1
Изобретение относится к технике измерения температуры, а точнее к сигнализаторам, служащим для контроля и сигнализации тепловых процессов Может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства для автоматического управления, регулирования, тепловой защиты и сигнализации тепловых процессов.
Известны устройства для автоматического управления, регулирования, тепловой защиты и сигнализации тепловых процессов, в которых применены ферротермические датчики температуЕ л 1. В ферротермических датчиках применены ферриты, у которых при определенной температуре (точки Кюри) происходит исчезновение ферромагнитных свойств (магнитной проницаемости) .
Изменение химических компонентов, образующих феррит, позволяет получить практически любые значения точки Кюри в диапазоне как положительных, так и отрицательных температур.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство ферротермической защиты, состоящее из источника питания, генератора, паргшлельно которому подключены ферротермические датчики, усилителя и исполнительного блока на выходе 2 .
Это устройство имеет сложную электрическую схему, что ограничивает возможность его йспользЬвания.
Целью изобретения являе1;ся повышение точности и надежности сигнализатора температуры.
0
Эта цель достигается тем, что в него введен блок компенсации, выполненный в виде разомкнутого магнитопровода с измерительной обмоткой, обмоткой возбуждения и якорем, в
5 ферромагнитный датчик введена обмотка возбуждения, и замкнутый магнитопровод его снабжен несколькими вставками из термомагнитных сплавов с раз.пичными точками Кюри, измерительные
0 обмотки ферротермического датчика и блока компенсации соединены последовательно и подключены к исполнительному блоку, обмотки возбуждения ферротермического датчика и блока ком5пенсации соединены последовательно н подключены к источнику литания.
На фиг. 1 изображена принципиаль- . ная схема сигнализатора температуры: на фиг. 2 - кривые зависимости индук0ции от температуры.
Сигнализатор температуры содержит ферротермический датчик 1, выполненный в виде замкнутого магнитопровода 2 с измерительной обмоткой 3, обмоткой 4 возбуждения, блок 5 компенсации, выполненный в виде разомкнутого магнитопровода б с измерительной обмоткой 7, обмоткой 8 возбуждения, якорем 9, источник 10 питания и исполнительный блок 11.
Воздушный зазор а между магнитопроводом блока 5 компенсации и якорем 9 устанавливается при настройке сигнализатора температуры. Магнитопровод ферротермического датчика 1 содержит участки 12-14 из термомагнитных сплавов. Зависимость индукции от температуры участков 12-14 . из термомагнитных сплавов показана соответственно кривыми 15-17. в магнитопровод ферротермического датчика 1 включены, например три участка 12-14 из термомагнитных сплавов, у которых при определенной температуре нагрева (точки Кюри) происходит последовательное исчезновение ферромагнитных свойств (магнитной проницаемости) . Обмотки 4 и 8 возбуждения ферротермического датчика 1 и блока компенсации соединены последовательно согласно и подключены к источнику 10 питания, а их измерительные обмотки 3 и 7 соединены последовательно встречно и подключены к исполнительному блоку 11. Вследствие симметрии схемы на выходе напряжение близко к нулю. При нагревании до точки Кюри .участков 12-14 из термомагнитных сплавов ферротермического датчика 1, происходит последовательное изменение магнитной проводимости его.
Симметрия схемы нарушается, что приводит к появлению в измерительных обмотках и на входе исполнительного блока 11 разности напряжений пропорционально изменению магнитной прЬводимости ферротермического датчика 1.
Термомагнитные сплавы подобраны таким образом, чтобы при те тературе нагрева (точка Кюри) сплава 12 магнитные свойства сплавов 13 и 14 не изменились, при температуре нагрева (точка Кюри) сплава 13 магнитные свойства сплава 14 не изменились.
Такой сигнализатор может быть настроен на любой ряд температур в зависимости от количества термомагнитных участков с различными точками Кюри в магнитопроводе ферротермичесJKoro датчика 1, Участки из термомагнитного сплава могут включаться в магнитопровод последовательно и параллельно друг другу, что позволяет осуществить последовательный контроль J нескольких значений температур.
Использование предложенного сигнализатора для контроля тепловых процессов значительно повысит точность и надежность систем термостабилизации Q и охлаждения,, Позволяет одним сигнализатором последовательно измерять и сигнализировать различные температуры теплового процесса.
Данный сигнализатор может быть ис, пользован- во всех отраслях народного хозяйства для автоматического управления, регулирования и защиты тепловых процессов, где требуется одним сигнализатором контролировать несколько значений температур.
Формула изобретения
Сигнализатор температуры, содержащий источник питания, исполнительный блок, ферротермический датчик, выполненный в виде замкнутого магнитопровода с измерительной обмоткой, отличающийся тем, что,
с целью повышения точности и надежности сигнализатора, в него введен блок компенсации, выполненный в виде разомкнутого магнитопровода с измерительной обмоткой, обмоткой возбуждения и якорем, в ферромагнитный датчик введена обмотка возбуждения, и замкнутый магнитопровод его снабжен несколькими вставками из термомагнитных сплавов с различными точками Кюри; измерительные обмотки ферротермического датчика и блока компенсации соединены последовательно и подключены к исполнительному блоку, обмотки возбуждения ферротермического датчика и блока компенсации соединены последовательно и подключены к источнику питания.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Токке-Кохо. Метод бесконтактного измерения температуры с использованием температуры Кюри. Изобретения за рубежом , 1976, № 3, с. 19.
2.Будянский В.А. Новые тенденции в развитии тепловой защиты электродвигателей. - Электротехника, .974, W 12 (прототип).
Чг
/
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Сигнализатор температуры | 1978 |
|
SU687458A1 |
Термомагнитное реле | 1978 |
|
SU763997A1 |
Бесконтактное тепловое реле-датчик | 1957 |
|
SU117439A1 |
Термореле | 1980 |
|
SU943910A1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ОТ ПЕРЕГРЕВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2041573C1 |
Термомагнитное реле | 1979 |
|
SU845193A1 |
Устройство для защиты распределительных устройств от дуговых коротких замыканий | 1988 |
|
SU1585861A1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2542601C2 |
Устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую | 2015 |
|
RU2620260C2 |
Тепловой датчик | 1979 |
|
SU829633A1 |
гюоH«tV
Авторы
Даты
1979-10-05—Публикация
1977-07-05—Подача