SU871073A1 - Channel indicator - Google Patents

Channel indicator Download PDF

Info

Publication number
SU871073A1
SU871073A1 SU792782872A SU2782872A SU871073A1 SU 871073 A1 SU871073 A1 SU 871073A1 SU 792782872 A SU792782872 A SU 792782872A SU 2782872 A SU2782872 A SU 2782872A SU 871073 A1 SU871073 A1 SU 871073A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
bridge circuit
resistance
constant
measuring
temperature
Prior art date
Application number
SU792782872A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виталий Сергеевич Куликов
Александр Нисанович Ханукаев
Иосиф Зеликович Окунь
Original Assignee
Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова
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 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова filed Critical Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова
Priority to SU792782872A priority Critical patent/SU871073A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU871073A1 publication Critical patent/SU871073A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

(54) ИНДИКАТОР ПРОТОКА(54) FLOW INDICATOR

Изобретение относитс  к области измерени  параметров движени  и может быть использовано, например, дл  определени  протечности подземных вод во взрывных скважинах. Известен анемометр дл  измерени  скорюсти течени  вещества, содержащий транзисторный зонд, размещаемый в прютекатошем потоке. Транзистор нагреваетс  током посто нной интенсивности так, чтобы разница между температурами его и жидкости была посто нной. Измерение напр жени  дает значение скорости течени  вещества i , Это устройство не обеспечивает доста точнуто надежность измерени . Известен индикатор течи жидкости ил газа, содержащий стабилизированный иоточник питани , подключенную к нему мо стовую схему, плечи которой образованы посто нными резисторами и двум , полупроводниковыми терморезистивными датчи ками пр мого нагрева: термокомпенсационным и датчиком скорости, а также эле троизмерительный прибор, подключенный к измерительной диагонали моста . Недостатком этого индикатора  вл етс  больща  величина погрешности, обусловленна  изменением температуры среды . Цель изобретени  - повышение точности индикации. Дл  этого индикатор снабжен двум  дополнительными посто нными резисторами, один из которых включен параллельно термокомпенсйционному элементу, а другойпоследовательно ему, при этом сопротивление посто нного резистора, включенного в плечо мостовой схемы, смежное с измерительным , выбрано равным О,Й-1,1 сопротивлени  разогретого термочувствительного элемента в неподвижной среде при ее средней температуре. На чертеже представлена схема индвкатора . Индикатор содержит стабилизирюванный источник питани  1, подключеннь й к нему мост, образованный посто нными резисторами 2 и 3, термочувствительным элементом 4 и термокомпенсадионным элементам 5, причем параллельно элементу 5 подключен посто нный резистор 6, а последо вательно - посто нный резистор 7, В измерительную диагональ включен электрюизмерительный прибор 8. Индикатор работает следующтал образом Протекающий по элементу 4, помещенному в неподвижную среду, ток i перегре вает его относительно среды, причем величина перегрева Д-Ь равна сЛ. . « Но где Р ijR - электрическа  мощность, выдел юща с . датчике скорости; Нд - коэффициент рассе ни  датчика в неподвижной среде. Пусть температура среды -tc измен етс  в диапазоне-Ь ic 6-tvfld. и ее средней температуре to - -bmox ibnin соответствует сопротивление датчика скорости R(-t(j +Д-Ь ). В том случае, если величина У сопротивлени  равна (0,9-1,1) R(-fco+u-t ), величина электрической мощности Р , выдел ющейс  на элементе 4, а следовательно и величина его перегрева относительно среды М- практически посто нны, несмотр  на изменение сопротивлени  элемента 4. Сопротивление-RgTepMOKOMПенсациониого плеча моста измен етс  по закону Rt(-fco-i-M )/rti(m Cong-t ), что осуществл етс  подбором величин резисторов 6 и 7. Таким образом, дл  индикатора отношение сопротивлений рабочего и термокомпенсационного плеч Моста посто нно и не зависит от температу ры среды. Если сопротивление KVji резистора 2 равно -то мост находитс  в состо нии равновеи , п сказание элек-фоизмерительного приора равно нулю и не зависит от темперауры среды i , Только движение среды тносительно датчика, т.е. наличие потока змен ет величину нагрева tf элемента 4 вызывает по вление сигнала разбаланса измерительной диагонали и.отклонение стрелки. Это свидетельствует об эффективности омпенсации температурной погрешности в индикаторе протока. Ф.ормула изобретени  Индикатор протока, содержащий термочувствительный и термокомпансационный элементы, выполненные в виде двух полупроводниковых тарморезистивных датчиков пр мого подогрева, включенные в плечи мостовой схемы, в два другие плеча которой включены посто нные резисторы, стабилизированный источник питани , подключенный к мостовой схеме, в измерительную диагональ, которой включен электроизмерительный прибор, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности индикации, он снабжен двум  дополнительными посто нными резисторами, один из которых включен параллельно гер мокомпенсационному элементу, а цругой последовательно ему, при этом сопротивление посто нного резистора, включенного в плечо мостовой схемы, смежно с измерительным , выбрано равным 0,9-1,1 сопротивлени  разогретого термочувствительного элемента в неподвижной среда при ее средней температуре. Источники информации, прин тые во внимагше при экспертизе 1.Патент Франции № 2248512, кл. Q О1 Р 5/10, 1975. 2.Патент Японии № 46-18793, кл. 111-А 132, 1971 (прототип).The invention relates to the field of measurement of motion parameters and can be used, for example, to determine the flowability of groundwater in explosive wells. An anemometer for measuring the flow velocity of a substance is known, which contains a transistor probe placed in a continuous flow. The transistor is heated by a constant intensity current so that the difference between its temperature and the liquid temperature is constant. The voltage measurement gives the value of the flow velocity i. This device does not provide a sufficiently reliable measurement. A known indicator of a liquid sludge gas leak contains a stabilized power supply source, a power circuit connected to it, the shoulders of which are formed by constant resistors and two direct-heating semiconductor thermo sensors: a temperature-compensating and a speed sensor, as well as an electric meter connected to the measuring the diagonal of the bridge. The disadvantage of this indicator is a larger amount of error due to a change in the temperature of the medium. The purpose of the invention is to improve the accuracy of the display. For this, the indicator is equipped with two additional constant resistors, one of which is connected in parallel to the temperature-compensating element, and the other is consistent with it, while the resistance of the constant resistor included in the shoulder of the bridge circuit adjacent to the measuring one is equal to O, J-1.1 of the heated thermosensitive element in a stationary medium at its average temperature. The drawing shows the circuit of the actuator. The indicator contains a stabilized power source 1, a bridge connected to it, formed by constant resistors 2 and 3, a temperature-sensitive element 4 and thermal compensating elements 5, with a constant resistor 6 connected parallel to the element 5, and a series resistor 7 in series the diagonal is on the electri-measuring device 8. The indicator works in the following way. Flowing through element 4 placed in a stationary medium, current i overheats it relative to the medium, and the overheating value D – b is equal to and SL. . “But where P ijR is the electrical power released by. speed sensor; Nd is the coefficient of the sensor scattering in a stationary medium Let the temperature of the medium, -tc, vary in the range bc ic 6-tvfld. and its average temperature to –bmox ibnin corresponds to the resistance of the speed sensor R (–t (j + D-b). In the case that the resistance value Y is (0.9-1.1) R (–fco + ut) , the amount of electric power P, released on element 4, and hence its overheating relative to medium M, is almost constant, despite the change in resistance of element 4. Resistance-RgTepMOKOMPresssion arm of the bridge varies according to the law Rt (-fco-iM) / rti (m Cong-t), which is carried out by selecting the values of resistors 6 and 7. Thus, for the indicator, the ratio of resistance The working and thermal compensating arms of the Bridge are constant and independent of the temperature of the medium.If the resistance of the KVji resistor 2 is equal to that, the bridge is in equilibrium, the telling of the electrical prior is zero and does not depend on the temperature of the medium i The sensor, i.e., the presence of a flow, changes the heating value tf of element 4 causes the appearance of a signal of the unbalance of the measuring diagonal and a deviation of the arrow. This demonstrates the effectiveness of compensating for temperature errors in the flow indicator. The formula of the invention The flow indicator, which contains temperature-sensitive and temperature-compensated elements, is made in the form of two semiconductor, direct-heating, thermoresistive sensors, included in the shoulders of a bridge circuit, in which two other arms include fixed resistors, a stabilized power source connected to the bridge circuit, a measuring diagonal with which an electrical measuring device is connected, characterized in that, in order to increase the accuracy of the indication, it is provided with two additional fixed cuts The sources, one of which is connected parallel to the hermetic-compensating element, and each other is sequentially connected to it, while the resistance of the constant resistor included in the shoulder of the bridge circuit, adjacent to the measuring one, is chosen equal to 0.9-1.1 of the resistance of the heated temperature-sensitive element in a stationary medium its average temperature. Sources of information taken in the note when examining 1. French Patent No. 2248512, cl. Q O1 P 5/10, 1975. 2. Japanese Patent No. 46-18793, cl. 111-A 132, 1971 (prototype).

Claims (2)

(5 Формула изобретения(5 Claims Индикатор протока, содержащий термочувствительный и термокомпенсационный элементы, выполненные в виде двух полу20 проводниковых терморезистивных датчиков прямого подогрева, включенные в плечи мостовой схемы, в два другие плеча которой включены постоянные резисторы, стабилизированный источник питания, под25 ключенный к мостовой схеме, в измерительную диагональ, которой включен электроизмерительный прибор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности индикации, он снабжен двумя до30 полнительными постоянными резисторами, один из которых включен параллельно тер мокомпенсационному элементу, а другой последовательно ему, при этом сопротивление постоянного резистора, включенного 35 в плечо мостовой схемы, смежно^ с измерительным, выбрано равным 0,9-1,1 сопротивления разогретого термочувствительного элемента в неподвижной среде при ее средней температуре.A flow indicator containing thermosensitive and thermocompensating elements made in the form of two semi-20 conductive thermoresistive sensors of direct heating, included in the arms of the bridge circuit, in the other two arms of which there are constant resistors, a stabilized power supply connected to the bridge circuit, in the measuring diagonal, which an electrical measuring device is turned on, characterized in that, in order to increase the accuracy of the indication, it is equipped with two additional 30 constant resistors, one of which one of them is connected in parallel with the thermal compensation element, and the other in series with it, while the resistance of the constant resistor included 35 in the arm of the bridge circuit adjacent to the measuring one is selected to be 0.9-1.1 the resistance of the heated thermally sensitive element in a stationary medium at its average temperature . 40 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе40 Sources of information taken into account in the examination 1. Патент Франции № 2248512, кл. q 01 Р 5/10, 1975.1. French Patent No. 2248512, cl. q 01 P 5/10, 1975. 2. Патент Японии № 46-18793, 45 кл. 111-А 132, 1971 (прототип).2. Japan patent No. 46-18793, 4 5 cells. 111-A 132, 1971 (prototype). 1 X I 1 I I 1 1 X I 1 I I 1 ► ...... f-0-' Ϊ ► ...... f-0- ' Ϊ
SU792782872A 1979-06-18 1979-06-18 Channel indicator SU871073A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792782872A SU871073A1 (en) 1979-06-18 1979-06-18 Channel indicator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792782872A SU871073A1 (en) 1979-06-18 1979-06-18 Channel indicator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU871073A1 true SU871073A1 (en) 1981-10-07

Family

ID=20834920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792782872A SU871073A1 (en) 1979-06-18 1979-06-18 Channel indicator

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU871073A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE100195T1 (en) MASS FLOW METER WITH TEMPERATURE PROBE.
ATE121845T1 (en) COMPENSATED HEAT TRANSFER MASS FLOW METER.
SU871073A1 (en) Channel indicator
ES8505104A1 (en) Heat-flow meter for monitoring heat-generating materials within a container.
SU538259A1 (en) Thermoelectric vacuum gauge
SU603855A1 (en) Reference radiation beam forming device
SU90237A1 (en) The method of determining the heat-conducting properties of materials
SU1140044A1 (en) Device for measuring speed of non-isothermal flows
SU571752A1 (en) Thermoanemometer
SU788004A1 (en) Constant-temperature thermoanemometer
SU469079A1 (en) Instrument for measuring relative humidity of gas
SU1652831A1 (en) Temperature measuring device
SU536406A1 (en) Device for measuring non-electrical quantities
SU519602A1 (en) Device for measuring air temperature
SU546821A1 (en) Thermoanemometer
SU509831A1 (en) Device for measuring flow rate
JPS5927223A (en) Liquid level detecting sensor
SU647608A1 (en) Speedometer
SU1446459A1 (en) Strain gauge transducer
SU647607A1 (en) Flow velocity meter
SU972281A1 (en) Piezoelectric thermoreceiver
SU565220A1 (en) Temperature sensor thermal element
SU726443A1 (en) Heat flowmeter
SU732685A1 (en) Temperature measuring device
SU636537A1 (en) Thermoanemometric transducer