SU545869A1 - Heat flow meter - Google Patents

Heat flow meter

Info

Publication number
SU545869A1
SU545869A1 SU2140767A SU2140767A SU545869A1 SU 545869 A1 SU545869 A1 SU 545869A1 SU 2140767 A SU2140767 A SU 2140767A SU 2140767 A SU2140767 A SU 2140767A SU 545869 A1 SU545869 A1 SU 545869A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
frequency
heater
heating
thermo
Prior art date
Application number
SU2140767A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Рахмат Каримович Азимов
Алексаендр Борисович Суслов
Асат Ашурович Ханбабаев
Амирулло Азимов
Original Assignee
Ташкентский Политехнический Институт Им.Беруни
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 Ташкентский Политехнический Институт Им.Беруни filed Critical Ташкентский Политехнический Институт Им.Беруни
Priority to SU2140767A priority Critical patent/SU545869A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU545869A1 publication Critical patent/SU545869A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Изобретение относитс  к приборостроению и предназначено дл  измерени  расхода жидкостей. Известны тепловые расходомеры с импульсным источником нагрева, содержащие термочувствительные элементы, нагреватель измерительный мост, усилитель 1-3J . Однако известные расходомеры имеют не достаточную чувствительность и точность измерени  из-за погрешности, возникающей в результате нестабильности коэффициента усилени  усилителей и питающих напр жений Целью изобретени   вл етс  повышение чувствительности и точности измерени . Дл  этого вход дифференциального устрой ства с основным и компенсационным термочувствительными элементами, выполненными в виде термотриодов, подключен через нагреватель и транзисторный ключ к выходз дополнительно введенного преобразовател  напр жени  в частоту, вход которого через усилитель посто нного напр жени  подключен к выходу дифференциального устройства. На фиг. 1 приведена схема конструкции расходомера; на фиг. 2 - структурно-приндипиальна  электрическа  схема расходомера . Тепловой расходомер содержит основной 1 и компенсационный 2 термотриоды, нагреватель 3, теплопроводные массы 4 и 5, защитные гильзы 6 и 7, теллоизол диокные стержни 8 и 9, штепсельные разъемы 10 и 11 и отрезок трубопровода 12. Расходомер содержит (см. фиг. 2) термотриоды 13 и 14, нагрузочные резисторы 15 и 16, подстроечные резисторы 17 и 18, предназначенные дл  компенсации неидентичности термотриодов 13 и 14. усилитель посто нного напр жени  19, преобразователь напр жени  в частоту 20, транзистор 21, работающий в режиме ключа, тель напр жени  на резисторах 22 и 23, нагреватель 24 и блок питани  25. Расходомер работает следующим образом, В присутствии потока жидкости температура термотриода 14 равна температуре измер емой жидкости, а температура термотри да 13 выше температурь, жидкости и поддерживаетс  заданной с помощью нагревател  24.The invention relates to instrument engineering and is intended to measure the flow of liquids. Known thermal flow meters with a pulsed heat source, containing temperature-sensitive elements, a heater measuring bridge, amplifier 1-3J. However, the known flow meters have insufficient sensitivity and measurement accuracy due to the error resulting from instability of the amplification factor of the amplifiers and supply voltages. The aim of the invention is to increase the sensitivity and accuracy of the measurement. For this, the input of the differential device with the main and compensatory temperature-sensitive elements made in the form of thermo-diodes is connected via a heater and transistor switch to the outputs of the additionally introduced voltage-frequency converter, the input of which is connected to the output of the differential device via a DC amplifier. FIG. 1 shows the flow meter design diagram; in fig. 2 - structural electrical flowmeter circuit. The heat flow meter contains the main 1 and compensating 2 thermo-thermodes, heater 3, heat-conducting masses 4 and 5, protective sleeves 6 and 7, teloizol diode rods 8 and 9, plug-in connectors 10 and 11 and a length of pipeline 12. The flow meter contains (see Fig. 2 ) Thermoemodes 13 and 14, load resistors 15 and 16, trimming resistors 17 and 18, designed to compensate for the nonidentity of thermotimodes 13 and 14. DC amplifier 19, voltage converter to frequency 20, transistor 21, operating in key mode, Tel the voltage across the resistors 22 23, a heater 24 and a power unit 25. The flowmeter operates in the following manner in the presence of liquid flow 14 termotrioda temperature equal to the temperature of the measured fluid, and the temperature THERMAL Yes 13 above the temperature of liquid and maintained at a predetermined using a heater 24.

Claims (3)

Температура термотриода 13 зависит от многих факторов: от скорости потока, температуры жидкости, мощности подогрева. В свою очередь, мошность подогрева зависит от сопротивлени  подогревател , тока подогрева , частоты и длительности включений. Дл  регулировки мощности подогрева используетс  частота включений подогревател  при неизменном токе и длительности включений . При изменении расхода жидкости измен етс  количество тепла, отводимого от тер мотриода 13. Это приводит к изменению температуры термотриода 13 и к по влению напр жени  на входе усилител  посто нного напр жени  19. Дл  поддержани  температуры термотриода 13, равной заданной, не об- ходимо изменить мощность подогрева на величину Д РН Мощность подогрева приближенно равна Р г т . п . t н н н н -длительность включени , -ток нагрева, -сопротивление нагревател , вкл частота включений нагревател  При выборе значени  N из соотношени  К N con bt малым дл  хомпенса- ции изменени  температуры термотриода 13 изменение должно быть велико, чтобы обеспечить нужное изменение дР , чем и достигаетс  высока  чувствительность Таким образом, при изменении расхода на входе усилител  по вл етс  напр жение, которое, усиленное усилителем, управл ет частотой преобразовател  напр жени  в частоту . Выходным сигналом  вл етс  средн   частота включений нагревател  24. Транзистор 21 при отсутствии управл ющего и fиyльca находитс  в запертом состо НИИ и ток через нагреватель 24 не течет, В момент прихода импульса в цепи нагревател  по вл етс  ток. При вьшолнении уело- Аи  длительности импульса включений меньше посто нной времени разогрева термотриода 13, температура термотриода будет измен тьс  в зависимости от средней частоты включений. Кроме повышенной точности и чувствительности , в устройстве выходным сигналом  вл етс  частота следовани  импульсов, что позволит использовать расходомер в телеметрических системах. Формула изобретени  Тепловой расходомер, содержащий расположеннь-е на патрубке два термочувствительных элемента, нагреватель дифференциальное измерительное устройство, усилитель и врем задающее устройство, о т л и ч а ю- щ и и с   тем, что, с целью повышени  увствительности и точности измерени , вход дифференциального устройства с основным и компенсационным термочувствительными элементами, выполненными в виде термотриодов , подключен через нагреватель и транзисторный ключ к выходу дополнительно введенного преобразовател  напр жени  в частоту, вход которого через усилитель посто нного напр жени  подключен к выходу дифференциального устройства. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство СССР NO 220543, Q 01 Р 1/68, 26.09.66. (прототип ). The temperature of thermo mode 13 depends on many factors: on the flow rate, the temperature of the liquid, the heating power. In turn, the power of heating depends on the resistance of the preheater, the current of heating, the frequency and duration of switching on. To adjust the heating power, the switching frequency of the preheater is used at a constant current and switching time. When the flow rate changes, the amount of heat removed from the thermotriod 13 changes. This leads to a change in the temperature of thermo-track 13 and the appearance of a voltage at the input of the dc voltage amplifier 19. To maintain the temperature of the thermo-diode 13 equal to the set, it is not necessary change the power of heating by the value of D PH The power of heating is approximately equal to P g t. P . t n n n d duration of switching on, -heat of heating, -resistance of heater, on heater-on frequency When choosing N from the ratio K N con bt small to compensate for temperature variation of temperature 13, the change must be large to provide the desired change in dP which is why high sensitivity is achieved. Thus, when the input flow of the amplifier changes, a voltage appears that, amplified by the amplifier, controls the frequency of the voltage-to-frequency converter. The output signal is the average switching frequency of the heater 24. The transistor 21 in the absence of a control and the field is in the locked state of the scientific research institute and the current through the heater 24 does not flow. At the moment of arrival of the pulse a current appears in the heater circuit. When executing the ui-ai pulse duration of inclusions is less than the constant heating time of thermo-mode 13, the temperature of the thermo-diode will vary depending on the average frequency of the inclusions. In addition to increased accuracy and sensitivity, the output signal in the device is the pulse frequency, which allows the use of a flow meter in telemetry systems. The invention The thermal flow meter containing two temperature-sensitive elements located on the pipe, a differential measuring device heater, an amplifier and a time setting device, so that, in order to improve the sensitivity and accuracy of measurement, the input of the differential device with the main and compensatory temperature-sensitive elements, made in the form of thermo-diodes, is connected through a heater and a transistor switch to the output of the additionally introduced voltage converter and into the frequency, the input of which is connected to the output of a differential device through a DC amplifier. Sources of information taken into account during the examination: 1. USSR author's certificate NO 220543, Q 01 P 1/68, 26.09.66. (prototype). 2.Патент США № 2972885, 73-204, 28-О2-61. 2. US patent number 2972885, 73-204, 28-O2-61. 3.Туричин А. М. Электрические измерени  неэлектрических величин, М., Энерги , 1966, с 115-133.3.Turichin A.M. Electric measurements of non-electric quantities, M., Energie, 1966, pp. 115-133. Vus.2Vus.2
SU2140767A 1975-06-03 1975-06-03 Heat flow meter SU545869A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2140767A SU545869A1 (en) 1975-06-03 1975-06-03 Heat flow meter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2140767A SU545869A1 (en) 1975-06-03 1975-06-03 Heat flow meter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU545869A1 true SU545869A1 (en) 1977-02-05

Family

ID=48227918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2140767A SU545869A1 (en) 1975-06-03 1975-06-03 Heat flow meter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU545869A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2398606A (en) Ultra high frequency power measurement
US4041757A (en) Fluid flowmeter
US3680377A (en) Fluid flow meter
US4036051A (en) Heat meters
SU545869A1 (en) Heat flow meter
US3485099A (en) Apparatus responsive to fluid flow
US3842669A (en) Apparatus for measuring quantities of heat used in hot-water heating installations
PRENGLE Jr et al. Thermodynamics of solutions: new equipment for measuring heats of solution data for five systems
Dostert Applications of self-heated PTC-thermistors to flow and quantity of heat measurements
US3470388A (en) Differential amplifier circuits
US3425278A (en) Flowmeter
SU1154534A1 (en) Heat flowmeter
SU530182A1 (en) High Frequency Calorimetric Flowmeter
SE7610151L (en) ELECTRONIC MEASUREMENT METER
FR2246846A1 (en) Linear flow meter based on thermodynamic laws - measures temp upstream and downstream of heat source in fluid flow
US1482091A (en) Apparatus for determining and also indicating the total available heat of a flow of combustible fluid
RU2194251C2 (en) Device for carrying out temperature compensation of air mass discharge rate
SU821952A2 (en) Temperature measuring device
JPS61105422A (en) Flow rate measuring instrument
SU870945A1 (en) Thermal flowmeter
GB1033741A (en) Fluid flow measurement
US1726182A (en) Manfred j
SU945796A1 (en) Hot-wire anemometer
SU1682797A1 (en) Thermal flow meter
SU1100550A1 (en) Device for adiabatic heating/cooling