RU2476828C2 - Тепловой микрорасходомер газа - Google Patents
Тепловой микрорасходомер газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2476828C2 RU2476828C2 RU2011109765/28A RU2011109765A RU2476828C2 RU 2476828 C2 RU2476828 C2 RU 2476828C2 RU 2011109765/28 A RU2011109765/28 A RU 2011109765/28A RU 2011109765 A RU2011109765 A RU 2011109765A RU 2476828 C2 RU2476828 C2 RU 2476828C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channels
- thermistors
- measuring
- heat exchanger
- series
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения расхода газа в диапазоне 0-100 мг/с. Тепловой микрорасходомер газа содержит корпус 1 с расположенными в нем теплообменником 2 управляемой мощности с нагревательной спиралью, газораспределительной камерой 3 и герметично соединенными с ней двумя измерительными 4 и 5 и двумя термокомпенсационными 6 и 7 каналами, в которых размещены соответствующие теплочувствительные элементы в виде идентичных термисторов, а также блок управления мощностью 15 и блок преобразования выходного сигнала. Блок преобразования выходного сигнала выполнен в виде схемы резистивного делителя напряжения, элементами которого являются последовательно соединенные термисторы в измерительных каналах и резистор задаваемой величины. На внешних стенках каналов размещены дополнительные нагреватели 13, 13', 14, 14', соединенные последовательно со спиралью нагревательного элемента в теплообменнике. Технический результат: увеличение точности измерений и повышение чувствительности выходного сигнала расходомера. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к тепловым расходомерам для измерения расхода газа в диапазоне 0÷100 мг/с.
Общими недостатками тепловых расходомеров являются недостаточные точность и чувствительность по расходу.
Известен автономный четырехканальный расходомер газа, содержащий герметичный теплоизолированный металлический корпус с расположенными в нем теплообменником с нагревательной спиралью и газораспределительной камерой для подачи поступающего в нее потока газа в два измерительные и в два термокомпенсационные каналы, выполненные идентичными. В каналах размещены теплочувствительные элементы (ТЧЭ) в виде соединенных последовательно полупроводниковых сопротивлений (термисторов) без косвенного нагрева, а на внешних поверхностях каналов установлены дополнительные нагревательные спирали. ТЧЭ термокомпенсационных каналов включены в электронную схему блока управления мощностью теплообменника и дополнительных нагревательных спиралей. В известном расходомере блок преобразования выходного сигнала представляет собой мостовую схему, элементами которой являются последовательно соединенные измерительные термисторы в измерительных каналах, а выходным сигналом является напряжение, снимаемое с диагонали моста [1]. Этот расходомер принят за прототип.
Расходомер [1] имеет недостаточные точность и чувствительность, обусловленные тем, что выходным сигналом расходомера является напряжение, снимаемое с диагонали мостовой схемы, одним из плеч которого являются последовательно включенные измерительные термисторы.
Задачей изобретения является повышение точности и чувствительности теплового микрорасходомера газа.
Поставленная задача достигается тем, что блок преобразования выходного сигнала теплового микрорасходомера выполнен в виде схемы резистивного делителя напряжения, элементами которого являются последовательно соединенные термисторы в измерительных каналах и резистор задаваемой величины. Выходными сигналами теплового микрорасходомера являются регистрируемые падения напряжения большой величины на элементах резистивного делителя напряжения.
Как показали наши исследования, схема резистивного делителя напряжения, содержащая в качестве элементов термистор и резистор, обладает, подобно мостовой схеме, точкой равновесия, которая достигается при равенстве падения напряжения на элементах схемы Utr=UR=Uп / 2, где Uп - напряжение питания схемы, при котором наступает равновесие.
Сущность изобретения графически представлена на чертеже, в частности, на фиг.1 схематически изображено устройство теплового микрорасходомера газа, отличие которого от прототипа заключается в том, что вместо мостовой схемы используется схема резистивного делителя напряжения, элементами которой являются последовательно включенные измерительные термисторы 8, 9 и резистор R(T0), и регистрируются падения напряжения на этих элементах так, как это представлено на фиг.1.
Заявляемый тепловой микрорасходомер содержит:
корпус 1 расходомера, корпус 2 теплообменника, газораспределительную камеру 3, каналы 4 и 5 с измерительными термисторами, каналы 6 и 7 с термокомпенсационными термисторами, измерительные термисторы 8 и 9, термокомпенсационные термисторы 10 и 11, нагревательную спираль 12 теплообменника, дополнительные спирали 13, 13', 14, 14' на поверхностях каналов, блок 15 управления мощностью спирали теплообменника и дополнительных спиралей; 2Rrt(Тn+Т) - сопротивление последовательно соединенных измерительных термисторов; R(T0) - сопротивление резистора; K - двухполюсный сдвоенный переключатель; V - вольтметр (типа В7-21а).
Тепловой микрорасходомер работает следующим образом.
Микрорасходомер заполняется исследуемым газом. Расположенные в каналах 6, 7 теплочувствительные элементы 10, 11 принимают температуру газа, и их омическое сопротивление становится равным R(Тг). Если Тг≠Тп - максимальным по условиям эксплуатации значениям Твх и Тср, то под действием сигнала рассогласования ΔR(Tг, Тп) с блока управления мощностью (БУМ) 15, к которому электрически подключены термокомпенсационные термисторы 10, 11, к последовательно соединенным спиралям 12, 13, 13', 14, 14' подводится мощность, сводящая ΔR к нулю. Это приводит к термостабилизации газовой среды на фиксированном уровне Тп. При подаче расхода постоянство температуры газового потока на заданном уровне Тп поддерживается БУМ автоматически, чем и обеспечивается независимость показаний расходомера от значений Твх и Тср, т.е. его температурная автономность, как и у прототипа. Функция дополнительных спиралей 13, 13', 14, 14' на внешних поверхностях каналов та же, что и у прототипа.
Затем задается температура Т0 измерительных термисторов изменением напряжения питания схемы резистивного деления напряжения до тех пор, пока напряжение на элементах схемы не станет одинаковым и равным 2Utr=UR=Uп/2. При этом сумма сопротивлений термисторов становится равной сопротивлению резистора - 2Rtr(T0)=R(T0). Величина R(T0) находится по зависимости сопротивления термистора от температуры - Rtr(T0)=А·ехр(В/Т0), где А и В - постоянные термистора, определяемые экспериментально.
После этого через входной штуцер (не показан) газ расходом G и температурой Твх подается в теплообменник 2, в котором нагревается до температуры Тг и поступает в газораспределительную камеру (ГРК) 3, делящую газовый поток на четыре одинаковые по расходу (G/4) и температуре Тп потоки, поступающие затем в измерительные 4, 5 и в термокомпенсационные 6, 7 каналы соответственно. При этом в одинаковые по функции каналы газовые потоки расходом G/4 и одинаковой температуры Тп поступают в строго противоположных направлениях независимо от ориентации оси расходомера, чем обеспечивается ориентационная независимость его показаний, как и у прототипа.
Соединенные последовательно теплочувствительные элементы 8, 9 в измерительных каналах 4, 5, перегретые относительно газового потока проходящим через них током на величину ΔT≈25-50 K относительно фиксированного температурного уровня ТП, охлаждаются поступающими в измерительные каналы 4, 5 газовыми потоками и температура измерительных термисторов уменьшается. Это вызывает увеличение их омических сопротивлений, что при Uп=const приводит к перераспределению напряжений на элементах схемы резистивного делителя напряжения. При этом напряжение на термисторах Utr(G) растет с ростом расхода, а на резисторе напряжение UR(G) падает так, чтобы сумма напряжений Utr(G) +UR(G) равнялась напряжению питания UП=const. Из каналов 4, 5 и 6, 7 газовые потоки расходом G/4 каждый поступают во внутренний объем герметичного корпуса 1 расходомера, и газ расходом G уходит в газовую сеть через выходной штуцер (не показан).
Практика показала, что при использовании термисторов типа СТ1-18, в диапазоне расхода 0÷15 мг/с напряжение на термисторах изменяется в пределах 130÷206 В, а на резисторе - 130÷54 В. Усредненная по диапазону чувствительность составила 10,13 В/(мг/с), что намного превышает чувствительность всех известных расходомеров, в том числе и прототипа. Большие по величине напряжения, снимаемые с элементов схемы резистивного делителя напряжения, позволяют не принимать меры для их помехозащищенности и отказаться от усилительных схем различной степени сложности. Кроме того, большая величина регистрируемых напряжений обеспечивает: повышение точности измерений; нелимитируемую длину разнесения собственно расходомера и его электронного блока, что позволяет использовать расходомер в изолированных объемах, в частности, в вакуумной камере установок различного назначения; осуществление контроля качества работы стабилизированного источника питания для внесения необходимых поправок при нарушении равенства Uп=Utr+UR исключение вопроса о дрейфе нуля в отсутствие расхода.
Claims (1)
- Тепловой микрорасходомер газа, содержащий корпус с расположенными в нем теплообменником управляемой мощности с нагревательной спиралью, газораспределительной камерой и герметично соединенными с ней двумя измерительными и двумя термокомпенсационными каналами, в которых размещены соответствующие теплочувствительные элементы в виде идентичных термисторов, дополнительными спиралями, размещенными на внешних поверхностях измерительных и термокомпенсационных каналов, блок управления мощностью, к которому подключены термисторы термокомпенсационных каналов, а также последовательно соединенные спираль теплообменника и дополнительные спирали, а также блок преобразования выходного сигнала, отличающийся тем, что блок преобразования выходного сигнала теплового микрорасходомера выполнен в виде схемы резистивного делителя напряжения, элементами которого являются последовательно соединенные термисторы в измерительных каналах и резистор задаваемой величины.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011109765/28A RU2476828C2 (ru) | 2011-03-15 | 2011-03-15 | Тепловой микрорасходомер газа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011109765/28A RU2476828C2 (ru) | 2011-03-15 | 2011-03-15 | Тепловой микрорасходомер газа |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011109765A RU2011109765A (ru) | 2012-09-20 |
| RU2476828C2 true RU2476828C2 (ru) | 2013-02-27 |
Family
ID=47077157
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011109765/28A RU2476828C2 (ru) | 2011-03-15 | 2011-03-15 | Тепловой микрорасходомер газа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2476828C2 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61196122A (ja) * | 1985-02-27 | 1986-08-30 | Mitaka Kogyo Kk | 熱式流量計 |
| EP0522496B1 (en) * | 1991-07-08 | 2002-03-06 | Denso Corporation | Thermal type flowmeter |
| RU2262666C1 (ru) * | 2004-09-01 | 2005-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный университет" | Тепловой микрорасходомер газа |
| RU2321830C2 (ru) * | 2006-01-10 | 2008-04-10 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) | Тепловой, переменной мощности расходомер газа |
| RU2326350C2 (ru) * | 2006-06-13 | 2008-06-10 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) | Тепловой микрорасходомер газа |
| RU2362124C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-07-20 | ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта (РГУ им. И. Канта) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности |
-
2011
- 2011-03-15 RU RU2011109765/28A patent/RU2476828C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61196122A (ja) * | 1985-02-27 | 1986-08-30 | Mitaka Kogyo Kk | 熱式流量計 |
| EP0522496B1 (en) * | 1991-07-08 | 2002-03-06 | Denso Corporation | Thermal type flowmeter |
| RU2262666C1 (ru) * | 2004-09-01 | 2005-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный университет" | Тепловой микрорасходомер газа |
| RU2321830C2 (ru) * | 2006-01-10 | 2008-04-10 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) | Тепловой, переменной мощности расходомер газа |
| RU2326350C2 (ru) * | 2006-06-13 | 2008-06-10 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) | Тепловой микрорасходомер газа |
| RU2362124C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-07-20 | ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта (РГУ им. И. Канта) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2011109765A (ru) | 2012-09-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101042359B (zh) | 导热率传感器 | |
| JP2892419B2 (ja) | 温度センサー付質量流量計 | |
| AU2016200479B2 (en) | Device and method for determining the mass-flow of a fluid | |
| US2509889A (en) | Differential altimeter | |
| EP1477779B1 (en) | Mass flowmeter | |
| US4085613A (en) | Thermal energy flowmeter | |
| US3680377A (en) | Fluid flow meter | |
| KR20150121133A (ko) | Rf 전력 측정하는 미세가공된 열량계 | |
| US8485030B2 (en) | Thermal loop flow sensor | |
| CN113125028A (zh) | 气流测量电路以及气流传感器 | |
| US6668642B2 (en) | Apparatus and method for thermal isolation of thermal mass flow sensor | |
| JPS58189531A (ja) | 非插入式熱力モニタ−装置及びその方法 | |
| US2525197A (en) | Thermal flowmeter | |
| RU2476828C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
| RU2605787C1 (ru) | Высокочувствительный микрорасходомер газа | |
| US2926520A (en) | Thermal conductivity cell | |
| US4475387A (en) | High temperature mass flowmeter | |
| RU2362124C1 (ru) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности | |
| RU2262666C1 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
| RU2201580C2 (ru) | Устройство для измерения микрорасхода газа | |
| RU2321830C2 (ru) | Тепловой, переменной мощности расходомер газа | |
| Dostert | Applications of self-heated PTC-thermistors to flow and quantity of heat measurements | |
| SU1136083A1 (ru) | Термоанемометрическа измерительна система | |
| RU2326350C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
| RU2246099C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160316 |