УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ С ОТХОДЯЩИМИ ГАЗАМИ Советский патент 1974 года по МПК G01K17/16 C21C5/30 

Описание патента на изобретение SU430291A1

1

По основному авт. св. № 316728 известно устройство для измерения мощности тепловых потерь с отходящими газами, состоящее из газохода с измерительным участком, дифференциально включенных малогабаритных датчиков температуры, например термометров сопротивления, блоков измерения разностей температур и мощности тепловых потерь. Причем дифференциальные датчики температур внутренней и наружной поверхностей измерительного участка газохода, входа и выхода измерительного участка газохода, входа газохода и окружающей среды снабжены компеисаторами переменного тока и подключены к блоку измерения мощности тепловых потерь через блок измерения разностей температур, а измерительный участок газохода выполнен многослойным с чередованием слоев с различной теплопроводностью.

С целью повыщения точности и надежноети измерения пары термометров сопротивления предложенного устройства определяющих перепад температур на стенке газохода и на участке вдоль газохода и включенных в цепи конденсаторов переменного тока, соединены последовательно в замкнутую цепь со вторичной обмоткой трансформатора напряжения компенсатора переменного тока, первичная обмотка которого подключена на нуль-орган, управляющий положением движка реохорда

комненсации, резисторами и реохордом отнощемия. Движок реохорда отношения механически связан с движками шунтирующего и дополнительного реохордов и нодключен через соответствующий нуль-орган к середине вторичной обмотки трансформатора напряжения. От дополнительного реохорда осуществляется ПЕгание термочувствительного моста с термометраг и сопротивления, определяющими разность тe ;нepaтyp на выходе нз печи п окружающей среды, а напряжение в измерительной диагона;ги моста уравновещивается падением на измерительном реохорде посредством соответствующего нуль-органа.

На чертеже приведена схема предлагаемого устройства.

Во вторичные обмотки трансформаторов тока / и 2 включены термометры сопротивления 3 и 4, определяющие перепад температур Д т на стенке газовода. Во вторичные обмотки трансформаторов тока 5 и 5 включены термометры сопротивления 7 и 8, расположенные в газоводе на определенном расстоянии и определяющие перепад температур вдоль газовода Д в.

Первичные обмотки трансформаторов тока 1, 2, 5 л 6 соединены последовательно и подключены через ограничительное сопротивление 9 к источнику переменного тока. Термометры сопротивления соединены поcлeдoвaтev ьнo с вторичной обмоткой трансформатора напряжения 10, термометрами сопротивления 7 и 5, резисторами 11-13 и реохордом отношения 14 в замкнутую Цепь. Между серединой вторичной обмотки трансформатора напряжения 10 и движком реохорда отношения 14 включен нуль-орган 15, состоящий из усилителя 16 и реверсивного двигателя 17, управляющего положением движка реохорда отношения 14. Реохорд отношения 14 и резистор 12 защунтированы резистором 18 и шунтирующим реохордом 19. Реохорд отношения нроградуирован в значениях отношения разДт

ностеи температур - . Д0

Первичная обмотка трансформатора напряжения 10 подключена к нуль-органу 20, состоящему из усилителя 21 и реверсивного двигателя 22, управляюшего положением движка реохорда компенсации 23 до наступления компенсации.

Движки реохордов 14, 19 и дополнительного реохорда 24 механически связаны, а от движка реохорда 24 через резисторы 25 -л 26 осуществляется питание термочувствительного моста 27. В смежные плечи термочувствительного моста 27 включены термометры сопротивления 28 и 29, сопротивления которых зависят от температуры газа на выходе печи г и температуры окружающей среды /. В два других плеча моста включены резисторы 30 и 31. Напряжение U в измерительной диагонали термочувствительного моста 27 при неизменном напряжении пропорционально разности температур А - t -to. При питании же термочувствительного моста напряжением, пропорциональным отношению разностей температур- , напряжение U в изА в

мерительнной диагонали термочувствительного моста 27 при соответствующем нодборе элементов схемы будет прямо пропорционально произведению отнощения разностей темЛтператур -- на разность температур:

де

и

М

М.

Д0

Таким образом, напряжение V в измеритev ьнoй диагонали термочувствительного моста 27 будет служить мерой мощности тепловых потерь с дымовыми газами электродуговых печей.

Для автоматизации измерения мощности потерь напряжение U в измерительной диагонали уравновешивается падением напряжения f/i на измерительном реохорде 32 посредством

соответствующего нуль-органа 33 с усилителем 34 и реверсивным двигателем 35. Питание измерительного реохорда может осуществляться от общего источника питания посредством трансформатора напряжения 36 через резистор 57.

Предмет изобретения

Устройство для измерения мощности тепловых потерь с отходящими газами электродуговых печей по авт. св. № 316728, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и надежности измерения, пары термометров

сопротивления, определяющих перепад температур на стенке газовода и на участке вдоль газовода и включенных в цепи компенсаторов переменного тока, соединены последовательно в замкнутую цепь со вторичной обмоткой

трансформатора напряжения, первичная обмотка которого подключена на нуль-орган, управляющий положением движка реохорда компенсации, резисторами и реохордом отношения, движок которого механически связан

с движками шунтирующего и дополнительного реохордов, причем движок реохорда отношения подключен через соответствующий нульорган к середине вторичной обмотки трансформатора напряжения, а от дополнительного

реохорда осуществляется питание термочувствительного моста с термометрами сопротивления, определяющими разность температур на выходе из печи и окружающей среды, а напряжение в измерительной диагонали моста

уравновещивается падением напряжения на измерительном реохорде посредством соответствующего нуль-органа.

21 го

22

CIW

т

Похожие патенты SU430291A1

название год авторы номер документа
Цифровой измеритель температуры 1980
  • Поздняков Юрий Владимирович
  • Саченко Анатолий Алексеевич
  • Троценко Юрий Петрович
SU987415A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ М01ЦНОСТИ 1973
  • В. М. Глейзер, Л. В. Ичковска В. А. Кочан Львовский Завод Автопогрузчиков
SU366394A1
Цифровое устройство для измерения температуры 1976
  • Гринец Владимир Дмитриевич
SU619809A1
Цифровой измеритель температуры 1980
  • Поздняков Юрий Владимирович
  • Саченко Анатолий Алексеевич
  • Твердый Евгений Ярославович
SU949349A1
Устройство для измерения разности температур 1972
  • Заничковская Любовь Владимировна
SU447580A1
УСТРОЙСТВО для АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ 1972
SU354286A1
Устройство для измерения низких температур 1974
  • Пыж Андрей Дмитриевич
  • Паляныця Иван Филиппович
  • Шморгун Евгений Иванович
  • Куляба Иосиф Николаевич
  • Процевят Михаил Михайлович
SU522422A1
КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ СДАТЧИКОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ 1973
  • Авторы Изобретени
SU384075A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ,ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ КВАДРАТНОМУ КОРНЮ ИЗТЕМПЕРАТУРЫ 1971
SU422981A1
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 1971
  • П. И. Бардыло, В. А. Кочан, М. И. Бардыло А. В. Цаповский
SU316945A1

Иллюстрации к изобретению SU 430 291 A1

Реферат патента 1974 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ С ОТХОДЯЩИМИ ГАЗАМИ

Формула изобретения SU 430 291 A1

SU 430 291 A1

Даты

1974-05-30Публикация

1972-07-04Подача