Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела

 

Устройство измерения температуры электропроводящих тел может быть использовано в устройствах с принудительным охлаждением , в частности в мощных электронных усилителях и генераторах, в лазерной технике. Устройство снабжено источником постоянного магнитного поля, токосъемными контактами, термоэлементом, усилителем, сумматором, компаратором, регулятором расхода хладагента и регистратором . 3 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я>з G 01 К 7/36

ГОСУДАРСТВЕН ЮЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ . СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4937130/10 (22) 20,05.91 (46) 07.07.93. Бюл. ЬЬ 25 (71) Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (72) Г.Л. Киселев, В;В. Крутов, Е.Г,Точинский и В.Н.Бирюков (56) Свет Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур. М.: Наука, 1982, Носков М.М., ЖЭТФ, 7,401,1937.

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности, к термометрии.

Изобретение может быть использовано в устройствах с принудительным охлаждением, в частности, в мощных электронных усилителях и генераторах с воздушным или водяным охлаждением, в лазерной технике и технологии, например, для опр деления температуры поверхности охлаждаемых зеркал.

Целью изобретения является повышение точности измерения температуры нагреваемой поверхности.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела, содержащее термочувствительный элемент, средства для наружного охлаждения хладагентом поверхности электропроводящего тела, противоположной нагреваемой, источник магнитного поля. два токосъемных контакта для снятия сигнала с точек боковых поверхностей электро,,!Ж„„1825991 А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ТЕЛА (57) Устройство измерения температуры электропроводящих тел может быть использовано в устройствах с принудительным охлаждением, в частности в мощных электронных усилителях и генераторах, в лазерной технике. Устройство снабжено источником постоянного магнитного поля, токосъемными контактами, термозлементом, усилителем, сумматором, компаратором, регулятором расхода хладагента и регистраTQpQt4. 3 ил, проводящего тела, расположенных на прямой, параллельной нагреваемой поверхности и регистратор, снабжено усилителем с регулируемым коэффициентом усиления, QQ сумматором, измерителем скорости хлада-, ) гента, источником регулируемого напряже- (у ния, компаратором, регулятором расхода хладагента, причем термочувствительный элемент помещен в хладагент, токосъемные контакты подключены к усилителю, выход которого соединен с первым входом сумматора. термочувствительный элемент под- в ключен к второму входу сумматора, выход которого соединен с регистратором, выход измерителя скорости хладагента и источник регулируемого напряжения подключены к входам компаратора, выход которого соединен с управляющим входом регулятора расхода хладагента.

Обоснования работы предложенного устройства следующие, Обозначим через дТ погрешность выполнения равенства температур охлаждаемой поверхности Т2 и хладагента Тх.

1825991

Тогда

Тг-Тх" дТ

Тепловой поток через тыльную (охляждаемую) поверхность с учетом вынужденной 5 конвекции равен:

0T - h(T2-Tx), где h — коэффициент теплоотдачи, Тогда с учетом (1) получим 10

От= h дТ (2)

С другой стороны, требование стационарного режима дает условие

От=0 (3) где 0 — тепловой поток через нагреваемую поверхность.

С учетом равенства (2) и (3) получим

ЬдТ=О (4)

Иэ этого выражения видно, что при неизменном 0 величина дТ зависит от величины коэффициента теплоотдачи, который в 20 свою очередь зависит от скорости потока.

Для ламинзрного потока имеем

Q l 12 1/5

0,002 Х у4 (6) где Л1 — коэффициенты теплопроводности и кинематическэя вязкость хладэгента, соответственно, 1 — характерный размер охлаждаемого тела.

Из этого выражения видно, что суще- . ствует такая скорость, Ч, выше которой д Т

<АТ (где ЬТ вЂ” погрешность термоэлемента), В этом случае можно измерять не тем- 35 перзтуру охлаждэемой поверхности, а температуру хлэдэгента Тх. Это позволяет исключить недостатки, присущие прямому контакту поверхности с термоэлементом, а именно, теплоизоляционный эффект и иска- 40 жение температурного измерения температуры нэгреваемой поверхности.

Действительно, используя связь между градиентами температуры, магнитной индукцией В и термомэгнитной ЭДС 0, можно 45 определять температуру нагреваемой поверхности Т1:

Т1*= U — + Т2; (7)

B3l где h — толщина электропроводящего тела в направлении градиента температуры;

 — индукция магнитного поля, а — размер электропроводящего тела в направлении термомагнитной ЭДС.

I — постоянная Нернста.

Необходимость в измерении темпера- 55 туры Т2 с помощью термоэлемента отпадает, если измерять температуру хлздагента

Т, причем скорость потока хлздагента обеспечить из условия "навязывания" охлаждэемой поверхности тела температуры потока хладагента (в пределах допустимой погрешности д Т). Тогда искомая температура определяется по следующей формуле:

Т1 - U — +Тх

Bal (8)

В результате исключается необходимость обеспечения прямого контакта термопары с твердым телом и,.следовательно, исключаются погрешности, связанные с теплоизоляционным эффектом и искажением температурного поля; Это, в свою очередь, позволяет повысить точность измерения температуры нагреваемой поверхности.

На фиг.1, 2 приведены схемы, отображающие предложенное устройство; на фиг.3—схема источника регулируемого напряжения.

Устройство содержит магнитопровод 1, катушку 2. электропроводящее исследуемое тело 3, токосъемные контакты 4, холодильник 5 нз поверхности тела 3, противоположной нагреваемой тепловым потоком 6, измеритель скорости хладагента 7, измеритель температуры хладагентз 8, усилитель 9 с регулируемым коэффициентом усиления, сумматор 10. источник регулируемого напряжения 11, компаратор 12, регулятор рас-. хода хладагента 13. Выход измерителя температуры хладзгента 8 подключен к первому входу сумматора 10, второй вход которого через усилитель 9 соединен с токосьемными контактами 4, установленными на боковых поверхностях электропроводящего исследуемого тела 3. Выход сумматора 10 подключен к средствам регистрации, на чертеже не показанным. Измеритель скорости хладагента 7 подключен к первому входу компарзтера 12, «о второму входу которого подключен источник регулируемого напряжения 11, а выход компаратора 12 подключен к управляющему входу регулятора расхода хладагента 13.

Источник регулируемого напряжения

11 может быть выполнен в виде пяти независимых источников 14 регулируемых напряжений, пяти логарифмических преобразователей 15, делителя 16. усилителей 17 и источника опорного напряжения

18. Источник опорного напряжения 18 и выходы источников 14 регулируемого напряжения подключены к соответствующим входам сумматора 19 в следующей последовательности: первый источник 14 регулируемого напряжения соединен с неинвертирующимэходом сумматора 19через логарифмический преобразователь, 1825991 мирования сигналоа, и, как следует иэ формулы (8), на его выходе формируется сигнал, соответствующий температуре нагреваемой поверхности электропроводящего тела.

-В качестве примера рассмотрим определение температуры поверхности пластины из закиси меди CuzO, нагреваемой лазерным излучением с тепловым потоком через поверхность 0 - 10 Вт/м . Наложение внешнего магнитного поля 4650 гс вызывает появление термомагнитной ЭДС Овторой источник 14 напряжения подключен к второму неинвертирующему входу сумматора 19 через последовательно соединенные логарифмический преобразователь и делитель 16 с коэффициентом деления 1:4.

Третий и четвертый источники 17 регулируемого напряжения подключены, соответственно. к первому и второму инвертирующему входам сумматора 19 через последовательно соединенные лога- 10, рифмический преобразователь 15 и усилитель 17. Источник опорного напряжения подключен. к третьему инвертирующему входу сумматора. Пятый источник регулируемого напряжения 14 подключен к третьему неинвертирующему входу сумматора 19 через последовательно соединенные логарифмический преобразователь и усилитель

17.

Предложенное устройство работает следующим образом. 20

На первый вход компаратора 12 подается сигнал от измерителя 7 скорости хлада. гента, а на второй его вход — напряжение с выхода источника регулируемого напряжения 11. Если напряжение с выхода измери- 25 теля скорости 7 меньше величины напряжения с выхода источника 11, то на выходе компаратора 12 формируется сигнал, поступающий на управляющий вход регулятора 13 расхода, вызывающий 30 увеличение расхода хладагента. При равенстве сигналов с выходов измерителя скорости 7 и источника 11 компаратор выдает сигнал на прекращение увеличения расхода хладагента.

Напряжение с контактов 4 подается на 35 вход усилителя 9 с регулируемым коэффициентом усиления. Перед измерениями коэффициент усиления усилителя 9 устанавливается равным h/alB. С выхода усилителя 9 сигнал подается на вход сумма- 40 тора 10, на второй вход которого подается сигнал с термочувствительного элемента 8.

Сумматор 10 осуществляет операции сум-9 мкВ при разности температур T > - Tz = 117

С и размерах пластины а = 6 мм и h = 8,5 мм.

Постоянная Нернста! = 2,3 10 В/тл.град, Для воздуха

Ъ 257 10 Вт/м.град ъ 1,33:10 м/с

Допустимая погрешность дТ = 1 град, Тогда по формуле (6) получим V = 8,4 м/с.

Полагая, что измеренная температура хладагента Тх = 20 С, получим по формуле (8) искомую температуру Т1 = 158 С.

Если в данных условиях термоизоляционный эффект приводит к ошибке измерения охлаждаемой поверхности в 5 град, то данное техническое решение позволяет повысить точность измерения температуры нагреваемой поверхности, соответственно в 5 раз. При этом предполагается, что погрешность s формуле (8), связанная с измерением термомагнитной ЭДС и магнитной индукции, меньше дТ, т.е. д0 дБ U 2, 1 где д U, д  — погрешность измерения термомагнитной ЭДС и магнитной индукции, соответственно.

Формула изобретения

Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела, содержащее термочувствительный элемент, средства для наружного охлаждения хладагентом нагреваемой поверхности электропроводящего тела, источник магнитного поля, два токосьемных контакта для снятия сигнала с точек боковых поверхностей электропроводящего тела, расположенных на прямой, параллельной нагреваемой поверхности, и регистратор, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, устройство снабжено усилителем с регулируемым коэффициентом усиления, сумматором, измерителем скорости хладагента, источником регулируемого напряжения, компаратором, регулятором расхода хладагента, концы токосъемных контактов подсоединены к усилителю, выход которого соединен с входом сумматора, к другому его входу подключен термочувствительный элемент, помещенный в хладагент, выход сумматора соединен с регистратором, а выходы измерителя.скорости хладагента и источника регулируемого напряжения подключены к входам компаратора, выход которого соединен с управляющим входом регулятора расхода хладагента, 1825991

1825991

Риг5

Составитель Л.белянина

Техред М.Моргентал Корректор М.Ткач

Редактор С.Кулакова

Заказ 2315 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Рэушскэя наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела Устройство для измерения температуры нагреваемой поверхности электропроводящего тела 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность измерения температуры за счет исключения влияния на результат измерения радиуса детали, температуру которой измеряют

Изобретение относится к термометрии

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить надежность устройства и расширить область его использования

Изобретение относится к области низкотемпературной термометрии и может быть примерно в малогабаритных криозлектронных устройствах для измерения температуры тонких диэлектрических пленок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования изменений среднеинтегрального по объему значения температуры металлических изделий и заготовок в процессе их термической и механической обработки

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, а именно к автоматизации измерений температуры сред

Изобретение относится к области теплотехнических измерений и может быть использовано для оценки температурного режима работы пароперегревательных котельных труб из аустенитных сталей
Наверх