CH228687A - Temperaturfühler für Thermostate. - Google Patents
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Description
Temperaturfühler für Thermostate. Die Erfindung bezieht sich auf Tempe raturfühler für Thermostate.
Die in jeder thermischen Anlage auftre tenden Verzögerungen zwischen der Tempe ratur der Wärmequelle und der Temperatur des Thermostaten haben Regelschwankungen zur Folge, welche durch Einbau von Rück führungen in die Thermostate dadurch herab gesetzt bezw. ausgeschaltet werden können, dass diese Rückführungen bei thermischen Regulierungsvorgängen eine Dämpfung er zeugen.
Die Erfindung betrifft nun einen Tempe raturfühler für Thermostate, der sich da durch auszeichnet, dass er zwei temperatur abhängige Organe aufweist, die einander ent gegenwirken und von denen das eine auf Temperaturänderungen rascher anspricht als das andere.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der nachfolgenden Beschreibung an Hand der Zeichnungen erläutert, wobei Fig. 1 bis 6 verschiedene Ausführungs beispiele des Temperaturfühlers, Fig. 7 und 8 charakteristische Diagramme darstellen.
Bei dem Temperaturfühler gemäss Fig. 1 besteht ein temperaturempfindliches Organ, in diesem Falle der schneller ansprechende Fühler, aus einem Ausdehnungsrohr 1 aus Messing oder dergleichen, sowie aus dem innerhalb desselben angeordneten Stab 2 aus Tnvarstahl oder dergleichen, der die Längen änderungen des Ausdehnungsrohres 1 auf den Kontaktarm 3 des Steuerorganes. über trägt.
Gemäss diesem Ausführungsbeispiel ist nun der Stab 2 unten nicht bis zum Ende des Ausdehnungsrohres 1 geführt, sondern es ist ein aus demselben Material wie da.s Ausdehnungsrohr bestehendes Kompensa- tions- bezw. Verzögerungsorgan 4 (langsamer ansprechender Fühler) eingeschaltet. Seine Wirkung ist derjenigen des Ausdehnungs rohres entgegengesetzt. Das Kompensations stück 4 ist einerseits am einen Ende 5 des Stabes 2 in geeigneter Weise befestigt, wäh rend es am andern Ende 6 in geeigneter Weise mit dem Ende des Rohres 1 verbunden ist, und zwar so, dass eine innige Verbindung der befestigten Teile besteht.
Das Kompen sationsstück ist zur Aufnahme verschieden grosser Körper eingerichtet, so dass andere Verzögerungszeiten erzielt werden können.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel des Temperaturfühlers stellt Fig. 2 dar, bei wel chem der schneller ansprechende Fühler aus einem in Schraubenform gewundenen Bimetallstreifen 8 besteht, während der lang samer ansprechende Fühler aus einem mit ihm gekuppelten, in dessen Innern angeord neten zweiten, schraubenförmig gewundenen Bimetallstreifen 9 von entgegengesetztem Wicklungssinne und mit einer grösseren Wärmeträgheit behaftet, besteht. Seine Wir kung ist derjenigen des schneller ansprechen den Fühlers entgegengesetzt.
Hierbei ist die innere Bimetallschraube 9 mit dem einen Ende mit einem als Befestigung für das Übertragungsorgan 10 dienenden Block 11 und mit dem andern Ende mit dem Ende der äussern Bimetallschraube 8 verbunden. Für die beiden genannten Beispiele ist es wesentlich, da,ss der schneller ansprechende Fühler eine möglichst kleine Wärmeträgheit besitzt, während diejenige des langsamer an sprechenden Fühlers entsprechend gross sein muss.
Sowohl beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 als auch bei demjenigen nach Fig. 2 ist die Wärmeträgheit des langsamer anspre chenden Fühlers durch verschiedenartige Mittel veränderbar. So kann z. B. bei dem Kompensationsstück 4 nach Fig. 1 dessen Trägheit dadurch verändert werden, dass sogenannte Massenelemente aus verschieden artigen Materialien und in verschiedenartiger Form mit dem Kompensationsorgan verbun den bezw. in dieses eingesetzt werden. So können z. B. Hülsen mit verschieden dicken Wänden oder auch massive Bolzen Verwen dungen finden.
Auch kann in das Innere des Kompensationsorganes eine Pulver- oder Körnerfüllung aus Metall oder Nichtmetall eingebracht werden. Beim Ausführungsbei- spiel nach Fig. 2 kann die Trägheit des lang samer ansprechenden Fühlers (innere Bi metallschraube 9) in der vorerwähnten Weise z. B. durch einen angeschraubten Bolzen 1, oder auch durch geeignete Bemessung des Verhältnisses zwischen Volumen und Ober fläche desselben erreicht bezw. verändert werden.
Als weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in Fig. 3 ein Temperaturfühler für einen Anlegethermostaten dargestellt. Das Doppelgehäuse 17 besteht samt der Grunl- platte 1.8, welche gegen eine Unterlage, z. B. eine Rohrleitung 1.9, gedrückt wird, aus einem gut wärmeleitenden Material. Der der Grundplatte näherliegende Gehäuseteil 20, enthaltend den schneller ansprechenden Füh ler 21 in Form einer Bimetallspirale, kann zwecks schneller Wärmeübertragung mit einem gut wärmeleitenden Material, beispiels weise Kupferpulver, aufgefüllt sein.
Per äussere Gehäuseteil \?2 dagegen mit dem langsamer ansprechenden und entgegen gesetzt gewickelten Fühler 23 enthält zwecks langsamerer Wärmeübertragung Luft oder irgendeine Isolierpulverfüllung. Die Trägheit des langsamer ansprechenden Fühlers kann auch durch das Querschnitt-Oberfläehenver- hä,ltnis seines Biinetallbandes verändert wer den. Der Aufbau ist im übrigen so, dass die Bewegungen der beiden Fühler wie bei den vorerwähnten Beispielen einander entgegen wirken.
In Fig.4 ist ein weiteres Beispiel eines Temperaturfühlers für einen Anlegethermo staten gezeigt. Die äussere Bimetallspirale 24 ist der schneller ansprechende Fühler; er kann ebenfalls wie beim Beispiel nach Fig. 3 in einer Kupferpulverfüllung eingebettet sein. Die innere. entgegengesetzt gewickelte Bimetallspirale ?5 ist der langsamer anspre chende Fühler, der in Luft oder in irgend einer Pulvn_-füllung angeordnet ist, de schlechter wärni.eleitet als diejenige des schneller ansprechenden Fühlers.
Die Träg heit des langsamer ansprechenden Fühlers kann auch durch das Q.uerschnitt-Ober- fläelienverhältnis seines Bimetallbandes verändert werden. Das Gehäuse 25a trennt die beiden Spiralen voneinander.
Fig. 5 stellt ein weiteres Ausführungs beispiel eines Temperaturfühlers für einen Anlegethermostaten dar, dessen Achse 26 parallel zur Anlegefläche 27 liegt. Der An fang der Bimetallschraube des schneller an sprechenden Fühlers 28 ist im gut wärme leitenden Gehäuse 29 bei 30 befestigt. Seine Drehbewegung überträgt sich bei 31 auf die Achse 26, welche bei 32 mit der entgegen gesetzt gewickelten Bimetallschraube 33 des langsamer ansprechenden Fühlers gekuppelt ist. Das freie Ende 34 desselben überträgt seine Drehbewegung über den Teil 35 auf das Steuerorgan.
Der Hohlraum des schneller ansprechenden Fühlers kann auch hier wie der mit einem gut wärmeleitenden Medium, derjenige des langsamer ansprechenden Füh lers mit Luft oder mit einem schlechter lei tenden Medium aufgefüllt sein als der Hohl raum des schneller ansprechenden Fühlers. Die Trägheit kann aber auch durch das Quer schnitt-Oberflächenverhältnis der Bimetall schraube 33 verändert werden.
Fig.6 stellt als weiteres Beispiel einen Temperaturfühler dar, der aus einem oben und unten geschlossenen Hohlzylinder 36 und einem innerhalb desselben angeordneten Kolben 37 besteht. Beide Körper sind mit der gleichen oder mit verschiedenen Aus dehnungsflüssigkeiten oder mit leicht ver- dampfbarer Flüssigkeit vollständig oder teilweise angefüllt. Sie stehen je durch ein getrenntes Kapillarrohr 38, 39 und den Federkörpern 39a, 40 über das Gestänge 41 mit dem Steuerorgan 42 des Thermostaten in Verbindung. Der Hohlzylinder 36 stellt den schneller, der Kolben 37 den langsamer an sprechenden Fühler dar.
Die Wärmeübertra gung auf den langsamer ansprechenden Füh ler kann durch sein Querschnitt-Volumen- verhältnis, durch grossen Luftzwischenraum oder eine schlechtwärmeleitende Pulverfül lung des Hohlzylinders verändert werden. Das Prinzip dieses konstruktiven Vorschlages ist wiederum dasselbe wie bei den bisherigen Vorschlägen, indem durch einen kombinier- ten Temperaturfühler, bestehend aus einem schneller und einem langsamer ansprechenden Fühler, die gleiche Rückführwirkung erzielt wird.
Die Wirkungsweise der beschriebenen Temperaturfühler ist folgende: Wird beispielsweise der Temperaturfühler nach Fig. 1 einer Temperaturänderung aus gesetzt, so erfährt vorerst nur das Ausdeh nungsrohr 1 (schneller ansprechender Fühler) eine Längenänderung, während der am Stab 2 als Verlängerung befestigte langsamer an sprechende Fühler 4 infolge seiner Ausbil dung und Anordnung innerhalb des schneller ansprechenden Fühlers zunächst keine Län genänderung erfährt. Der schneller anspre chende Fühler arbeitet somit anfänglich wie ein um den Teil A verlängerter Fühler und schliesst einen der beiden Kontakte k oder<B>-tu</B> des Steuerorganes. Erst nach einer gewisser. Zeit erfährt auch der langsamer ansprechende Fühler 4 eine Längenänderung.
Die Tempe ratur des langsamer ansprechenden Fühlers 4 wird somit je nach der Temperaturänderungs- geschwindigkeit mehr oder weniger derjeni gen des schnellen Fühlers 1 nacheilen. Im Beharrungszustand des Temperaturfühlers ist ein Teil der vorangegangenen Dehnung des längeren, schneller ansprechenden Fühlers entsprechend den Dehnungen .des in entgegen gesetzter Richtung wirkenden, langsamer an sprechenden Fühlers kompensiert. Es. bleibt somit nur noch die Dehnung eines Teilstückes des schneller ansprechenden Fühlers bestehen, welches durch den langsamer ansprechenden Fühler nicht kompensiert wird.
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 tritt die .gleiche Wirkung in Erscheinung. Je nach der Temperaturänderungsgeschwin- digkeit, welcher der Temperaturfühler aus gesetzt wird, eilt die Temperatur des lang samer ansprechenden Fühlers 9 derjenigen des schneller ansprechenden Fühlers nach. Im Beharrungszustand ist ein Teil der voran gegangenen Drehbewegung desselben durch den langsamer ansprechenden Fühler kom pensiert. Es bleibt daher nur noch die Dreh bewegung eines Teilstückes bestehen, welches durch den langsamer ansprechenden Fühler nicht kompensiert wird.
Die sinngemäss gleiche Wirkungsweise ist den weiteren Ausführungsbeispielen nach den Fig. 3 bis 6 eigen.
Die thermische Rückführung ist bei den genannten Ausführungsbeispielen nach den Fig. 1 bis 6 dadurch gegeben, dass der schneller ansprechende Fühler normalerweise möglichst trägheitslos auf das Steuerorgan einwirkt, während infolge des nacheilend zur Wirkung kommenden langsamer ansprechen den Fühlers beispielsweise der Kontakt 7e resp. 2v entsprechend der Temperaturände- rungsgeschwindigkeit um einen bestimmten Betrag vor Erreichen des Sollwertes schliesst.
Bei geeigneter Bemessung des langsamer an sprechenden Fühlers entspricht dieser Betrag der Grösse der in einer thermischen Anlage auftretenden Regelverzögerung, so dass eine Überregelung resp. eine zu grosse Regel schwankung vermieden werden kann.
Die Wirkung der Nacheilung des lang samer ansprechenden Fühlers gegenüber dem schneller ansprechenden Fühler kommt, wie leicht einzusehen ist, einer Sollwertfälschung gleich, und zwar ist diese Wirkung abhängig von der Temperaturänderungsgeschwindig-. keit. In dem 14lasse, wie sich die Temperatur des genannten langsamer ansprechenden Füh lers derjenigen des schneller ansprechenden Fühlers nähert, reduziert sich die Fälschung des Sollwertes. Sie wird im Endzustand bei vollständigem Temperaturausgleich des Tem peraturfühlers wieder aufgehoben.
Die Wir kung des langsamer ansprechenden Fühlers kommt einer doppelseitigen elastischen Rück führung bei zu- und abnehmender Tempera tur gleich.
Die technische Besonderheit der beschrie benen Beispiele liegt also darin, dass der Temperaturfühler ohne Fremdenergie eine Rückführwirkung ausübt.
Fig.7 stellt graphisch den Temperatur verlauf für irgendein Ausführungsbeispiel des Temperaturfühlers dar, und zwar einzeln für den schneller und den langsamer anspre chenden Fühler für eine konstante Tempe- raturänderungsgeschwindigheit des zu regu lierenden Mediums. Die Kurve dTl stellt in Funktion der Zeit den Verlauf der Tempe ratur des schneller ansprechenden Fühlers und 8T2 denjenigen des langsamer ansprechen den Fühlers dar. Die beliebig aus den dazu gehörigen Ordinaten, z. B.
OB und<B>O A,</B> zur Zeit t auf den beiden Kurven bTl und ÖT2 gebildeten Differenzen 8T1-8T, zwischen den Temperaturen des schneller und des langsamer ansprechenden Fühlers stellen ein Mass für die Voreilung des Steuerorganes dar.
Die Kurve O'Tll , die man durch Addition der Differenz ÖTi - aT2 <I>= AB =</I> BC zum Tem peraturverlauf bTi <I>= OB</I> des schneller an sprechenden Fühlers erhält, stellt die vor getäuschte Temperatur irr = 0C dar, das heisst der Gesamttemperaturfühler wirkt so auf das Steuerorgan, wie wenn seine Tem peratur nach der fiktiven Kurve ör, verlau fen würde.
Der Verlauf dieser Kurve ist durch verschiedene Bemessung des Längen verhältnisses zwischen dem schneller und dem langsamer ansprechenden Fühler ver änderbar. Die genannte Differenz dTl-8T2 ist die Grösse der in Erscheinung tretenden Temperatur-Sollw ertfälschung, welche im praktischen Fall das Erreichen eines be stimmten Sollzustandes vortäuscht.
Aus diesen Erläuterungen ist leicht ein zusehen, dass sich die Charakteristik der Schaltdifferenz eines Thermostaten, welcher mit einem der genannten Temperaturfühler versehen ist, in Abhängigkeit der Tempera- turänderungsgeschwindigkeit T' je nach der Trägheit des langsamer ansprechenden Füh lers verändern lässt.
In Fig. 8 sind die Verhältnisse an Hand eines Diagrammes dargestellt. Für alle Varianten des langsamer ansprechenden Füh lers bildet die Schaltdifferenz bei unendlich langsamer Temperaturänderung, das heisst die statische Schaltdifferenz (0-P in Fig.8) den Ausgangspunkt.. Die Gerade a in Fig. 8 stellt den Verlauf der Schaltdifferenz in Funktion der Tempera.turänderungsgeschwin- digkeit T' für einen üblichen Temperatur fühler ohne das zusätzliche Kompensations- stück dar.
Bei Einbau eines solchen Kom pensationsstückes (langsam ansprechender Fühler) nimmt die Neigung der Geraden a ab und kann beispielsweise den Verlauf ent sprechend den Geraden<I>b, c, d</I> und e nehmen. Bei besonderer Dimensionierung des langsam ansprechenden Fühlers., unter Berücksichti gung des Quotienten
EMI0005.0001
(Zeitkonstante des schnell ansprechenden Fühlers = T5, Zeit konstante des langsam ansprechenden Füh lers = T1), gelingt es beispielsweise, die dynamische Schaltdifferenz, das heisst die Schaltdifferenz bei irgendeiner Temperatur- änderungsgeschwindigkeit unabhängig von dieser Geschwindigkeit stabil und .gleich gross wie die statische Schaltdifferenz zu halten,
wobei dann die entsprechende Gerade den Verlauf nach c nimmt. Bei diesem Verlauf erreicht man, dass der Thermostat unab hängig von der Temperaturänderungs- geschwindigkeit des Mediums arbeitet, das heisst so wie wenn er trägheitslos wäre. Die Gerade e schneidet die Abszisse bei der Temperaturänderungsgeschwindigkeit v', das heisst die Schaltdifferenz wird für diesen Zu stand gerade aufgehoben. Im schraffierten Bereich unterhalb der Abszisse erfolgen die Vorabschaltungen von solcher Grössenord nung, dass sie mehr als den Betrag der sta tischen Schaltdifferenz ausmachen.
Aus dem Diagramm gemäss Fig.8 ist ferner zu ent nehmen, dass sich der Sollwert für Tempera- turänderungsgeschwindigkeiten bei Tempera turzunahme gleich derjenigen bei Tempera turabnahme nicht verändert. Ist sie bei Tem peraturzunahme grösser, so fällt der Sollwert, und umgekehrt, ist sie bei Temperatur zunahme kleiner, so steigt der Sollwert.
Einer Überregelung, das heisst einem Pendeln der Temperatur wird bei den be schriebenen Ausführungsbeispielen also da durch entgegengewirkt, dass durch die er wähnten belastungsabhängigen (temperatur- änderungsgeschwindigkeitsabhängigen) Soll wertfälschungen die Regulierung bei rascher Temperaturänderung jeweils schon vor Er- reichen des Sollwertes betätigt wird (Vorab- Schaltung).
Ausserdem kann die Unempfindlichkeit eines Thermostaten in Abhängigkeit der Temperaturänderungsgeschwindigkeit stabil gewählt werden oder sogar so, dass sie bei zunehmender Geschwindigkeit abnimmt. Die letztgenannte Eigenschaft stellt gegenüber den bisher gebräuchlichen Thermostaten ebenfalls eine Neuerung dar, welche .geeignet ist, die Steuerung von Reguliervorgängen zu fördern.
Die Erfindung ist nicht auf die dar gestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbesondere ist es möglich, die Länge des langsamen Fühlers beliebig zu wählen, z. B. so, dass der langsamer ansprechende Fühler im wesentlichen die gleiche Dehnung besitzt wie der schneller ansprechende Fühler. Der Temperaturfühler reagiert dann nicht mehr auf verschiedene statische Temperatur zustände, sondern nur noch auf Temperatur- änderungsgeschwindigkeiten.
Claims (1)
- PATENTANSPRUCH: Temperaturfühler für Thermostate, da durch gekennzeichnet, dass er zwei tempera turabhängige Organe aufweist, die einander entgegenwirken und von denen das eine auf Temperaturänderungen rascher anspricht als das andere. UNTERANSPRÜCHE: 1. Temperaturfühler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Organ, das langsamer auf Temperaturänderungen an spricht, so eingerichtet ist, dass seine An sprechzeit verändert werden kann. 2.Temperaturfühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dessen temperatur empfindliches Organ, das rascher auf Tem peraturänderungen anspricht, aus einem Aus dehnungskörper besteht und über ein Über tragungsorgan mit einem Steuerorgan für das Regelorgan in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass das Organ, das lang samer auf Temperaturänderungen anspricht, zwischen Übertragungsorgan und Ausdeh nungskörper befestigt ist. 3.Temperaturfühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dessen rascher anspre chendes temperaturempfindliches Organ aus einem Ausdehnungskörper besteht und über ein Übertragungsorgan mit einem Steuer organ für das Regelorgan in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass das lang samer auf Temperaturänderungen anspre- ehende Organ einen Teil des Übertragungs- organes bildet. 4.Temperaturfühler nach Patentanspruch und den Unteransprüchen 1 bis 3, dessen rascher ansprechendes temperaturempfind liches Organ aus einem Ausdehnungsrohr be steht und dass innerhalb desselben ein als Übertragungsorgan dienender Stab angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das lang samer -auf Temperaturänderungen anspre chende Organ mit dem einen Ende am Stab und mit dem andern Ende am Ausdehnungs- rohrende befestigt ist. 5.Temperaturfühler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das auf Tem peraturänderungen rascher ansprechende Organ aus einem schraubenförmig gewunde nen Bimetallstreifen besteht und dass das andere temperaturabhängige Organ aus einem gekuppelten, in dessen Innern angeordneten zweiten schraubenförmig gewundenen Bi metallstreifen von entgegengesetztem Wick lungssinne und grösserer Wärmeträgheit be steht. 6. Temperaturfühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 5, dadurch gekennzeich net, dass der innern Bimetallschraube eine ihre Wärmeträgheit gegenüber dem äussern Bimetallstreifen vergrössernde Masse zu geordnet ist. 7.Temperaturfühler nach Patentanspruch und den Unteransprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Bimetall schraube mit ihrem einen Ende an einem als Befestigung für das Übertragungsorgan die nenden Stück und mit dem andern Ende am Ende der äussern Bimetallschra.ube befestigt ist, während die die . Wärmeträgheit ver grössernde Masse im Innern der innern Bimetallschraule aiiiswechselba,r am genann ten Stück angeordnet ist. B.Temperaturfühler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das rascher an sprechende Bimetallelement aus einer Spirale besteht, die in einem Gehäuse angeordnet ist, dessen Grundplatte zum Anlegen an den Körper, dessen Temperatur zu überwachen ist, dient, während das langsamer anspre chende Bimetallelement aus einer entgegen gesetzt gewickelten Bimetallspirale besteht, die in einem Gehäuse angeordnet ist, welches auf der der Grundplatte abgewendeten Seite des ersten Gehärises liegt.9. Temperaturfiihler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden temperaturabhängigen Elemente aus schrau benförmig gewundenen Bimetallstreifen be stehen, die gegensinnig gewickelt und in Achsrichtung hintereinander angeordnet. sind. 10. Temperaturfühler nach Patentan spruch und Unteranspruch 9, dadurch ge kennzeichnet, dass die Achse der Bimetall schrauben parallel zu der Grundplatte liegt, die zum Anlegen an den Körper dient, des sen Temperatur zu überwachen ist. 11.Temperaturfühler nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das rascher ansprechende temperaturempfindliche Organ als Bimetallspirale ausgebildet ist, die das ebenfalls als Spirale ausgebildete, aber entgegengewickelte, langsamer ansprechende Organ umfasst, und dass beide Spiralen durch ein sie verbindendes Gehäuse voneinander ge trennt sind. 12. Temperaturfühler nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Gehäuse, in welchem das rascher auf Tem peraturänderungen ansprechende Bimetall element angeordnet ist, sich eine gut wärme leitende Masse befindet, während in dem Ge häuse, in dem sich das langsamer auf Tem peraturänderungen ansprechende Organ be findet, ein wärmeisolierender Stoff vor gesehen ist. 13.Temperaturfühler nach Patentan spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das langsamer auf Temperaturänderungen an- sprechende Organ aus einem Hohlkörper be steht, der innerhalb eines andern, als zweites temperaturempfindliches Organ dienenden Hohlkörpers angeordnet ist, und dass beide Hohlkörper mit Ausdehnungsmedien gefüllt sind und je durch getrennte Übertragungs- organe mit dem Steuerorgan des Thermosta ten in Verbindung stehen. 14. Temperaturfühler nach Patentan spruch und Unteranspruch 11, dadurch ge kennzeichnet, dass die Übertragungsorgane Federkörper aufweisen.
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1943
- 1943-06-22 NL NL111905A patent/NL62130C/nl active
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE956545C (de) * | 1952-02-12 | 1957-01-17 | Asta Anita Schlaubitz Geb Hoep | Bimetalltemperaturfuehler |
| US2837918A (en) * | 1956-03-09 | 1958-06-10 | Penn Controls | Temperature sensing element |
| DE1229169B (de) * | 1960-11-14 | 1966-11-24 | Lyndon Walkup Burch | Thermostatischer Schalter und Verfahren zu seiner Herstellung |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| NL62130C (nl) | 1948-12-15 |
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