Изобретение относится к системам регулирования температуры, предназначенным для термостатирования тепловыделяющих объектов, и может быть использовано в радиоэлектронных приборах с переменным по величине и во времени тепловыделением отдельных составляющих элементов конструкции, работающих в условиях непрерывно меняющегося значения поля массовых сил в частности гравитационного поля. Целью изобретения является повышение эффективности термостатировани путем расщирения диапазона регулирования по максимальному тепловому пот ку. На фиг, 1 показан термостат, общий вид; на фиг, 2 - лезвиеобразные электроды и их размещение в каналах термостата. Электрогидродинамический термостат содержит термостатируемую камеру 1, помещенную в теплоизоляционный кожух 2 и окруженную рубашкой 3, заполненной диэлектрической жидкостью В рубашке размещены лезвиеобразные электроды 4 и 5, одна из кромок которых изолирована, электроды подключены через высоковольтный ввод 6 к ис точнику высокого напряжения. Внешняя стенка кожуха 2 включает в себя теп лопроводный оребренный участок 7, напротив которого в рубашке размещен сетчатый электрод 8, укрепленньй на биметаллических пластинах 9 через изоляционные элементы 10 на поверхности термостатируемой камеры 1 , Электрод 8 соединен с высоковоль ным источником тока через проходной изолятор 11, Пространство рубашки разделено на каналы диэлектрическим перегородками 12, На внешней стенке кожуха 2 на диэлектри ебкой опоре 13 укреплен игольчатый коронирую щий электрод 14, подключенный к рег лируемому источнику высокого напряжения , На одной из кромок электродо 4 и 5 вьшолнен изолирующий участок 15, Электрогидродинамичёский термостат работает следующим образом. При подаче напряжения на электро ды 4, 5, 8и 14 и переменных внешних и внутренних тепловых условиях (температура, влажность, давление, скорость воздуха, тепловыделения термостатируемого объекта, ориента4ция , ускорение в поле массовых сил и т,д.) сетчатый электрод 8 устанав-, ивается на определенном расстоянии от теплопроводного оребренного участка 7. Тем самым задается внутреннее термическое сопротивление в зоне теплосъ ма за счет интенсивности электроконвективной теплоотдачи, при которой диссипаривная энергияг ; электродной перекачивающей системы электродов 4 и 5 и снимаемое с термостатируемого объекта тепло сбрасыва-; ются с оребренного участка в окружанщую среду. Изменение ориентации игольчатого коронирующего электрода 14 и напряжения на нем позволяют регулировать внешнее термическое сопротивление теплопроводного участка и всего электрогидродинамического (ЭДГ) термостата в целом. Регулирование внутреннего термического сопротивления в зоне теплосброса осуществляется с помощью перемещения сетчатого электрода 8 биметаллическими пластинами 9, изгибающимися под действием температуры. Приближение и удаление сетчатого электрода 8 к теплопроводному участку 7 изменяет напряженность поля в зазоре и, следовательно, интенсивность вынужденной электроконвективной теплоотдачи. Система лезвиеобразных электродов 4 и 5 с одной изолированной кромкой, установленных попарно в рубашке в каналах, образованньк диэлектрическими перегородками, позволяет создавать направленные скоростные потоки жидкого теплоносителя. Четное число каналов и ориентация в них электродов организует наиболее оптимальный вид течения. Сетчатый электрод, за- крепленный на биметаллических пластинах, позволяет в автоматическом режиме с помощью обратной связи изменять теплопередачу в зоне теплопро- . водного участка за счет перемещения сетчатого электрода при вариациях температуры теплоносителя. Размещение игольчатого коронируияцего электрода над оребренной частью теплопроводного участка позволяет регулировать внешнее термическое сопротивленре термостата. ормула изобретения 1, Электрогидродинамический термо стат,содержащий теплоизолящюнный кожух, термостатируемую камеру, окруженную рубашкой, заполненкон диэлектрической жидкостью, и установленные в рубашке электроды подключенные к источнику питания, соединен ному с блоком регулирования, связанным с датчиком температуры, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования по максимальному тепловому потоку, в нем электроды выполнены лезвиеоб уразными и установлены попарно, чем одна из кромок электродов изолирована а датчик температуры выполнен в виде биметаллических пластин, установленнык на изоляционных злемен ;тах, закрепленных на стенке термостатируемой камеры и соединенных между собой сетчатым электродом, размещенным в рубашке со стороны теп лопроводного участка, выполненного на одной из стенок Теплоизоляционного кожуха, на внешней стороне которого установлен игольчатый коронирующий электрод, подключенный к регулируемому источнику высокого напряжения. 2,Термостат поп, 1, отлич а ю щ и и с я тем, что в рубашке установлены диэлектрические перегородки образушцие четкое число продольных каналов, в которых размещены лезвиеобразные электроды с изолированной кромкой, встречно ориентированные в соседних продольных каналах. 3.Термостат по пп. 1 и 2,,o т личающийся тем, что теплопроводный участок теплоизоляционного кожуха с внешней стороны оребрен.
I : :v VV j 4--J: ЛгЛ 1
: /;. :- {: ::{
11ммй м1МШ1имшммш1мнрмшАнми мЯммМмм1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регулирования теплопередачи между жидким и газообразным теплоносителями и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1703940A1 |
Жидкостной термостат | 1982 |
|
SU1136125A1 |
Термостат | 1979 |
|
SU1032430A1 |
Термостат | 1980 |
|
SU997005A1 |
ГРАВИМЕТР | 1997 |
|
RU2127439C1 |
Термостат | 1981 |
|
SU997006A1 |
Термостат | 1982 |
|
SU1089558A1 |
Термостат для оптического нелинейного кристалла | 1982 |
|
SU1164678A1 |
Термостат для малогабаритного хроматографа | 1987 |
|
SU1441303A1 |
Термостат | 1979 |
|
SU1023294A1 |
Изобретение относится к системам регулирования температуры, предназначенным для термостатирования тепловыделяющих объектов, и может быть использовано в радиоэлектрон- ных приборах с переменным по величине и по времени тепловыделением отдельных составляюпдах элекментов конструкции, работающих в условиях непрерывно-меняющегося значения поля массовых сил, в частности, гравитационного поля. Цель изобретения состоит в повьпдении эффективности термостатирования путем расширения диапа она регулирования по максимальному тепловому потоку.Электрогидродинамический термостат содержит термостатируемую камеру,теплоизоляционный кожух,рубашку, заполненную диэлектрической жидкостью. В рубашке размещены лезвиеобразные электроды, одна из кромок которых изолирована, электроды имеют высоковольтный ввод,Т1епез который они подключаются к источнику высокого напряжения. .Внешняя стенка кожуха включает теплопроводный ореб.ренный участок, напротив которого в рубашке размецен сетчатый электрод, укрепленный на биметаллических пластинах. Пространство рубашки разделено на каналы диэлектрическими пере§ городками. На внешней стенке кожуха на диэлектрической опоре укреплен игольчатый коронирующий электрод, который подключен к регулируемому источнику высокого напряжения. На одной из кромок электродов выполнен изолирующий участок. Система лезвиеобразных электродов с одной изолированной кромкой, установленных попарно в рубашке в каналах, образованных диэлектрическими перегородками, позволяет создавать направленные скоростные потоки жидкого теплоносителя, их четное число организует наиболее оптимальный вид течения, что и позволяет расширить диапазон регулирова , ; ния по максимальному тепловому пото- ку. 2 з,п. ф-лы. 2 ил.
Термостат | 1976 |
|
SU631899A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Термостат | 1979 |
|
SU1032430A1 |
кл | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1986-10-23—Публикация
1984-01-25—Подача