способ термоанемометрических измерений
Классы МПК: | G01P5/12 с использованием изменения сопротивления нагретого проводника G01F1/68 с использованием теплового эффекта |
Автор(ы): | Романченко А.Ф., Раздымахо С.В. |
Патентообладатель(и): | Уфимский технологический институт сервиса |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-03-26 публикация патента:
27.11.2003 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости движения газовой или жидкой среды, ее плотности, состава, а также состава и плотности твердых теплопроводных сред. Способ включает пропускание через термочувствительный элемент импульсного тока, нагрев и охлаждение термочувствительного элемента между фиксированными температурными уровнями и регистрацию действующего значения импульсного тока. Техническим результатом является повышение точности измерений. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
Способ термоанемометрических измерений путем пропускания через термочувствительный элемент импульсного тока, нагрева и охлаждения термочувствительного элемента до фиксированного температурного значения и регистрации характеристик импульсных изменений, отличающийся тем, что регистрируют действующее значение импульсного тока, протекающего через термочувствительный элемент.Описание изобретения к патенту
Предложенное техническое решение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости движения газовой или жидкой среды, ее состава, плотности. Известен способ термоанемометрических измерений путем изменения условий теплообмена терморезистора и регистрации установившегося значения его электрического сопротивления [1] . Недостатком данного способа являются большие температурные погрешности при измерении характеристик движущихся газовых или жидких сред. Известен способ термоанемометрических измерений путем разогрева терморезистора до характеристической температуры за счет тока разогрева, отключения тока разогрева и регистрации времени остывания терморезистора до температуры окружающей среды [2]. Недостатком данного способа является необходимость ожидания времени окончания переходного процесса остывания терморезистора от характеристического значения температуры до температуры окружающей среды, что обуславливает большую инерционность при измерениях. В качестве прототипа выбран способ термоанемометрических измерений путем коммутации энергетического состояния термочувствительного элемента при его нагреве и остывании до фиксированных температур и регистрации длительности импульса изменения энергетического состояния термочувствительного элемента [3]. Недостатком данного способа термоанемометрических измерений является наличие погрешности в результатах измерений от высокочастотных помех изменения температуры окружающей среды. Например, если на термочувствительный элемент действует, наряду с полезным контролируемым сигналом в виде скорости движения среды, высокочастотная помеха в виде изменения температуры контролируемой движущейся среды, то длительность t0 импульса изменения температуры термочувствительного элемента (см. фиг. 1), зависящая от длительности t1 разогрева термочувствительного элемента между уровнями температур Т1 и Т2 будет меняться как под воздействием скорости V движения газовой или жидкой среды (полезный сигнал), так и под влиянием изменения температуры Тcр движущейся среды. Изменение длительности
Т0=(Т1+Т2)/2
в условиях меняющегося его теплообмена при изменении скорости движения среды, за счет соответствующего изменения действующего значения тока. Уровень действующего значения электрического тока Iт д через термочувствительный элемент, требуемый для поддержания Т0 - сonst, функционально связан с скоростью V обдува термочувствительного элемента и может быть взят в качестве регистрируемого параметра при термоанемометрических измерениях. Если учесть, что действующее значение Iт д электрического тока характеризуется общей величиной площади импульсов изменения тока (см.фиг.3), то являются очевидными возможности "фильтрации" помех при изменении температуры контролируемого потока, если выходной контролируемый параметр при термоанемометрических измерениях будет взят в виде действующего значения протекающего через термочувствительный элемент тока. Действительно, например, под влиянием быстроменяющейся температуры контролируемого потока два соседних импульса изменения температуры Т термочувствительного элемента изменят свою длительность на


1. Попов В.С. Металлические подогревные сопротивления в электроизмерительной технике и автоматике. М.-Л.: Наука, 1964, с.13. 2. Авторское свидетельство СССР 637676, МКИ G 01 P 5/12, 1978, БИ 46. 3. Авторское свидетельство СССР 817567, МКИ G 01 N 25/72, 1981, БИ 12 - прототип.
Класс G01P5/12 с использованием изменения сопротивления нагретого проводника
Класс G01F1/68 с использованием теплового эффекта