Устройство для обнаружения утечек газа

 

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить надежность контроля герметичности путем изменения постоянной времени интегрирования и стабилизации тока питания мостовой -схемы датчика. Источник 19 стабильного тока питает мостовую схему с рабочим и сравнительным элементами 1 и 2. Тактовый генератор 13 вырабатывает импульсы запоминания, во время которых резистор 5 подключается параллельно рабочему элементу 1 и создает разбаланс мостовой схемы. Усиленный усилителем 7 разбаланс через блок 9 коммутации попадает в блок 10 памяти и является опорным напряжением для пороговой схемы 11. Во время действия импульса сравнения текущее значение сравнивается с опорным. При их равенстве срабатывает пороговая схема 11, выходной сигнал которой через схему 14 ШШ включает блок 15 световой сигнализации и через блок 16 задержки блок 17 звуковой сигнализации. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. Q (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5g 4 G 01 К 3/16

;„,* г 1 1 .> и а

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛВСТВУ

1

+ n.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (61) 1252683 (21) 4 194841/25-28 (22) 16.02.87 (46) 30.07,88, Бюл. ¹ 28 (71) Конструкторско-технологическое бюро с опытным производством "Белгазтехника" и Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина (72) В.Г.Левтеев, С.В.Баран и С.Н.Мальченко (53) 620.165.29(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1252683, кл; G 01 И 3/16, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА (57) Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить надежность контроля герметичности путем изменения постоянной времени интегрирования и стабилизации тока мЯ0„„343 3469 А 2 питания мостовой, схемы датчика ° Источник t9 стабильного тока питает мостовую схему с рабочим и сравнительным элементами 1 и 2. Тактовый генератор 13 вырабатывает импульсы запоминания, во время которых резистор 5 подключается параллельно рабочему элементу 1 и создает разбаланс мостовой схемы. Усиленный усилителем 7 разбаланс через блок 9 коммутации попадает в блок 10 памяти и является опорным напряжением для пороговой схемы 11. Во время действия импульса сравнения текущее значение сравнивается с опорным. При их равенстве срабатывает пороговая схема 11, выходной сигнал которой через схему

14 ИЛИ включает блок 15 световой сиг- у нализации и через блок 16 задержки блок 17 звуковой сигнализации. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

1413469

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для поиска негерметичности в газовых системах путем определения концентрации углеводородных и других горючих газов.

Цель изобретения — повышение надежности контроля герметичности изделий путем изменения постоянной времени интегрирования и стабилизации тока питания мостовой схемы.

На чертеже изображена структурная схема устройства.

Устройство для обнаружения утечек газа содержит термокаталитический датчик, состоящий из рабочего элемента 1, сравнительного элемента 2 и резисторов 3 и 4, образующих мостовую схему. Резистор 5 и дополнительный

1элок 6 коммутации соединены последовательно между собой и параллельно с рабочим элементом 1. Последовательно с термокаталитическим датчиком соединены усилитель 7 с интегратором 8, основной блок 9 коммутации, блок 10 памяти, пороговая схема 11 и реле 12 времени. Последнее соединено с выходом основного блока 9 коммутации, соединенного с выходом тактового генератора 13 и входом схемы

ИЛИ 14. Схема ИЛИ 14 последовательно соединена с блоком 15 световой сигнализации, блоком 16 задержки, с выходом тактового генератора 13 и дополнительным блоком 6 коммутации. Блок

16 задержки соединен с блоком 17 звуковой сигнализации. Кроме того, уст-: ройство снабжено дополнительным интегратором 18, вход которого соединен с выходом тактового генератора 13, первый выход соединен с вторым входом дополнительного блока 6 коммутации и минусовым выводом источника 19 стабильного тока, а второй выход подключен между резисторами 3 и 4 мостовой схемы.

Устройство работает следующим образом.

При включении питания происходит нагрев рабочего и сравнительного элементов 1 и 2 термокаталитического датчика до температуры беспламенного горения газа на катализаторе. После установления переходных процессов в схеме устройства реле 12 времени осуществляет принудительный разряд емкости в блоке 10 памяти, после чего включается тактовый генератор 13, на

50 выходе которого появляется последовательность импульсов запоминания и сравнения, управляющих работой блоков

6, 9 коммутации и дополнительного интегратора 18, При появлении на входе управления блока 6 коммутации импульса запоминания резистор 5 подключается параллельно рабочему элементу 1 термокаталитического датчика.

Предварительно сбалансированная мостовая схема получает кратковременный разбаланс, величина которого определяется значением сопротивления резистора 5.

Величина разбаланса устанавливается равной выходному сигналу термокаталитического датчика при воздействии на него заданной концентрации газа, Длительность импульса запоминания составляет 0,1-0,2 с, а длительность импульсов сравнения - 3-5 с. Инерционность установления рабочего режима примененных цилиндрических термокаталитических элементов находится в пределах 1-2 с, поэтому за время действия импульса запоминания переходные процессы в датчике не успевают установиться, и сигнал разбаланса будет иметь амплитуду, изменяющуюся в зави- симости от инерционности датчика, длительности импульса запоминания, величины сопротивления подключаемого резистора 5.

Наличие источника 19 стабильного тока позволяет устранить влияние инерционности сравнительного элемента 3 на амплитуду сигнала разбаланса, так как ток, протекающий по элементу, а следовательно, и его режим не изменяются при изменении режима работы рабочего элемента 1 во время подключения резистора 5. Введение источника стабильного тока также позволяет уменьшить временной дрейф нулевой точки термокаталитического датчика, так как изменение напряжения в точке соединения рабочего и сравнительного элементов передается в виде соответствующего изменения напряжения питания на второе плечо мостовой схемы.

Дополнительный интегратор 18 во время импульса запоминания имеет постоянную времени, которая устанавливается так, чтобы изменение напряжения на резисторе 4 соответствовало приращению сигнала разбаланса от инерционности датчика.

3 14134

Так как усилитель 7 подключен к мостовой схеме в дифференциальном режиме, то синфазное изменение сигнала на его входах не вызывает изменения

5 его выходного сигнала, т.е. происходит компенсация изменения сигнала разбаланса от инерционности датчика.

Усиленный усилителем 7 разбаланс мостовой измерительной схемы поступает на вход пороговой схемы 11 и через блок 9 коммутации — на вход блока 10 памяти. В цепь отрицательной обратной связи усилителя 7 включен интегратор

8, постоянная времени которого выбира-15 ется исходя из условий подавления быстрых непериодических флюктуаций на выходе термокаталитического датчика, возникающих от механических воздействий.

Одновременно с появлением сигнала на выходе усилителя 7 при воздействии сигнала запоминания включается блок 9 коммутации и подключает вход блока 10 памяти к выходу усилителя 7. Запоминающая емкость блока 10 памяти заряжается до значения выходного напряжения усилителя 7. Это значение служит для пороговой схемы 11 опорным напряжением, с которым сравнивается величина текущего сигнала на выходе усилителя 7.

При попадании термокаталитического датчика во время действия импульса сравнения в место утечки газа из.проверяемого изделия происходит разбаланс мостовой измерительной схемы на величину, пропорциональную измеряемой им концентрации газа. Постоянная времени дополнительного интегратора 18 после прихода на вход управления импульса сравнения значительно увеличи- вается и тем самым изменение напряжения питания мостовой схемы, происходящее при появлении сигнала на рабочем элементе от наличия газа, не влияет на выходной сигнал второго плеча мостовой схемы. Так как время реагирования .датчика на газ значительно меньше постоянной времени дополнительного интегратора, то за время измерения сигнал на втором плече мос- 5О товой схемы практически не изменится.

Выходной сигнал мостовой схемы при этом значительно больше, чем при питании ее постоянным напряжением. Так, средние значения выходного сигнала 55 мостовой схемы при питании стабилизированным током составляют 8-10 мВ (при воздействии газоваздушной кон69 1 центрации метан» 0,17.), а при питании стабилизированным напряжением соответственна 4-5 мВ. При превышении сигнала с выхода усилителя 7 значения разбаланса ва время импульса запоминания, т.е. опорного напряжения в блоке 10 памяти, срабатывает пороговая схема 11, а так как выходной сигнал имеет большую длительность, то срабатывает реле 12 времени и через схему ИЛИ 14 на вход тактового генератора 13 подается запрещающий сигнал, и генератор прекращает выработку сигналов запоминания. Срабатывает световая сигнализация и, если длительность выходного сигнала схемы ИЛИ 14 больше времени задержки блока 16, то срабатывает звуковая сигнализация, в противном случае сигнал считается памехои. Звуковая сигнализация совместно са световой означает наличие утечки газа, Па истечении времени выдержки реле 12 времени производит принудительный разряд запоминающей емкости блока 10 памяти да значения выходного напряжения, при котором пороговая схема 11 возвращается в исходное состояние.

Длительность импульса сравнения между двумя импульсами запоминания тактового генератора выбирается исходя из реального времени реагирования термокаталитического датчика так, чтобы пороговая схема сработала при воздействии на датчик газом с заданной концентрацией в период между двумя тактами генератора. Дрейф нулевой точки от изменения положения датчика в пространстве, а также временной дрейф компенсируется ва время импульсов запоминания.

Устройство позволяет повысить надежность определения величины концентрации газа, Формула изобретения

1. Устройство для обнаружения утечек газа, по авт.св. N-- 1252683, о т л и ч а ю щ е е с я тем, чта, с целью повышения надежности, оно снабжено дополнительным интегратором, вход которого соединен с выходом тактового генератора, первый выход соединен с вторым входом дополнительного блока коммутации и минусовым выводом источника питания, а второй выход подключен между сопротивлениями одного из плеч мостовой схемы.

5 1413469 6

2. Устройство по и. 1, о т л и- питания является источник стабильного ч а ю щ е е с я тем, что источником

Составитель В.Черноусов

Редактор М.Келемеш Техред М.Ходанич Корректор В. Гирняк

Заказ 3774/44 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для обнаружения утечек газа Устройство для обнаружения утечек газа Устройство для обнаружения утечек газа Устройство для обнаружения утечек газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытатель.- ной технике

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и позволяет повысить чувствительность и надежность обнаружения газообразного вещества в месте утечки

Изобретение относится к устройствам для автоматического контроля герметичности изделий и позволяет повысить достоверность контроля изделий с малым внутренним объемом

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и позволяет повысить чувствительность и надежность испытаний путем обеспечения возможности определения сквозных микродефектов с размером сечения менее 5-10 мкм, a также повысить безопасность путем исключения перепада давления

Изобретение относится к испытания устройств на герметичность и позволяет повысить чувствительность и надежность определения величины концентрации газа

Изобретение относится к технике испытаний и может быть использовано для контроля герметичности подземных трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для выявления сквозных дефектов в полых изделиях, заполненных индикаторным газом либо смесью индикаторного газа с другим инертным по отношению к материалу твердотельного электрохимического элемента

Изобретение относится к электрохимическому анализу и позволяет повысить точность измерений с помощью электрода путем обеспечения контроля герметичности его изолирующей оболочки

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотермокондуктометрическом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, на тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и может быть применено для испытаний на герметичность железнодорожных и автомобильных цистерн

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к турбостроению, и может быть использовано для определения целостности отдельных элементов турбомашин во время их работы

Изобретение относится к средствам контроля на герметичность, например, труб или резервуаров

Изобретение относится к области диагностики энергетических установок и может использоваться преимущественно в атомной энергетике для контроля герметичности парогенераторов, в которых греющим теплоносителем является жидкий металл (натрий, свинец, свинец-висмут), передающий тепло воде и водяному пару через поверхность теплообмена

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотепловом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)
Наверх