ставляющей сооой твердый электролит и расположенной между жилой 2 и оболочкой 3 термочувствительного кабеля-датчика, размещенного в пожароопасной зоне объекта, нрн этом об аварийной те1мпературе судят как ио уменьшению сопротивления изоляции, так и по возрастанию указанной ЭДС.
При механическом иовреждении кабелядатчика соиротивление изоляции также будет уменьшаться, однако в этом случае будет уменьшаться и величина ЭДС, в то время как при повышении температуры величина ЭДС возрастает (фнг. 2). Одновременное уменьшение ЭДС и сопротивления изоляции свидетельствует об отсутствии аварийного перегрева и указывает иа механическое повреждение кабеля-датчика.
Для осуществления предложенного способа виутренияя поверхность оболочки и наружная поверхность жилы нокрыты оксидными слоями 4 и 5 соответственно с отличающимися значениями химического потенциала.
К кабелю-датчику подключены источник переменного напряжения 6, блок 7, который отделяет иеременный и постоянный ток, ироходящий через кабель, усилители переменного и постоянного тока 8 и 9, блок 10, регистрирующий изменения этих токов, сопоставляющий их и при достижении заранее определенных величин по каждому из значений токов и определенному их соотношению выдающий сигнал на исиолнительное устройство 11, которым могут быть устройства световой или звуковой сигнализации, устройства гашения пламени и др. Характер изменения в зависимости от температуры величин сопротивления изоляции и значений ЭДС показаны на фиг. 2, из которой видно, что скорость измеиения величииы ЭДС от температуры имеет ббльщую крутизну, чем скорость измеиения сопротивлеиия изоляции от температуры, что обуславливает
ббльшую чувствительность обнаружения пожара по сравнению с известными способами. Предложенный способ регистрации аварийной температуры объекта обладает ббльщей достоверностью оповещения о пожаре и позволяет отделить сигнал ложного срабатывания при механическом повреждении от сигнала аварийного иовышеиия температуры.
Формула изобретен и я
1. Способ регистрации аварийной температуры объекта с помошью раз.мещенного иа нем термочувствительного кабеля, основаниый иа регистрации сопротивления изоляции кабеля, расположенной между металлической оболочкой и жилой, и последующей оценке температуры по величине соиротивления изоляции, отличающийся тем, что, с целью
повышения достовериости, дополнительно регистрируют ЭДС, возникающую между оболочкой и жилой, оценивают величину уиомянутой ЭДС, а об аварийной температуре судят по ее увеличению.
2. Термочувствительный кабель для осуществления способа по п. 1, содержащий токопроводящую жилу с нанесенным на ее поверхность оксидным слоем, коицентрично ей расположенную оболочку с оксидным слоем на
внутренней поверхности с химическим потенциалом, отличным от химического потенциала упомянутого оксидного слоя, и расположенный между ними твердый электролит, например ZraMe Oc (где Me--элемент II или III группы).
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1. Патент Великобритаиии № 953165, кл. Н 01с, 25.03.64.
2. Патеит США N 2936434, кл. 338-26, 10.05.60.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термочувствительный кабель | 1978 |
|
SU773741A1 |
ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-ДАТЧИК | 2015 |
|
RU2605548C1 |
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК | 2014 |
|
RU2584316C9 |
Термочувствительный кабель | 1980 |
|
SU890444A1 |
Термочувствительный кабель | 1980 |
|
SU883980A1 |
Термочувствительный кабель | 1982 |
|
SU1166181A1 |
СУДОВОЙ АВАРИЙНЫЙ КАБЕЛЬ | 1990 |
|
RU2080672C1 |
Способ изготовления жаростойкого кабеля | 1981 |
|
SU1072109A1 |
Токопроводящая жила с негорючим покрытием | 2018 |
|
RU2686306C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ-ДАТЧИКОВ | 2017 |
|
RU2662790C1 |
Авторы
Даты
1977-05-30—Публикация
1975-03-06—Подача