шильников
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Казанское Приборостроительное конструкторское бюро" (ФГУП "КПКБ")
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 унитарное предприятие "Казанское Приборостроительное конструкторское бюро" (ФГУП "КПКБ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Казанское Приборостроительное конструкторское бюро" (ФГУП "КПКБ")
Priority to RU2009108258/22U priority Critical patent/RU84549U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84549U1 publication Critical patent/RU84549U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

1. Датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный в виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил и имеющим два одинаковых рабочих спая, рабочий конец с заглушкой для герметизации, фланец для крепления и приваренную к фланцу головку, с выступающей наружу центральной частью, имеющую по центру сквозной канал с расположенным внутри головки термопарным кабелем, при этом термопарный кабель имеет четыре жилы - две алюмелевые и две хромелевые, кабель большого диаметра жил, соединительную втулку, выводы термоэлектродов, две обжимные втулки - одна расположена за соединительной втулкой, другая - в месте крепления выводов термоэлектродов, выполненных в виде проводов с металлической оплеткой, и имеющих на концах четыре наконечника для подключения к вторичной аппаратуре, отличающийся тем, что он снабжен цилиндрической втулкой, внутри которой расположен корпус с термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединенной с корпусом и фланцем с помощью сварки, а головка выполнена в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, при этом кабель большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил термопарного кабеля в рабочем спае. ! 2. Датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный в виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил и имеющим два одинаковых рабочих спая, рабочий конец с заглушкой для герметизации, камеру торможения, выполненную в виде колпачка с отверстиями на �

Description

Полезная модель относится к области приборостроения и может быть использована в системах контроля температуры газовых потоков при испытаниях и эксплуатации газотурбинных двигателей.
Известен датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил, и имеющим два одинаковых рабочих спая, с рабочим концом и заглушкой для герметизации, фланец для крепления и приваренную к фланцу головку с выступающей наружу центральной частью, и имеющую по центру сквозной канал с расположенными внутри головки термоэлектродами термопарного кабеля, при этом термопарный кабель имеет четыре жилы - две алюмелевые и две хромелевые, кабель большого диаметра жил, соединительную втулку, две обжимные втулки - одну расположенную за соединительной втулкой, другую - в месте крепления выводов термоэлектродов, выполненных в виде проводов с металлической оплеткой, и имеющих на концах четыре наконечника для подключения к вторичной аппаратуре (см. патент РФ №65221, MDK7 G01K 7/12; G01R 19/03 за 2007 г.) Известен также датчик температуры, содержащий все выше перечисленные признаки первого варианта и дополнительно наличие камеры торможения, выполненной в виде колпачка с отверстиями на боковых стенках, приваренной к корпусу датчика (см. патент РФ №65221 описанный выше, вариант 2),
Хотя эти датчики температуры и позволяют увеличить срок службы рабочего спая (термопары), однако наличие сварных соединений термоэлектродов кабелей различного диаметра в головке датчика, требует дополнительной механической защиты сварных соединений термоцементным электроизоляционным материалом, что снижает надежность и механическую прочность.
Задачей полезной модели является создание такого датчика температуры, который позволил бы повысить не только его надежность и механическую прочность, но и увеличить срок его службы.
Поставленная задача решается тем, что датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный в виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил, и имеющим два одинаковых рабочих спая, рабочий конец с заглушкой для герметизации, фланец для крепления и приваренную к фланцу головку с выступающей наружу центральной частью, и имеющую по центру сквозной канал с расположенным внутри головки термопарным кабелем, при этом термопарный кабель имеет четыре жилы - две алюмелевые и две хромелевые, кабель большого диаметра жил, соединительную втулку, две обжимные втулки - одну расположенную за соединительной втулкой, другую - в месте крепления выводов термоэлектродов, выполненных в виде проводов с металлической оплеткой, и имеющих на концах четыре наконечника для подключения к вторичной аппаратуре, датчик снабжен цилиндрической втулкой, внутри которой расположен корпус с термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединенном с корпусом и фланцем с помощью сварки, а головка выполнена в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, при этом кабель большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил термопарного кабеля в рабочем спае.
Второй вариант решения поставленной задачи.
Поставленная задача решается тем, что датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный в виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил и имеющим два одинаковых рабочих спая, рабочий конец с заглушкой для герметизации, камеру торможения, выполненную в виде колпачка с отверстиями на боковых стенках, приваренную к корпусу датчика, фланец для крепления и приваренную к фланцу головку, с выступающей наружу центральной частью, имеющую по центру сквозной канал с расположенными внутри головки термоэлектродами термопарного кабеля, при этом термопарный кабель имеет четыре жилы - две алюмелевые и две хромелевые, кабель большого диаметра жил, соединительную втулку, две обжимные втулки - одну расположенную за соединительной втулкой, другую - в месте крепления выводов термоэлектродов, выполненных в виде проводов с металлической оплеткой, и имеющих на концах четыре наконечника для подключения к вторичной аппаратуре, датчик снабжен цилиндрической втулкой, внутри которой расположена камера торможения с корпусом и термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединенной с камерой торможения и фланцем с помощью сварки, а головка выполнена в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, при этом кабель большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил термопарного кабеля в рабочем спае.
Отличительными признаками предлагаемого датчика температуры являются наличие цилиндрической втулки с расположенным внутри нее корпусом с термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединение цилиндрической втулки с корпусом и фланцем с помощью сварки, выполнение головки в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, выполнение кабеля большого диаметра жил постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил кабеля в рабочем спае.
Отличительными признаками второго варианта являются наличие цилиндрической втулки с расположенной внутри нее камерой торможения с корпусом и термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединение цилиндрической втулки с камерой торможения и фланцем с помощью сварки, выполнение головки в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, выполнение кабеля большого диаметра жил постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил термопарного кабеля в рабочем спае.
При больших скоростях газового потока камера торможения необходима, при малых скоростях газового потока датчик температуры может быть выполнен и без нее.
Благодаря наличию этих признаков повышается не только надежность, механическая прочность и срок службы датчика, но и упрощается технологический процесс изготовления в три раза, а также снижается и трудоемкость сборки датчиков.:
Предлагаемый датчик температуры иллюстрируется чертежами
на фиг.1 - показан общий вид датчика температуры без камеры торможения;
на фиг.2 - показан общий вид датчика температуры с камерой торможения;
на фиг.3 - показано выполнение рабочего конца термопреобразователя (выносной элемент А на фиг.1, фиг.2);
на фиг.4. - показан общий вид датчика температуры с другим подключением к вторичной аппаратуре без камеры торможения;
на фиг.5 - общий вид датчика температуры с другим подключением к вторичной аппаратуре с камерой торможения.
Датчик температуры (фиг.1) содержит кабельный термоэлектрический преобразователь 1, выполненный по типу термопарного кабеля, имеющего оболочку и четыре жилы - термоэлектроды 2 и 3 (две хромелевые и две алюмелевые), электроизолированные от оболочки и друг от друга, жила 2 из сплава хромель (X) имеет положительную полярность, жила 3 из сплава алюмель (А) - отрицательную полярность, попарно жилы - термоэлектроды 2 и 3 сварены между собой в рабочие спаи 4 (фиг.3) и образуют две независимые электрические цепи, а в зоне рабочих спаев 4 термоэлектрический преобразователь 1 имеет утонение. Термоэлектрический преобразователь 1 установлен в корпусе 5, который выполнен в виде гильзы, внутри которой расположены термоэлектроды 2 и 3 термопарного кабеля 6 с малым диаметром жил, имеющего два одинаковых рабочих спая 4, рабочий конец термопреобразователя 1 имеет заглушку 7 для герметизации, фланец 8 для крепления датчика на объекте, приваренную к фланцу 8 головку 9, центральная часть которой выступает наружу и имеет по центру сквозной канал для прохода термопарного кабеля 10 большого диаметра жил, соединительную втулку 11, выводы термоэлектродов 12 и 13, две обжимные втулки 14 и 15, одна из которой расположена за соединительной втулкой 11, а другая - в месте крепления выводов термоэлектродов 12 и 13, причем выводы термоэлектродов 12 и 13 выполнены в виде проводов с металлической оплеткой 16 и имеют на концах четыре наконечника 17, выполненных из термоэлектродных сплавов, имеющих маркировку (X) и (А), для подключения к вторичной аппаратуре.
Термоэлектрический преобразователь 1 имеет цилиндрическую втулку 18, внутри которой расположен корпус 5 с термопарным кабелем 6 с малым диаметром жил, а цилиндрическая втулка 18 соединена с корпусом 5 и фланцем 8 с помощью сварки, головка 9 выполнена в виде воронки, широкая часть воронки приварена к фланцу 8, при этом термопарный кабель 10 большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки 9 до величины малого диаметра жил термопарного кабеля 6 в зоне рабочего спая 4.
Второй вариант датчика температуры (фиг.2) содержит кабельный термоэлектрический преобразователь 1, выполненный по типу термопарного кабеля, имеющего оболочку и четыре жилы - термоэлектроды 2 и 3 (две хромелевые и две алюмелевые), электроизолированные от оболочки и друг от друга, жила 2 из сплава хромель (X) имеет положительную полярность, жила 3 из сплава алюмель (А) - отрицательную, попарно жилы термоэлектроды 2 и 3 сварены между собой в рабочие спаи 4 (фиг.3) и образуют две независимые электрические цепи, а в зоне рабочих спаев 4 термоэлектрический преобразователь 1 имеет утонение. Термоэлектрический преобразователь 1 имеет корпус 5, который выполнен в виде гильзы, внутри которой расположены термоэлектроды 2 и 3 термопарного кабеля 6 с малым диаметром жил, имеющего два одинаковых рабочих спая 4, рабочий конец термопреобразователя 1 имеет заглушку 7 для герметизации, камеру торможения 8, выполненную в виде колпачка с отверстиями 9 на боковых стенках, приваренную к корпусу 5 и фланцу 10 для крепления датчика на объекте, приваренную к фланцу 10 головку 11, центральная часть которой выступает наружу и имеет по центру сквозной канал для прохода термопарного кабеля 12 большого диаметра жил, соединительную втулку 13, выводы термоэлектродов 14 и 15, две обжимные втулки 16 и 17, одна из которой расположена за соединительной втулкой 13, а другая - в месте крепления выводов термоэлектродов 14 и 15, причем выводы термоэлектродов 14 и 15 выполнены в виде проводов с металлической оплеткой 18 и имеют на концах четыре наконечника 19, выполненных из термоэлектродных сплавов, имеющих маркировку (X) и (А), для подключения к вторичной аппаратуре. Термоэлектрический преобразователь 1 имеет цилиндрическую втулку 20, внутри которой расположена камера торможения 8 с корпусом 5 и термопарным кабелем 6 с малым диаметром жил, а цилиндрическая втулка 20 соединена с камерой торможения 8 и фланцем 10 с помощью сварки, головка 11 выполнена в виде воронки, широкая часть воронки приварена к фланцу 10, при этом термопарный кабель 12 большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки 11 до величины малого диаметра жил термопарного кабеля 6 в зоне рабочего спая 4.
Предлагаемые датчики температуры могут быть подключены к вторичной аппаратуре не только с помощью выводных концов 12 и 13 (фиг.1), 16 и 17 (фиг.2), но и с помощью термопарной соединительной колодки 11 с винтами 12 и 13 (фиг.4) и соединительной колодки 13 с винтами 14 и 15 (фиг.5) из термоэлектродных материалов - хромель и алюмель. Подключение предлагаемых датчиков к вторичной аппаратуре можно осуществлять и с помощью электрического соединителя с контактами из термоэлектродных материалов типа РРН 25 (на чертежах не показано).
Принцип работы датчика основан на возникновении термоэлектродвижущей силы при разности температур на рабочем конце термопреобразователя 1 и выводных концах 12 и 13 (фиг.1), выводных концах 14 и 15 (фиг.2) или винтах 13 и 13, или винтах 14 и 15 (фиг.5). При нагревании рабочего конца термопреобразователя 1 на выводных концах 12 и 13 (фиг.1), или 14 и 15 (фиг.2), или на винтах 12 и 13 (фиг.4), или 14 и 15 (фиг.5) возникает термоэлектродвижущая сила.
В настоящее время предлагаемые датчики температуры прошли натурные испытания в составе газотурбинной установки с положительными результатами. В ходе испытаний была подтверждена их высокая механическая прочность, и как следствие, их высокая надежность, что позволило увеличить срок службы датчиков в составе газотурбинных установок, упростить технологический процесс изготовления в три раза и снизить трудоемкость сборки датчиков.

Claims (2)

1. Датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный в виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил и имеющим два одинаковых рабочих спая, рабочий конец с заглушкой для герметизации, фланец для крепления и приваренную к фланцу головку, с выступающей наружу центральной частью, имеющую по центру сквозной канал с расположенным внутри головки термопарным кабелем, при этом термопарный кабель имеет четыре жилы - две алюмелевые и две хромелевые, кабель большого диаметра жил, соединительную втулку, выводы термоэлектродов, две обжимные втулки - одна расположена за соединительной втулкой, другая - в месте крепления выводов термоэлектродов, выполненных в виде проводов с металлической оплеткой, и имеющих на концах четыре наконечника для подключения к вторичной аппаратуре, отличающийся тем, что он снабжен цилиндрической втулкой, внутри которой расположен корпус с термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединенной с корпусом и фланцем с помощью сварки, а головка выполнена в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, при этом кабель большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил термопарного кабеля в рабочем спае.
2. Датчик температуры, содержащий кабельный термоэлектрический преобразователь, имеющий корпус, выполненный в виде гильзы с расположенным внутри него термопарным кабелем с малым диаметром жил и имеющим два одинаковых рабочих спая, рабочий конец с заглушкой для герметизации, камеру торможения, выполненную в виде колпачка с отверстиями на боковых стенках, приваренную к корпусу датчика, фланец для крепления и приваренную к фланцу головку, с выступающей наружу центральной частью, имеющую по центру сквозной канал с расположенными внутри головки термоэлектродами термопарного кабеля, при этом термопарный кабель имеет четыре жилы - две алюмелевые и две хромелевые, кабель большого диметра жил, соединительную втулку, выводы термоэлектродов, две обжимные втулки - одна расположена за соединительной втулкой, другая - в месте в месте крепления выводов термоэлектродов, выполненных в виде проводов с металлической оплеткой, и имеющих на концах четыре наконечника для подключения к вторичной аппаратуре, отличающийся тем, что он снабжен цилиндрической втулкой, внутри которой расположены камера торможения с корпусом и термопарным кабелем с малым диаметром жил, соединенной с камерой торможения и фланцем с помощью сварки, а головка выполнена в виде воронки, широкая часть которой приварена к фланцу, при этом кабель большого диаметра жил выполнен постепенно сужающимся от узкой части головки до величины малого диаметра жил термопарного кабеля в рабочем спае.
Figure 00000001
RU2009108258/22U 2009-03-06 2009-03-06 Датчик температуры (варианты) RU84549U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009108258/22U RU84549U1 (ru) 2009-03-06 2009-03-06 Датчик температуры (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009108258/22U RU84549U1 (ru) 2009-03-06 2009-03-06 Датчик температуры (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84549U1 true RU84549U1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41046372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009108258/22U RU84549U1 (ru) 2009-03-06 2009-03-06 Датчик температуры (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84549U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494357C1 (ru) * 2012-05-15 2013-09-27 Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро "Термоприбор" Датчик температуры
RU2652661C1 (ru) * 2017-06-09 2018-04-28 Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро "Термоприбор" Измерительное устройство температуры поверхности трубопроводов с установочным устройством
RU2666193C1 (ru) * 2017-11-24 2018-09-06 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Измерительной техники" (АО "НПО ИТ") Высокотемпературный герметичный термопреобразователь
RU194538U1 (ru) * 2019-10-22 2019-12-13 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" (АО "ПГ "Метран") Уплотнительный узел кабельного чувствительного элемента в датчике температуры
RU2754756C1 (ru) * 2021-02-12 2021-09-07 Олег Александрович Поваляев Измерительный модуль для измерения температуры

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494357C1 (ru) * 2012-05-15 2013-09-27 Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро "Термоприбор" Датчик температуры
RU2652661C1 (ru) * 2017-06-09 2018-04-28 Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро "Термоприбор" Измерительное устройство температуры поверхности трубопроводов с установочным устройством
RU2666193C1 (ru) * 2017-11-24 2018-09-06 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Измерительной техники" (АО "НПО ИТ") Высокотемпературный герметичный термопреобразователь
RU194538U1 (ru) * 2019-10-22 2019-12-13 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" (АО "ПГ "Метран") Уплотнительный узел кабельного чувствительного элемента в датчике температуры
RU2754756C1 (ru) * 2021-02-12 2021-09-07 Олег Александрович Поваляев Измерительный модуль для измерения температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU84549U1 (ru) Датчик температуры (варианты)
KR101034386B1 (ko) 다중 위치 온도 측정 케이블
US20090296781A1 (en) High vibration thin film RTD sensor
KR102024679B1 (ko) 석영관으로 구성된 제백계수 및 전기전도도 측정 장치 및 그 방법
EP2068137B1 (en) Temperature sensor
CN213422448U (zh) 一种双热电偶总温探针
EP3339825B1 (en) High-temperature exhaust sensor
US10634564B2 (en) Mineral insulated sheathed assembly with grounded and ungrounded temperature sensors
US4131756A (en) Sensor-assemblies for engines
KR20200002931A (ko) 열전대 장치 및 온도 측정 방법
US10663421B2 (en) Mineral insulated sheathed assembly with insulation resistance indicator
KR101623382B1 (ko) 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치 및 이를 이용한 수냉각 권선의 온도 측정 방법
RU2494357C1 (ru) Датчик температуры
JP2018036188A (ja) 温度センサ
RU65221U1 (ru) Датчик температуры (варианты)
US2525439A (en) Thermocouple
CN110836733A (zh) 一种yhwe e型热电偶温度传感器
US3774297A (en) Thermocouple structure and method of making same
CN108020338B (zh) 管状导线屏蔽件,废气温度传感器装置和用于组装废气温度传感器装置的方法
CN202648811U (zh) 内置环形支架测温装置
US3980504A (en) Thermocouple structure
JP2020159926A (ja) 温度センサ
US12021343B2 (en) Method for connecting two mineral-insulated cables, arrangement having two mineral-insulated cables joined to one another, and also cable, shaped element and joining kit for joining two cables
CN205580616U (zh) 一种变径的铠装热电偶电缆
JP5864330B2 (ja) グロープラグ

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20130409