JPS5920825A - ケ−ブル導体温度測定法 - Google Patents
ケ−ブル導体温度測定法Info
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- JPS5920825A JPS5920825A JP13181782A JP13181782A JPS5920825A JP S5920825 A JPS5920825 A JP S5920825A JP 13181782 A JP13181782 A JP 13181782A JP 13181782 A JP13181782 A JP 13181782A JP S5920825 A JPS5920825 A JP S5920825A
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- temperature
- cable conductor
- solenoid coil
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/36—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using magnetic elements, e.g. magnets, coils
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- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明はケーブル導体の温度測定法に関し、特に、導体
温度を非接触状態で測定する方法に関するものである。
温度を非接触状態で測定する方法に関するものである。
円筒型ソレノイドコイル内にケーブル導体を挿入シ、ル
ノイトコイル系のインダクタンス、実効抵抗の値が挿入
されるケーブル導体の温度により変化することを利用し
てケーブル温度を測定しようとする技術思想がこれまで
試みられてきた。
ノイトコイル系のインダクタンス、実効抵抗の値が挿入
されるケーブル導体の温度により変化することを利用し
てケーブル温度を測定しようとする技術思想がこれまで
試みられてきた。
しかしながら、この系のインダクタンス、実効抵抗は、
ケーブル導体の温度変化のみにより変化するだけでなく
、ソレノイドコイル自体の温度変化が影響し、特に、ソ
レノイドコイルと被測温ケーブル導体との電磁結合が疎
である場合(これは、一般的な結合関係でもある。)に
は、ソレノイドコイルの温度変化によるインダクタンス
等の変化が大きくなってしまい、ケーブル導体の測温を
高精度に保持することは困難であり、実用化に至ってい
ないのが現状である。
ケーブル導体の温度変化のみにより変化するだけでなく
、ソレノイドコイル自体の温度変化が影響し、特に、ソ
レノイドコイルと被測温ケーブル導体との電磁結合が疎
である場合(これは、一般的な結合関係でもある。)に
は、ソレノイドコイルの温度変化によるインダクタンス
等の変化が大きくなってしまい、ケーブル導体の測温を
高精度に保持することは困難であり、実用化に至ってい
ないのが現状である。
従って、本発明の目的は、上述の如き従来技術において
実用化のだめに未解決であった点を解決し、ソレノイド
自体の温度変化によるケーブル導体の測温誤差を低減し
、ケーブル導体温度を非接触状態で測定できる方法を提
供することにある。
実用化のだめに未解決であった点を解決し、ソレノイド
自体の温度変化によるケーブル導体の測温誤差を低減し
、ケーブル導体温度を非接触状態で測定できる方法を提
供することにある。
本発明の要旨とするところは、導体測温のだめのソレノ
イドコイルに温度変化による実効抵抗の変化が相対的に
無視しえる程度に小さく、直流抵抗率の少々い金属電線
を適用することにあり、以下、本発明による実施例につ
いて図面に沿って説明する。
イドコイルに温度変化による実効抵抗の変化が相対的に
無視しえる程度に小さく、直流抵抗率の少々い金属電線
を適用することにあり、以下、本発明による実施例につ
いて図面に沿って説明する。
第1図は本発明の実施例による測定法の概要を示す図で
、後述するように選定された金属材料からなる絶縁被覆
を施された金属電線1を中空円筒形体のボビン2上に巻
付けて円筒ソレノイドコイル3を作成する。ソレノイド
コイル3の金属電線1の両端はL−1’L測定器4に接
続され、それにより、金属電線10両端からのソレノイ
ドコイル3のインダクタンスしおよび実効抵抗R,が測
定される0 被測温ケーブル導体5がソレノイドコイル3内を挿通さ
れ、そのときのケーブル導体5の温度によるソレノイド
コイル3のL −Rの変化を測定器4により計測され、
その1.−R変化量によりケーブル導体5の温度が測定
される。ここにおいて、一定周波数1の検出電流でソレ
ノイドコイル3のインダクタンスしおよび実効抵抗Rと
被測温ケーブル導体の温度Tとの関係を予め求めておく
ことにより、クープル導体温度を非接触状態で測定でき
る。しかしながら、ケーブル導体5の熱によりソレノイ
ドコイル3の温度tが変化されると金属電線1の固有の
抵抗温度係数αに追随してソレノイドコイル3の実効抵
抗Rが変化され、その分だけケーブル導体温度の測定誤
差となる。それ故、ソレノイドコイル用金属電線の金属
材料として抵抗温度係数αの小さいものが必要となる。
、後述するように選定された金属材料からなる絶縁被覆
を施された金属電線1を中空円筒形体のボビン2上に巻
付けて円筒ソレノイドコイル3を作成する。ソレノイド
コイル3の金属電線1の両端はL−1’L測定器4に接
続され、それにより、金属電線10両端からのソレノイ
ドコイル3のインダクタンスしおよび実効抵抗R,が測
定される0 被測温ケーブル導体5がソレノイドコイル3内を挿通さ
れ、そのときのケーブル導体5の温度によるソレノイド
コイル3のL −Rの変化を測定器4により計測され、
その1.−R変化量によりケーブル導体5の温度が測定
される。ここにおいて、一定周波数1の検出電流でソレ
ノイドコイル3のインダクタンスしおよび実効抵抗Rと
被測温ケーブル導体の温度Tとの関係を予め求めておく
ことにより、クープル導体温度を非接触状態で測定でき
る。しかしながら、ケーブル導体5の熱によりソレノイ
ドコイル3の温度tが変化されると金属電線1の固有の
抵抗温度係数αに追随してソレノイドコイル3の実効抵
抗Rが変化され、その分だけケーブル導体温度の測定誤
差となる。それ故、ソレノイドコイル用金属電線の金属
材料として抵抗温度係数αの小さいものが必要となる。
この要求に対jtできる金属材料を選定するために、種
々の金属材料についてその実効抵抗(ここにおいては、
固有抵抗)rtおよび抵抗温度係数αを計測し、抵抗温
度変化を示す両者の積(RXC)を求めたところ、表1
のような結果を得た。
々の金属材料についてその実効抵抗(ここにおいては、
固有抵抗)rtおよび抵抗温度係数αを計測し、抵抗温
度変化を示す両者の積(RXC)を求めたところ、表1
のような結果を得た。
この結果から、ソレノイドコイルの金属電線用金属材料
として、コンスタンタンやマンカ二ンが好適であること
が判明したが、その外に各種ニッケル合金材料も適用で
き、まだ、ケーブル導体からの熱によるソレノイドコイ
ルの温度変化領域に応じてその他の金属材料をも適当に
選定して用いるべきである。
として、コンスタンタンやマンカ二ンが好適であること
が判明したが、その外に各種ニッケル合金材料も適用で
き、まだ、ケーブル導体からの熱によるソレノイドコイ
ルの温度変化領域に応じてその他の金属材料をも適当に
選定して用いるべきである。
第2図は第1図に示すソレノイドコイルのソレノイド端
からみた等価回路で、周波数fで測定されたコイル自体
の実効抵抗を”I sその温度係数をαlとし、常温’
roにおける被測定ケーブル導体の実効抵抗分をR6、
ソレノイドコイルのインダクタンス分をLとし、ここに
おいて、ケーブル導体の温度がT。からTに上昇すると
、ソレノイドコイルの温度もまだそれによりToからT
o′に上昇することとなり、そのときのソレノイドコイ
ルの実効抵抗がn、からRに変化するとすれば、それら
は次式のような関係を有する。
からみた等価回路で、周波数fで測定されたコイル自体
の実効抵抗を”I sその温度係数をαlとし、常温’
roにおける被測定ケーブル導体の実効抵抗分をR6、
ソレノイドコイルのインダクタンス分をLとし、ここに
おいて、ケーブル導体の温度がT。からTに上昇すると
、ソレノイドコイルの温度もまだそれによりToからT
o′に上昇することとなり、そのときのソレノイドコイ
ルの実効抵抗がn、からRに変化するとすれば、それら
は次式のような関係を有する。
no−I’t、子馬 ・・・・
・・(1)R−a、[t+α1(To’ TO) :
]+F (R−1T) ・・・−(2)式(2)におい
て、R,・α+ (’ro’ −’ro) < CF
(nv、’r)−rt、)の関係を満足するようなα1
(これは、金属電線材料により特定される。)およびr
t+ (これは、金属電線の断面積に依存する。)てあ
れば、ソレノイドコイルの温度変化に影響されることな
しにケーブル導体の温度を求めることができる。丑だ、
R。
・・(1)R−a、[t+α1(To’ TO) :
]+F (R−1T) ・・・−(2)式(2)におい
て、R,・α+ (’ro’ −’ro) < CF
(nv、’r)−rt、)の関係を満足するようなα1
(これは、金属電線材料により特定される。)およびr
t+ (これは、金属電線の断面積に依存する。)てあ
れば、ソレノイドコイルの温度変化に影響されることな
しにケーブル導体の温度を求めることができる。丑だ、
R。
が低い価であれば、ケーブル導体の温度変化によるソレ
ノイドコイルの実効抵抗変化率(Rlto’ Ro )
が大きく取れ、測定精度を向上できる。
ノイドコイルの実効抵抗変化率(Rlto’ Ro )
が大きく取れ、測定精度を向上できる。
上述の説明において、ケーブル導体を単体で測温するよ
う説明しだが、測定上、ソレノイドコイルの1、−Rに
実質的に影響を及ぼさない範囲でケーブル絶縁層や半導
電層、その他の遮蔽層を有するものでも測温でき、捷だ
、被測温物をある程度の速度で移動させて連続的に…1
1温することもでき、更に、被測温物としてケーブル導
体以外の金属体の測温にも適応できることに注目された
い。加えて、ソレノイドコイル自体の温度を別の適当な
手段で測定してL −R変化による測温結果を補正した
り、ソレノイドコイルを一定温度に保持するよう恒温手
段を設けたりすることにより、より高精度に測温できる
ことにも注目すべきである。
う説明しだが、測定上、ソレノイドコイルの1、−Rに
実質的に影響を及ぼさない範囲でケーブル絶縁層や半導
電層、その他の遮蔽層を有するものでも測温でき、捷だ
、被測温物をある程度の速度で移動させて連続的に…1
1温することもでき、更に、被測温物としてケーブル導
体以外の金属体の測温にも適応できることに注目された
い。加えて、ソレノイドコイル自体の温度を別の適当な
手段で測定してL −R変化による測温結果を補正した
り、ソレノイドコイルを一定温度に保持するよう恒温手
段を設けたりすることにより、より高精度に測温できる
ことにも注目すべきである。
以上述べた如く、本発明によれば、被測温金属体の温度
を非接触状態で測温てきることにより、ケーブル導体の
測温のみでなく、種々の形体の金属体の温度を測定でき
、移動中における被測温金属体の温度をも連続的に測定
でき、まだ、ケーブル導体の通電中における測温をも可
能にするものである等、簡単な構成で簡便に測温できる
ものである。
を非接触状態で測温てきることにより、ケーブル導体の
測温のみでなく、種々の形体の金属体の温度を測定でき
、移動中における被測温金属体の温度をも連続的に測定
でき、まだ、ケーブル導体の通電中における測温をも可
能にするものである等、簡単な構成で簡便に測温できる
ものである。
第1図は本発明の実施例による測定法の概要を示す図。
第2図は第1図に示すものの電気的等価回路。
1・・・金Mt線、2・・・ボビン、3・・・ソレノイ
ドコイル、4・・L −R測定器、5・・・被測温ケー
ブル導体。
ドコイル、4・・L −R測定器、5・・・被測温ケー
ブル導体。
Claims (1)
- (1) 抵抗の温度係数が1×10−3/℃以下であ
りかつ固有抵抗と前記温度係数の積が5 X I F9
Ωcrn/℃以下である金属材料からなる金属電線によ
り形成される円筒型ソレノイドコイル内に被測温金属体
を非接触状態で挿入し、前記ソレノイドコイルのコイル
端からみたインダクタンスおよび実効抵抗の変化を測定
することにより、前記金属体の温度を測定することを特
徴とする温度測定法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13181782A JPS5920825A (ja) | 1982-07-28 | 1982-07-28 | ケ−ブル導体温度測定法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13181782A JPS5920825A (ja) | 1982-07-28 | 1982-07-28 | ケ−ブル導体温度測定法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5920825A true JPS5920825A (ja) | 1984-02-02 |
| JPS6357724B2 JPS6357724B2 (ja) | 1988-11-14 |
Family
ID=15066791
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP13181782A Granted JPS5920825A (ja) | 1982-07-28 | 1982-07-28 | ケ−ブル導体温度測定法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5920825A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61215849A (ja) * | 1985-03-19 | 1986-09-25 | Honda Motor Co Ltd | 内燃機関の巻掛伝動装置におけるテンシヨナ装置 |
-
1982
- 1982-07-28 JP JP13181782A patent/JPS5920825A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61215849A (ja) * | 1985-03-19 | 1986-09-25 | Honda Motor Co Ltd | 内燃機関の巻掛伝動装置におけるテンシヨナ装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6357724B2 (ja) | 1988-11-14 |
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