Известны термоанемометры, содержаодие термосопротивление с нагревателем косвенного подогрева, включенное в схему электрического моста переменного напряжения, усилитель, индикатор и компенсационные термосопротивления.
Предлагаемый термоанемометр для измерения скорости воздуха преимущественно в шахтных выработках отличается от известных тем, что в нем компенсационные термосопротивления снабжены косвенным подогревом и включены одно в перемножающий, а другое в суммирующий блоки счетной схемы, выход которой подключен к нагревателю измерительного термосопротивления. Такая конструкция термоанемометра дает возможность исключить влияние изменения влажности, давления, температуры и запыленности воздуха на результаты измерения.
На чертеже изображена блок-схема описываемого термоанемометра.
Генератор 1 синусоидальных импульсов питает электрический мост 2 с измерительным термосопротивлением. Вследствие обдува измерительного термосонротивления в мосте возникает разбаланс, сигнал поступает на корректирующий усилитель 5, а с корректирующего усилителя - на усилитель 4. По индикатору 5 определяется скорость движения воздуха. Для компенсации используется эмпирическая зависимость величины измерения тока подогрева измерительного термосопротивления от значения номинального тока подогрева его, скорости обдува и изменения температуры термосопротивлеиия:
А/п - (А Тпгс fe-f-6 Д Г„„ - у«).
/f
А/п - потребная величина изменения
где тока подогрева термосопротивления;
/п - величина номинального тока подогрева термосопротивления (при максимально высокой температуре среды);
АТптс - прирост температуры термосопротивления за счет изменения температуры среды или условий теплоотдачи;
V - скорость движения воздуха; т, к, Ь, п - коэффициенты.
Для рещения уравнения сигнал, пропорциональный скорости движения воздуха, перемножается в блоке 6 с сигналом, поступающим от компенсирующего датчика (термосопротивления с косвенным подогревом) 7, усиливается в блоке 8 и складывается в блоке 9 с сигналом, пропорциональным первой части уравнения компенсации, поступающим от компенсационного датчика (термосопротивления) 10. Прирост тока подогрева, необходимый для компенсации, складывается с номинальным значением тока подогрева в блоке//. Изменившийся ток подогрева создает необходимую температуру измерительного термосопротивления и исключает погрешность измерения. Описанные узлы блок-схемы реализованы на полупроводниковых приборах. Предмет н з о б р е т е и п я Термоанемометр для измерения скорости воздуха преимущественно в шахтны.х выработках, содержаш,ий измерительное термосопротивление с нагревателем косвенного подогрева, включенное в схему электрического моста переменного напряжения, усилитель, индикатор и компенсационные термосопротивления, отличающийся тем, что с целью исключения влияния изменения параметров воздуха, компенсационные термосопротивления снабжены косвенным подогревом и включены одно в перемножаюший, а другое в суммирующий блоки счетной схемы, выход которой подключен к нагревателю измерительного термосопротивления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕРМОАНЕМОМЕТР | 1969 |
|
SU249800A1 |
Устройство для измерения скорости и направления воздушного потока | 1975 |
|
SU559181A1 |
Балансное токовое устройство для измерения сопротивлений или других электрических величия | 1955 |
|
SU116949A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ | 1997 |
|
RU2124189C1 |
Термомагнитный компенсационный газоанализатор | 1971 |
|
SU552550A1 |
Газоанализатор | 1981 |
|
SU1056026A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ ИЛИ ЖИДКИХ СРЕД В ЕМКОСТИ | 1999 |
|
RU2170413C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ ИЛИ ЖИДКИХ СРЕД В ЕМКОСТИ | 1999 |
|
RU2170412C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ СВЧ С ЦИФРОВЫМ ОТСЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ | 1970 |
|
SU323997A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ ИЛИ ЖИДКИХ СРЕД В ЕМКОСТИ | 1999 |
|
RU2170414C2 |
Даты
1965-01-01—Публикация