JP2976781B2 - Method and apparatus for measuring molten metal temperature - Google Patents

Method and apparatus for measuring molten metal temperature

Info

Publication number
JP2976781B2
JP2976781B2 JP5290946A JP29094693A JP2976781B2 JP 2976781 B2 JP2976781 B2 JP 2976781B2 JP 5290946 A JP5290946 A JP 5290946A JP 29094693 A JP29094693 A JP 29094693A JP 2976781 B2 JP2976781 B2 JP 2976781B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
molten metal
temperature
measuring device
temperature measuring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP5290946A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH07140007A (en
Inventor
善郎 山田
健夫 山田
貴光 高山
一郎 菊地
昌紀 狛谷
昌志 佐藤
弘明 宮原
靖 金田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Engineering Corp
Original Assignee
Nippon Kokan Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Kokan Ltd filed Critical Nippon Kokan Ltd
Priority to JP5290946A priority Critical patent/JP2976781B2/en
Publication of JPH07140007A publication Critical patent/JPH07140007A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP2976781B2 publication Critical patent/JP2976781B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は溶融金属容器内の溶融金
属の温度を連続的に測定する方法及び装置、特に消耗型
光ファイバを使用した放射温度計の適用に関するもので
ある。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and apparatus for continuously measuring the temperature of molten metal in a molten metal container, and more particularly to the application of a radiation thermometer using consumable optical fibers.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来この種の溶融金属の温度計測には、
消耗型の熱電対やセラミック保護管の中に挿入された熱
電対が用いられてきた。着脱式のセンサ・プローブは、
使い捨てであるため測温は間欠的であり、一回の測定毎
にセンサ・プローブを交換しなければならないので高価
になり、コストの点から測定回数を増やすことが困難で
あった。また、保護管式は耐久性に問題があり、計測時
間が40から50時間程度しか持続できない。
2. Description of the Related Art Conventionally, the temperature measurement of this kind of molten metal has
Consumable thermocouples and thermocouples inserted in ceramic protective tubes have been used. Detachable sensors and probes are
Since it is disposable, the temperature measurement is intermittent, and the sensor and probe must be replaced each time measurement is performed, so that it becomes expensive, and it is difficult to increase the number of measurements in terms of cost. Further, the protection tube type has a problem in durability, and the measurement time can be maintained only for about 40 to 50 hours.

【0003】熱電対を代替する溶融金属の温度計測技術
としては特公平4−64419号公報、特開昭61−9
1529号公報、特開昭62−19727号公報等に提
案されたものがある。これらの公報に開示されている温
度計測は、光ファイバ中を導波してくる赤外光を検出し
て温度を連続的に測定するという方法を採用している。
しかし、これらの測定方法においては、安定したガスパ
ージ効果を維持するのが困難であったり光ファイバの強
度に問題があり、長期の安定した連続測温は困難であ
る。
As a technique for measuring the temperature of molten metal in place of a thermocouple, Japanese Patent Publication No. 4-64419, Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-9 / 1986
1529 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 62-19727. The temperature measurement disclosed in these publications employs a method of detecting infrared light guided in an optical fiber and continuously measuring the temperature.
However, in these measurement methods, it is difficult to maintain a stable gas purge effect or there is a problem in the strength of the optical fiber, and it is difficult to perform long-term stable continuous temperature measurement.

【0004】本出願人は、特願平3−300862号及
び特願平4−78736号において、上記の公報に開示
された計測方式の問題点を解決することを目的とした溶
融金属の放射温度計を提案した。この放射温度計は、金
属管被覆光ファイバを連続的に溶融金属に挿入し、光フ
ァイバを導波する赤外光を検出して温度を連続的に測定
するものであり、金属管被覆により光ファイバの機械的
強度を高めることにより溶融金属への挿入を可能にして
いる。しかし、このような光ファイバを消耗しながら使
用する方式の放射温度計は次の問題点がある。
[0004] The present applicant has disclosed in Japanese Patent Application Nos. 3-300862 and 4-78736 the radiant temperature of molten metal for the purpose of solving the problem of the measurement system disclosed in the above publication. Proposed. This radiation thermometer continuously inserts a metal tube-coated optical fiber into a molten metal, detects infrared light guided through the optical fiber, and continuously measures the temperature. By increasing the mechanical strength of the fiber, insertion into the molten metal is enabled. However, such a radiation thermometer that uses an optical fiber while being consumed has the following problems.

【0005】a)単色放射温度計を用いた場合には、光
ファイバの長さが短くなると伝送損失が低下し、指示温
度が上昇する。その結果、測定誤差を生じるとともも
に、検出光量が増大し放射温度計のレンジを越える場合
がでてくる。光検出器にSi(0.9μm)を使用した
ものを用い、光ファイバに通信用の石英光ファイバGI
ファイバ(50/125μm)を用いた試験では、誤差
は約10℃/100m(1200℃)である。 b)光ファイバ中の伝送損失が波長依存性e
−α(λ)・Xを持つため(但し、測定校正可能であ
り、α(λ)は長さ(位置)によって変化しないという
前提)、光フィバの長さが短くなると放射温度計の実効
波長がシフトし、温度変換関数が変化することにより誤
差を生じる。前記a)と同じ光ファイバを用いた試験に
おいて、光ファイバが10km消耗した場合の最大誤差
は22℃(1200℃)である。
A) When a monochromatic radiation thermometer is used, as the length of the optical fiber becomes shorter, the transmission loss decreases and the indicated temperature increases. As a result, a measurement error may occur, and the amount of detected light may increase to exceed the range of the radiation thermometer. The optical detector uses Si (0.9 μm) and the optical fiber is a quartz optical fiber GI for communication.
In tests using fiber (50/125 μm), the error is about 10 ° C./100 m (1200 ° C.). b) The transmission loss in the optical fiber depends on the wavelength e
−α (λ) · X (provided that measurement and calibration are possible and α (λ) does not change depending on the length (position)). Are shifted, and an error is caused by a change in the temperature conversion function. In the test using the same optical fiber as in a), the maximum error when the optical fiber is consumed by 10 km is 22 ° C. (1200 ° C.).

【0006】ところで、従来から放射温度計の特性変化
に対しては、黒体炉により測定温度域全体にわたり温度
変換関数を測定し、校正を行っている。しかし、溶融金
属の測温を目的として放射温度計を使用する場合に、光
ファイバが消耗する度に、校正のために装置を取り外し
たのでは長尺ファイバを使用するメリットがない。オン
ラインにて迅速に校正できることが要求される。光ファ
イバの伝搬損失の補正方法として、例えば光ファイバの
繰り出し量をタッチロールのような機構で測定し、既知
のファイバ伝送損失特性から減衰量を計算で求めて補正
をする方法がある。しかし、この補正方法では、光ファ
イバ伝送損失特性の不均一性等から1km以上の長尺フ
ァイバでは十分な補正精度を得ることはできない。
By the way, conventionally, the characteristic change of the radiation thermometer is calibrated by measuring the temperature conversion function over the entire measurement temperature range using a black body furnace. However, when the radiation thermometer is used for measuring the temperature of the molten metal, there is no merit of using the long fiber if the device is removed for calibration every time the optical fiber is consumed. It is required to be able to calibrate quickly online. As a method of correcting the propagation loss of the optical fiber, for example, there is a method of measuring the amount of extension of the optical fiber by a mechanism such as a touch roll, and calculating and calculating the attenuation from a known fiber transmission loss characteristic. However, with this correction method, sufficient correction accuracy cannot be obtained with a long fiber of 1 km or longer due to non-uniformity of the optical fiber transmission loss characteristics.

【0007】オンラインで光ファイバ長さの影響を補正
する方法として、上記の特願平3−300862号では
2つの波長の異なる光を測定に用い、それぞれの波長に
おける光ファイバの伝送損失特性の違いを利用して真温
度を求めている。この2つの異なる波長の光を用いたフ
ァイバ長さ補正法(2波長温度計)は1km以下のファ
イバ長の補正には有効であるものの、それ以上の長さの
光ファイバの補正には光ファイバの伝送損失特性の不均
一性等から十分な精度を得ることはできない。
As a method of correcting the influence of the length of an optical fiber on-line, Japanese Patent Application No. 3-300862 uses light having two different wavelengths for measurement and measures the difference in transmission loss characteristics of the optical fiber at each wavelength. Is used to determine the true temperature. The fiber length correction method (two-wavelength thermometer) using two different wavelengths of light is effective for correcting a fiber length of 1 km or less, but is an optical fiber for correcting an optical fiber of a longer length. Sufficient accuracy cannot be obtained due to the non-uniformity of the transmission loss characteristics of the above.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】製鉄プロセスにおい
て、転炉、SUS炉、電気炉等の製錬炉、脱ガス等の製
錬炉等の容器内の溶鋼の温度を連続に測定することは、
終点温度の的中率の向上による耐火物消耗の抑制や品質
管理精度の向上による歩留まり向上など、多大な効果が
期待される。
In the iron making process, it is necessary to continuously measure the temperature of molten steel in a vessel such as a smelting furnace such as a converter, a SUS furnace, or an electric furnace, or a smelting furnace such as a degassing furnace.
Significant effects are expected, such as suppression of refractory wear by improving the accuracy of the end point temperature and improvement in yield by improving the quality control accuracy.

【0009】図7は消耗型光ファイバ温度計を用いて転
炉による吹錬工程の炉内溶湯処理中温度を連続的に測定
したときの測定系統図を示したものである(特願平5−
249189号)。図において、溶融金属容器10には
溶融金属11が入っており、溶融金属容器10の側壁部
にはノズル12が貫通して設置されている。このノズル
12にはガイドパイプ13が挿入されており、ガイドパ
イプ13には光ファイバ送り装置14から送り出される
金属被覆光ファイバ15が挿入されると共に、パージガ
スが吹き込まれる。光ファイバ送り装置14は、金属被
覆光ファイバ15が巻回された光ファイバドラム16
と、金属被覆光ファイバ15を送り出すロール機構18
とから構成されている。金属被覆光ファイバ15の一方
の端部はガイドパイプ12を介して溶融金属容器10内
の溶融金属11に導かれ、他方の端部は赤外放射温度計
18に接続されている。また、浸漬型熱電対20が溶融
金属11に浸漬され、それは熱電対温度変換器21に接
続され、溶融金属11の温度が計測される。
FIG. 7 is a diagram showing a measurement system when the temperature during the molten metal treatment in the furnace in the blowing process by the converter is continuously measured by using a consumable optical fiber thermometer (Japanese Patent Application No. Hei 5 (1993) -19783). −
249189). In the drawing, a molten metal 11 is contained in a molten metal container 10, and a nozzle 12 is provided to penetrate a side wall of the molten metal container 10. A guide pipe 13 is inserted into the nozzle 12. A metal-coated optical fiber 15 sent from an optical fiber feeder 14 is inserted into the guide pipe 13, and a purge gas is blown into the guide pipe 13. The optical fiber feeding device 14 includes an optical fiber drum 16 around which a metal-coated optical fiber 15 is wound.
And a roll mechanism 18 for feeding the metal-coated optical fiber 15
It is composed of One end of the metal-coated optical fiber 15 is guided to the molten metal 11 in the molten metal container 10 via the guide pipe 12, and the other end is connected to the infrared radiation thermometer 18. Further, the immersion type thermocouple 20 is immersed in the molten metal 11, which is connected to a thermocouple temperature converter 21, and the temperature of the molten metal 11 is measured.

【0010】図7の消耗型光ファイバ温度計の計測ピー
ク値を読み取っていくと、浸漬型熱電対20の指示値と
良く一致していることが確認されている。また、光ファ
イバ送り装置14により金属被覆光ファイバ15を間欠
送りすると、指示値が一旦は低下するものの、繰り出し
を再開する度に指示値が復帰する。また、このように金
属被覆光ファイバ15を間欠的に送ることにより消耗量
を低減させることが可能になっている。浸漬型熱電対2
0の測定頻度が一吹錬工程につき1〜2回であることと
比較すると、消耗型光ファイバ温度計による連続測定に
よって得られる情報が飛躍的に増大し、操業に多大な貢
献をする。
When the measured peak value of the consumable optical fiber thermometer shown in FIG. 7 is read, it is confirmed that the measured peak value agrees well with the indicated value of the immersion type thermocouple 20. When the metal-coated optical fiber 15 is intermittently fed by the optical fiber feeder 14, the indicated value temporarily decreases, but is restored every time the feeding is restarted. In addition, by intermittently feeding the metal-coated optical fiber 15 in this manner, it is possible to reduce the amount of consumption. Immersion thermocouple 2
Compared to the fact that the measurement frequency of 0 is one or two times per one blowing step, the information obtained by continuous measurement with a consumable optical fiber thermometer is greatly increased, and greatly contributes to the operation.

【0011】これらの溶融金属容器10内の溶融金属1
1に消耗型光ファイバ温度計を適用した場合には、容器
の構造・スペースの制約や容器の姿勢が変動する等、上
部から光ファイバを挿入するには問題が多い。このた
め、容器側面又は底面に設けたノズルから光ファイバを
挿入するのが望ましいが、そのためには最低でも一炉代
測定が継続して行える事が保守の上でも望ましく、消耗
量にみあった長尺の光ファイバを予め用意する必要があ
る。例えば、転炉の炉代は約2〜3カ月であり、この間
の光ファイバの消耗量は約2kmに達する。従って、操
業の合理化を考えると最低でも1km、可能ならば10
km程度の長尺の光ファイバの使用が望まれる。
The molten metal 1 in these molten metal containers 10
When a consumable optical fiber thermometer is applied to 1, there are many problems in inserting an optical fiber from above, such as restrictions on the structure and space of the container and changes in the posture of the container. For this reason, it is desirable to insert an optical fiber from the nozzle provided on the side or bottom surface of the container. For this purpose, it is desirable from the viewpoint of maintenance that it is possible to perform at least one furnace allowance measurement at a minimum. It is necessary to prepare a long optical fiber in advance. For example, the cost of the converter is about two to three months, and the consumption of the optical fiber during this period reaches about 2 km. Therefore, considering the rationalization of operation, at least 1 km, and if possible 10
It is desired to use a long optical fiber of about km.

【0012】このような長尺の光ファイバを消耗させな
がら使用した場合には、上述のように光ファイバ長によ
って伝送損失が変化しそれにより感度特性が変化し、温
度指示値に大きな誤差を生じるようになるため、感度特
性の変化を適宜校正する必要がある。しかし、一旦設備
より撤去し従来のような校正炉などを用いて校正したの
では長尺ファイバを用いるメリットがなく、また、従来
のオンラインの光ファイバ長さの補正方法では十分な精
度を得る事ができない。さらに、オンラインで他の手段
により、その都度感度特性曲線を測定し直すことも考え
られるが、測定温度範囲をカバーするだけの測定点を得
るのは困難でありコスト的にも見合わないうえに、測定
中に感度特性そのものが変化してしまうため現実的では
ない。オンラインで他の手段による任意の温度での1点
の測定から校正できることが望ましい。
When such a long optical fiber is used while being consumed, as described above, the transmission loss changes depending on the length of the optical fiber, thereby changing the sensitivity characteristic and causing a large error in the temperature indication value. Therefore, it is necessary to appropriately calibrate the change in the sensitivity characteristic. However, once removed from the equipment and calibrated using a conventional calibration furnace, there is no merit of using long fibers, and sufficient accuracy can be obtained with the conventional online optical fiber length correction method. Can not. In addition, it is conceivable to re-measure the sensitivity characteristic curve each time by another means online, but it is difficult to obtain a measurement point enough to cover the measurement temperature range, and the cost cannot be justified. However, it is not realistic because the sensitivity characteristic itself changes during the measurement. It is desirable to be able to calibrate from one point measurement at any temperature by other means online.

【0013】本発明は、光ファイバを用いた消耗型赤外
線温度計の光ファイバ長さの影響を除くことにより1k
m以上の長尺の光ファイバを使用した計測を可能とし、
また、長さの補正の経過から光ファイバの長さを求める
ことを可能とした溶融金属連続測温方法及び装置を提供
することにある。
According to the present invention, a consumable infrared thermometer using an optical fiber can eliminate 1 k by removing the influence of the optical fiber length.
m enables measurement using long optical fibers,
Another object of the present invention is to provide a method and an apparatus for continuously measuring the temperature of a molten metal, which make it possible to obtain the length of an optical fiber from the progress of length correction.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明の一つの態様によ
る溶融金属温度計測方法は、金属管被覆光ファイバの一
方の端部を連続又は間欠的に溶融金属中に供給し、金属
管被覆光ファイバを導波する放射光をその光ファイバの
他方の端部に設けた赤外放射温度計に導いて溶融金属の
温度を計測する溶融金属温度計測方法において、浸漬型
熱電対を溶融金属中に挿入して測定した一つの温度測定
値に基いて、金属管被覆光ファイバの長さの減少に伴っ
て生じる誤差を補償する。
SUMMARY OF THE INVENTION According to one aspect of the present invention, there is provided a method for measuring the temperature of a molten metal, comprising supplying one end of a metal-coated optical fiber to the molten metal continuously or intermittently. In the molten metal temperature measurement method of measuring the temperature of the molten metal by guiding the radiation light guided through the fiber to an infrared radiation thermometer provided at the other end of the optical fiber, the immersion type thermocouple is inserted into the molten metal. Based on a single temperature measurement measured by insertion, the error caused by the reduction in the length of the metal tube coated optical fiber is compensated.

【0015】本発明の他の態様による溶融金属温度計測
装置は、一方の端部が溶融金属中に連続又は間欠的に供
給される金属管被覆光ファイバと、前記光ファイバの他
方の端部に設けられ、その光ファイバを導波する放射光
を受光して溶融金属の温度を検出する温度変換手段とを
有する溶融金属温度計測装置において、浸漬型熱電対を
溶融金属中に挿入して測定した少なくとも一つの温度測
定値に基いて、前記光ファイバの長さの減少に伴って生
じる温度変換手段の演算係数を修正してその誤差を補償
する補償演算手段を有するものである。本発明の他の態
様による溶融金属温度計測装置は、上記の溶融金属温度
計測装置における補償演算手段が、前記光ファイバから
の放射光に対応する信号を増幅し、温度変換手段に出力
する増幅手段と、温度変換手段の出力が浸漬型熱電対の
指示値と一致するように増幅手段の増幅率を調整する増
幅度制御手段とを有するものである。本発明の他の態様
による溶融金属温度計測装置は、上記の溶融金属温度計
測装置において、前記光ファイバからの放射光に対応し
た信号を増幅し、補償演算手段に送り出す前置増幅手段
と、この前置増幅手段の出力に応じてその増幅率を自動
的に調整する増幅度切替手段とを有するものである。
According to another aspect of the present invention, there is provided a molten metal temperature measuring device comprising: a metal tube coated optical fiber having one end continuously or intermittently supplied into the molten metal; In the molten metal temperature measuring device provided, and having a temperature conversion means for receiving the radiation light guided through the optical fiber and detecting the temperature of the molten metal, the immersion type thermocouple was inserted into the molten metal and measured. The apparatus has a compensation operation means for correcting an operation coefficient of the temperature conversion means caused by a decrease in the length of the optical fiber based on at least one temperature measurement value and compensating for the error. In a molten metal temperature measuring apparatus according to another aspect of the present invention, the compensation calculating means in the molten metal temperature measuring apparatus amplifies a signal corresponding to light emitted from the optical fiber and outputs the amplified signal to a temperature converting means. And amplification degree control means for adjusting the amplification factor of the amplification means so that the output of the temperature conversion means matches the indicated value of the immersion thermocouple. A molten metal temperature measuring device according to another aspect of the present invention, in the above molten metal temperature measuring device, amplifies a signal corresponding to the light emitted from the optical fiber, and sends the signal to a compensation operation unit. Amplification degree switching means for automatically adjusting the amplification factor according to the output of the preamplification means.

【0016】本発明の他の態様による溶融金属温度計測
装置は、上記の溶融金属温度計測装置において、前記光
ファイバからの放射光に対応した信号と、浸漬型熱電対
指示値との誤差補正量に基いて光ファイバ長を求めるフ
ァイバ長演算手段を有するものである。本発明の他の態
様による溶融金属温度計測装置は、上記の溶融金属温度
計測装置において、前記光ファイバの他方の端部に設け
られ、放射光を検出する検出素子と、この検出素子の入
射面に設けられた波長選択フィルタとを有するものであ
る。本発明の他の態様による溶融金属温度計測装置にお
いて、上記補償演算手段は更に、前記光ファイバからの
放射光に対応した信号と浸漬型熱電対の指示値とが一致
するように増幅手段の増幅率を調整する手段と、増幅手
段の増幅率に基いて温度変換器のパラメータを求めて調
整するパラメータ演算手段とを有するものである。
According to another aspect of the present invention, there is provided a molten metal temperature measuring apparatus according to the above-described molten metal temperature measuring apparatus, wherein an error correction amount between a signal corresponding to light emitted from the optical fiber and an immersion type thermocouple indication value. Fiber length calculating means for obtaining the optical fiber length based on A molten metal temperature measuring device according to another aspect of the present invention is the molten metal temperature measuring device described above, wherein a detecting element that is provided at the other end of the optical fiber and detects emitted light, and an incident surface of the detecting element And a wavelength selection filter provided in the above. In the molten metal temperature measuring device according to another aspect of the present invention, the compensation calculating means further includes an amplification unit configured to amplify the signal corresponding to the light emitted from the optical fiber so that the indicated value of the immersion thermocouple matches. It has means for adjusting the rate and parameter calculating means for obtaining and adjusting the parameters of the temperature converter based on the amplification rate of the amplifying means.

【0017】本発明の他の態様による溶融金属温度計測
装置は、上記の溶融金属温度計測装置において、前記光
ファイバの長さが減少した時に生じる温度変換器の誤差
を、浸漬型熱電対を溶融金属中に挿入して測定した複数
回の温度測定値を用いてそれぞれ求めた誤差補正量の平
均から校正する平均値演算手段を有するものである。本
発明の他の態様による溶融金属温度計測装置は、上記の
溶融金属温度計測装置において、前記光ファイバの長さ
が1km以上に適用される。本発明の他の態様による溶
融金属温度計測装置は、上記の溶融金属温度計測装置に
おいて、前記光ファイバはその芯線が通信用石英光ファ
イバから構成されている。本発明の他の態様による溶融
金属温度計測装置は、上記の溶融金属温度計測装置にお
いて、温度変換器は単色温度計から構成されている。本
発明の他の態様による溶融金属温度計測装置は、上記の
溶融金属温度計測装置において、温度変換器は二色温度
計から構成されている。
According to another aspect of the present invention, there is provided a molten metal temperature measuring apparatus according to the above-described molten metal temperature measuring apparatus, wherein an error of the temperature converter caused when the length of the optical fiber is reduced is changed by melting the immersion type thermocouple. The apparatus has an average value calculating means for calibrating an average of error correction amounts obtained respectively by using a plurality of temperature measurement values measured by inserting into a metal. A molten metal temperature measuring apparatus according to another aspect of the present invention is the above-described molten metal temperature measuring apparatus, wherein the length of the optical fiber is 1 km or more. In a molten metal temperature measuring device according to another aspect of the present invention, in the above molten metal temperature measuring device, the core of the optical fiber is formed of a quartz optical fiber for communication. In a molten metal temperature measuring device according to another aspect of the present invention, in the above molten metal temperature measuring device, the temperature converter is constituted by a monochromatic thermometer. In a molten metal temperature measuring device according to another aspect of the present invention, in the above molten metal temperature measuring device, the temperature converter comprises a two-color thermometer.

【0018】[0018]

【作用】本発明において光ファイバ長の影響を取り除く
方法について説明する。消耗型光ファイバ温度計を利用
した溶融金属温度測定装置の構成は例えば後述する実施
例の図1に示される構成になっており、消耗型光ファイ
バ温度計を利用した溶融金属温度計測装置の場合には光
ファイバの先端から進入した光は光ファイバの伝送損失
により減衰する。そして、減衰特性は波長の関数になっ
ている。最近の通信用の石英光ファイバの伝送損失は著
しく小さくなっているが、図8に示す既に公表されてい
る測定例からも明らかなように、波長0.9μmでは2
〜3dB/kmである。
A method for eliminating the influence of the optical fiber length in the present invention will be described. The configuration of a molten metal temperature measuring device using a consumable optical fiber thermometer is, for example, the configuration shown in FIG. 1 of an embodiment described later. In the case of a molten metal temperature measuring device using a consumable optical fiber thermometer, The light entering from the tip of the optical fiber is attenuated by the transmission loss of the optical fiber. And the attenuation characteristic is a function of the wavelength. Although the transmission loss of a recent quartz optical fiber for communication has become extremely small, as is clear from the already published measurement example shown in FIG.
33 dB / km.

【0019】ここで、光ファイバの減衰を考慮にいれた
放射温度計の感度特性について考察する。溶融金属中に
挿入した光ファイバ先端部では黒体炉条件が成り立つと
いう実験的知見が得られており、黒体の分光放射輝度L
はプランクの放射則により次式で表される。 L(λ、T)=2C1 /{λ5 ×(EXP(C2 /λT)−1} …(1) λT≦λmT(λmT=2.8978*10-3m・K)
の領域ではウィーンの(2)式で近似できる。 L(λ、T)=2C1 ×EXP(−C2 /λT)/λ-5 …(2) 但し、λ:波長 T:温度 (K) C1 =5.9548*10-7W*m2 、 C2 =0.014388m・K 光ファイバを導波した後に検出される光量E(T、X)
は次式に示される。
Here, the sensitivity characteristics of the radiation thermometer taking into account the attenuation of the optical fiber will be considered. Experimental knowledge has been obtained that the blackbody furnace condition is satisfied at the tip of the optical fiber inserted into the molten metal, and the spectral radiance L
Is expressed by the following equation according to Planck's radiation law. L (λ, T) = 2C 1 / {λ 5 × (EXP (C 2 / λT) −1} (1) λT ≦ λmT (λmT = 2.8978 * 10 −3 m · K)
Can be approximated by the Vienna equation (2). L (λ, T) = 2C 1 × EXP (−C 2 / λT) / λ -5 (2) where λ: wavelength T: temperature (K) C 1 = 5.9548 * 10 -7 W * m 2 , C 2 = 0.014388m · K Light quantity E (T, X) detected after guided through optical fiber
Is shown in the following equation.

【0020】[0020]

【数1】 (Equation 1)

【0021】但し、P(λ) :フィルタの透過特
性を含めた検出器の分光感度特性 G(λ、X) :光ファイバの透過率 α(λ) :光ファイバの伝送損失 X :光ファイバ長
Here, P (λ): spectral sensitivity characteristics of the detector including transmission characteristics of the filter G (λ, X): transmittance of optical fiber α (λ): transmission loss of optical fiber X: optical fiber length

【0022】消耗型光ファイバ温度計を利用した溶融金
属温度計測装置への光ファイバの長さの変動は、次の2
重の誤差要因となる。 1)光ファイバの消耗に伴い、伝送損失による減衰が小
さくなり、検出光量が増加し、指示温度が上昇し誤差と
なるとともに、信号レベルが温度変換回路部のダイナミ
ックレンジを越えて、出力が飽和する。例として、Si
検出器(ピーク波長0.9μm)により1600℃の被
検体を測定したときには、光ファイバが10km消耗し
た場合には、消耗前(校正時)に比べて検出光量は約2
00倍に増え、指示温度は4700℃となる(図9参
照)。 2)光ファイバの伝送損失αは波長の関数であることか
ら、光ファイバの消耗と被検体の温度変化にともない、
光ファイバを伝搬した後に検出器にて検出される放射光
のスペクトルが変化する。そのため、次式に示される同
じ温度変換関数Eを使用することができなくなる。
The variation of the length of the optical fiber to the molten metal temperature measuring device using the consumable optical fiber thermometer is as follows.
It becomes a serious error factor. 1) With the consumption of the optical fiber, the attenuation due to the transmission loss decreases, the detected light amount increases, the indicated temperature rises, an error occurs, and the signal level exceeds the dynamic range of the temperature conversion circuit, and the output is saturated. I do. As an example, Si
When an object at 1600 ° C. is measured by the detector (peak wavelength 0.9 μm), when the optical fiber is consumed by 10 km, the detected light amount is about 2 times less than before the consumption (at the time of calibration).
It increases by 00 times and the indicated temperature becomes 4700 ° C. (see FIG. 9). 2) Since the transmission loss α of the optical fiber is a function of the wavelength, the loss due to the consumption of the optical fiber and the change in the temperature of the subject causes
The spectrum of the emitted light detected by the detector after propagating through the optical fiber changes. Therefore, the same temperature conversion function E expressed by the following equation cannot be used.

【0023】[0023]

【数2】 (Equation 2)

【0024】例えば検出器としてSiフォトダイオード
を、図10の波長特性を有する硝子フィルタ(CS7−
69)と組み合わせて使用した場合には、光ファイバの
消耗に伴う測定されるスペクトルの変化は図11に示す
ように変化する。光ファイバが20km消耗した場合に
は、ピーク波長が1.02μmから0.92μmヘシフ
トしている。図12は光ファイバの消耗量が増加するに
つれて指示温度誤差が増加する様子を示している。光フ
ァイバ長10km、1200℃における誤差は約22℃
になる。
For example, a Si photodiode is used as a detector, and a glass filter (CS7-
When used in combination with 69), the change in the measured spectrum accompanying the consumption of the optical fiber changes as shown in FIG. When the optical fiber is consumed by 20 km, the peak wavelength shifts from 1.02 μm to 0.92 μm. FIG. 12 shows how the indicated temperature error increases as the consumption amount of the optical fiber increases. Optical fiber length 10km, error at 1200 ℃ is about 22 ℃
become.

【0025】イ)伝送損失の波長依存性が無視できる場
合:
A) When the wavelength dependence of the transmission loss can be ignored:

【0026】[0026]

【数3】 (Equation 3)

【0027】光検出器の感度波長域において、光ファイ
バの伝送損失が一様であるとした場合には、上記の誤差
要因の内、1)のみが存在する。その場合の検出光量は
次式により与えられる。
If the transmission loss of the optical fiber is assumed to be uniform in the sensitivity wavelength range of the photodetector, only 1) exists among the above error factors. The detected light amount in that case is given by the following equation.

【0028】[0028]

【数4】 (Equation 4)

【0029】いま、光ファイバが消耗し、光ファイバの
透過率Gが変化し未知であるとする。この時、浸漬熱電
対で測定した温度T′を用いれば上式の積分式内の関数
(P及びL(λ、T′))は既知であるので、積分を実
行し、次式により検出光量Eから光ファイバの透過率G
を求めることが可能である。
Now, it is assumed that the optical fiber is consumed and the transmittance G of the optical fiber changes and is unknown. At this time, since the functions (P and L (λ, T ′)) in the above integral equation are known by using the temperature T ′ measured by the immersion thermocouple, the integration is executed, and the detected light amount is calculated by the following equation. E to optical fiber transmittance G
Is possible.

【0030】[0030]

【数5】 (Equation 5)

【0031】その後の測定では、ここで求められた光フ
ァイバの透過率Gを用いて次式により誤差なく検出光量
Eから温度Tを算出することができる。
In the subsequent measurement, the temperature T can be calculated from the detected light quantity E without error using the optical fiber transmittance G obtained here and the following equation.

【0032】[0032]

【数6】 (Equation 6)

【0033】(但し、[]-1は逆関数を意味する。)更
に、この求められた光ファイバの透過率Gと既知の光フ
ァイバの減衰特性αとから光ファイバ長Xを計算するこ
とが可能である。ここで特徴として言えるのは、任意の
温度での一回の測定だけで光ファイバの減衰補正量が求
められるという点である。即ち、任意状態の溶融金属を
温度校正用に用いることができ、校正器の条件設定が不
要である。検出器の感度波長域での減衰特性の一様性を
成立させるためには、例えば検出器の入射面に単色フィ
ルタ(比較的狭い範囲の波長しか通さないフィルタ)を
挿入する。単色フィルタは上記仮定を成り立たせるとと
もに、ファイバ長変化の影響を軽減させる効果も持つ。
図9に示すように、1μm以上の長波長を透過させるフ
ィルタを使用することにより光ファイバの透過率変化が
著しく抑制される。
(However, [] -1 means an inverse function.) Further, it is possible to calculate the optical fiber length X from the obtained transmittance G of the optical fiber and the attenuation characteristic α of the known optical fiber. It is possible. What can be said here as a feature is that the attenuation correction amount of the optical fiber can be obtained only by one measurement at an arbitrary temperature. That is, the molten metal in an arbitrary state can be used for temperature calibration, and the condition setting of the calibrator is unnecessary. In order to achieve the uniformity of the attenuation characteristics in the sensitivity wavelength range of the detector, for example, a monochromatic filter (a filter that passes only a relatively narrow range of wavelengths) is inserted on the incident surface of the detector. The monochromatic filter fulfills the above assumption and also has the effect of reducing the effect of fiber length change.
As shown in FIG. 9, by using a filter that transmits a long wavelength of 1 μm or more, a change in the transmittance of the optical fiber is significantly suppressed.

【0034】ロ)伝送損失の波長依存性が無視できない
場合: (G(λ、x)=e−α(λ)・X(但しα(λ)は既
知とする) 現実にはフィルタの透過帯域が狭いと光量が微弱とな
り、光検出器のS/Nが劣化するため、広い帯域幅のフ
ィルタを使用するのが望ましい場合もある。その場合に
は、伝送損失の波長依存性を考慮にいれてファイバ長さ
変化の影響を補正する必要がある。浸漬熱電対で測定し
た温度T′を用いて(3)式の積分を実行して得られる
関数E(X)は光ファイバ長Xの単調減少関数であり、
従って、既知のTと検出光量Eから次式により光ファイ
バ長Xを一意に求めることができる。なお、P(λ)、
−α(λ)、L(λ、T′)は既知だから種々のXに
ついて(3)式の積分値が光ファイバ長Xの関数として
計算で求められる。
B) When the wavelength dependence of the transmission loss cannot be ignored: (G (λ, x) = e− α (λ) × X (where α (λ) is known) If the width is narrow, the light amount becomes weak and the S / N of the photodetector deteriorates, so it may be desirable to use a filter with a wide bandwidth, in which case the wavelength dependence of the transmission loss is taken into consideration. The function E (X) obtained by executing the integration of the equation (3) using the temperature T 'measured by the immersion thermocouple is monotonic of the optical fiber length X. Is a decreasing function,
Therefore, the optical fiber length X can be uniquely determined from the known T and the detected light amount E by the following equation. Note that P (λ),
Since e− α (λ) and L (λ, T ′) are known, the integral value of the equation (3) can be obtained by calculation as a function of the optical fiber length X for various X.

【0035】[0035]

【数7】 (Equation 7)

【0036】光ファイバ長Xが求まれば(3)式はTの
みの関数となり、検出光量Eに基づいて次式により温度
Tを誤差なく求めることが可能になる。
If the optical fiber length X is obtained, the expression (3) becomes a function of only T, and the temperature T can be obtained without error by the following expression based on the detected light amount E.

【0037】[0037]

【数8】 (Equation 8)

【0038】この場合でもやはり特徴的なのは、任意の
温度での1回の測定だけで光ファイバ長の影響が補正で
きるという点がある。
Also in this case, the characteristic is that the influence of the optical fiber length can be corrected only by one measurement at an arbitrary temperature.

【0039】[0039]

【実施例】【Example】

実施例1.図1は本発明の一実施例に係る溶融温度金属
温度計測装置の構成を示したブロック図である。図にお
いて、金属管被覆光ファイバ15の出力端からの光信号
は光学フィルタ(単色フィルタ)30を介して光検出器
31に導かれ、前置増幅器32にて増幅される。この前
置増幅器32は増幅率切替回路33によりその増幅率が
切り替え変えられる。前置増幅器32の出力は伝送損失
演算器34及び温度変換器35にそれぞれ入力される。
伝送損失演算器34は、熱電対信号入力部36を介して
入力される熱電対信号T´及び前置増幅器32の出力に
基いて光ファイバ長Xを求める。温度変換器35は前置
増幅器32の出力に基いて温度Tを求める。
Embodiment 1 FIG. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a melting temperature metal temperature measuring device according to one embodiment of the present invention. In the figure, an optical signal from an output end of a metal tube-coated optical fiber 15 is guided to a photodetector 31 via an optical filter (monochromatic filter) 30 and amplified by a preamplifier 32. The gain of the preamplifier 32 is switched by the gain switching circuit 33. The output of the preamplifier 32 is input to a transmission loss calculator 34 and a temperature converter 35, respectively.
The transmission loss calculator 34 determines the optical fiber length X based on the thermocouple signal T ′ input via the thermocouple signal input unit 36 and the output of the preamplifier 32. Temperature converter 35 determines temperature T based on the output of preamplifier 32.

【0040】以上のように構成された溶融温度金属温度
計測装置においては、伝送損失演算器34は、浸漬型熱
電対20により測定され熱電対信号入力部36を介して
入力された溶融金属温度T´と、前置増幅器32の出力
である光ファイバ温度計の検出光量Eとを使用して次式
により光ファイイバ長Xを求める。なお、光ファイバ温
度計の検出光量E、即ちは金属管被覆光ファイバ15の
出力端からの光信号は光学フィルタ(単色フィルタ)3
0により波長帯域についての制限を受けた光量信号であ
る。
In the melting temperature metal temperature measuring device configured as described above, the transmission loss calculator 34 measures the molten metal temperature T measured by the immersion type thermocouple 20 and input via the thermocouple signal input section 36. And the detected light amount E of the optical fiber thermometer which is the output of the preamplifier 32, the optical fiber length X is obtained by the following equation. The detected light amount E of the optical fiber thermometer, that is, the optical signal from the output end of the metal tube-coated optical fiber 15 is an optical filter (monochromatic filter) 3.
This is a light amount signal whose wavelength band is restricted by 0.

【0041】[0041]

【数9】 (Equation 9)

【0042】伝送損失演算器34は、更にこの求められ
た光ファイイバ長Xに基いて温度変換器35中の関数で
ある光ファイバの透過率Gを変更する機構を備えてい
る。従って、温度変換器35は前置増幅器32の出力に
基いて次式により溶融金属の温度Tを求めるが、関数G
がXに依存して変更されるので、溶融金属の温度Tは伝
送損失を考慮したものとなっている。
The transmission loss calculator 34 further includes a mechanism for changing the optical fiber transmittance G, which is a function in the temperature converter 35, based on the obtained optical fiber length X. Accordingly, the temperature converter 35 obtains the temperature T of the molten metal based on the output of the preamplifier 32 by the following equation.
Is changed depending on X, the temperature T of the molten metal takes into account the transmission loss.

【0043】[0043]

【数10】 (Equation 10)

【0044】ところで、本実施例においては、光検出器
31の検出信号が温度変換回路35のダイナミックレン
ジを越えることを防ぐために増幅率切替器33を設けて
おり、温度変換器35へ入力される信号が一定のレベル
内に入るよう自動的に前置増幅器32の増幅率を切り替
えるようにしている。
In the present embodiment, an amplification factor switch 33 is provided to prevent the detection signal of the photodetector 31 from exceeding the dynamic range of the temperature conversion circuit 35, and is input to the temperature converter 35. The amplification factor of the preamplifier 32 is automatically switched so that the signal falls within a certain level.

【0045】実施例2.図2は本発明の他の実施例に係
る溶融温度金属温度計測装置の構成を示したブロック図
である。本実施例においては光ファイバ15を出射した
光は波長フィルタ(単色フィルタ)30を透過すること
により、その波長帯域では伝送損失が一定になるように
してある。前置増幅器の32の出力である検出光量E
は、可変増幅器(1/G)37を介して温度変換器38
へ入力され、温度変換器38は次式により溶融金属の温
度Tを求め、温度出力が得られる。
Embodiment 2 FIG. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a melting temperature metal temperature measuring apparatus according to another embodiment of the present invention. In this embodiment, the light emitted from the optical fiber 15 is transmitted through a wavelength filter (monochromatic filter) 30 so that the transmission loss is constant in the wavelength band. The detected light amount E which is the output of the preamplifier 32
Is a temperature converter 38 via a variable amplifier (1 / G) 37.
The temperature converter 38 obtains the temperature T of the molten metal by the following equation to obtain a temperature output.

【0046】[0046]

【数11】 [Equation 11]

【0047】また、伝送損失演算器34は、光ファイバ
中の伝送損失を補正するため、浸漬熱電対20により測
定された溶融金属温度T′及び光検出器31の検出光量
Eを用いて次式により光ファイバの透過率Gを求め、そ
の光ファイバの透過率Gに基いて可変増幅器(1/G)
37の増幅率を変更する。更に、ファイバ長さ演算器3
9はその光ファイバの透過率の変化と予め求めた光ファ
イバの伝送損失特性から光ファイバの消耗量を求め、そ
して、それにより光ファイバ長Xを求める。
The transmission loss calculator 34 uses the molten metal temperature T 'measured by the immersion thermocouple 20 and the detected light amount E of the photodetector 31 to correct the transmission loss in the optical fiber as follows: , The transmittance G of the optical fiber is obtained, and based on the transmittance G of the optical fiber, the variable amplifier (1 / G)
Change the amplification factor of 37. Further, the fiber length calculator 3
Numeral 9 determines the amount of consumption of the optical fiber from the change in the transmittance of the optical fiber and the transmission loss characteristic of the optical fiber determined in advance, and then determines the optical fiber length X.

【0048】[0048]

【数12】 (Equation 12)

【0049】実施例3.図3は本発明の他の実施例に係
る溶融温度金属温度計測装置の構成を示したブロック図
である。本実施例においても、光ファイバ15を出射し
た光は波長フィルタ30を透過し、その波長帯域では伝
送損失が一定になるようにしてあり、可変増幅器(1/
G)37により増幅された検出光量Eは温度変換器38
へ入力され、温度変換器38は上記の実施例の場合と同
様に(11)式により溶融金属の温度Tを求め、温度出
力が得られる。
Embodiment 3 FIG. FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a melting temperature metal temperature measuring device according to another embodiment of the present invention. Also in the present embodiment, the light emitted from the optical fiber 15 passes through the wavelength filter 30, and the transmission loss is made constant in the wavelength band.
G) The detected light amount E amplified by 37 is converted into a temperature converter 38
The temperature converter 38 obtains the temperature T of the molten metal by the equation (11) in the same manner as in the above embodiment, and obtains a temperature output.

【0050】また、本実施例においては、光ファイバ中
の伝送損失を補正するため、浸漬熱電対により測定され
た溶融金属温度T′と本装置の出力Tの差が0になるよ
う増幅器(1/G)37の増幅率を調節するフィードバ
ック機構を設けている。このフィードバック機構は、浸
漬熱電対により測定した溶融金属温度T′と光ファイバ
温度計の出力Tとの差を求める比較器40と、この比較
器40の比較結果に基いて関数Gを調整するGコントロ
ーラ41とから構成されており、浸漬熱電対20との指
示誤差がなくなるよう調節された増幅器37の増幅率の
変化分は光ファイバ中の伝送損失の減少と一致する。従
って、ファイバ長さ演算器39は、増幅率変化と予め求
めた光ファイバの伝送損失特性から光ファイバの消耗量
を求め、そして、それにより光ファイバ長Xを求める。
本実施例の特徴は、補正がフィードバックで行われるた
め、構造が簡単で複雑な演算を必要としないばかりでな
く、補正後は指示値が一致することが保証される点にあ
る。
In this embodiment, in order to correct the transmission loss in the optical fiber, the amplifier (1) is set so that the difference between the molten metal temperature T 'measured by the immersion thermocouple and the output T of the apparatus becomes zero. / G) A feedback mechanism for adjusting the amplification factor of 37 is provided. The feedback mechanism includes a comparator 40 for obtaining a difference between the molten metal temperature T ′ measured by the immersion thermocouple and the output T of the optical fiber thermometer, and a G for adjusting the function G based on the comparison result of the comparator 40. The change in the amplification factor of the amplifier 37, which is constituted by the controller 41 and is adjusted so as to eliminate the pointing error with the immersion thermocouple 20, coincides with the reduction of the transmission loss in the optical fiber. Therefore, the fiber length calculator 39 determines the amount of consumption of the optical fiber from the change in the amplification factor and the transmission loss characteristic of the optical fiber determined in advance, and then determines the optical fiber length X.
The feature of this embodiment is that since the correction is performed by feedback, not only does the structure have a simple and complicated operation, but also it is guaranteed that the indicated values match after the correction.

【0051】実施例4.図4は本発明の他の実施例に係
る溶融温度金属温度計測装置の構成を示したブロック図
である。JISの規格でも用いられているように(計測
自動制御学会編新編温度計測」p256)、単色温度計
の特性は次に示すようにA,B,Cの三つのパラメータ
で表すことができ、スペクトルが幅を持つ場合でも良い
近似が成り立つことが知られている。 E(T)=C×EXP(−C2 /(A×T+B)) …(13) 光ファイバの減衰を考慮に入れた場合には、この近似は
各ファイバ長ごとに成り立つものであるが、3つのパラ
メータA,B,Cはファイバ長が短くなるに伴い変化す
る(図11〜図13と同じ条件でのパラメータA,B,
Cの波長特性シミュレーション結果を図14に示
す。)。即ち、パラメータA,B,Cはファイバ長Xの
関数として表すことが可能であり、(3)式の近似式と
して以下の式が成り立つ。 E(T、X)=C(X)×EXP(−C2 /(A(X)×T+B(X))) …(14) これまでに扱った伝送損失の波長依存性が無視できる場
合と言うのは、この式のパラメータA,Bの長さ依存性
が無視できる場合に相当し、パラメータCが光ファイバ
の透過率Gに対応する。3つの関数A(X),B
(X),C(X)は、使用する光ファイバ、光学フィル
タ、及びフォトダイオードの特性のみで決まるため、予
め求めておくことは可能であり、光ファイバ長X又はパ
ラメータC(Gと等価)が求まれば、A,Bも一意に決
めることができる。
Embodiment 4 FIG. FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a melting temperature metal temperature measuring device according to another embodiment of the present invention. As used in the JIS standard (Temperature Measurement, edited by the Society of Instrument and Control Engineers, edited by the Society of Electrical Engineers of Japan, p. 256), the characteristics of a monochromatic thermometer can be represented by the three parameters A, B, and C as shown below. It is known that a good approximation holds even when has a width. E (T) = C × EXP (−C 2 / (A × T + B)) (13) When the attenuation of the optical fiber is taken into consideration, this approximation holds for each fiber length. The three parameters A, B, and C change as the fiber length becomes shorter (the parameters A, B, and C under the same conditions as in FIGS. 11 to 13).
FIG. 14 shows the result of the wavelength characteristic simulation of C. ). That is, the parameters A, B, and C can be represented as functions of the fiber length X, and the following equation is established as an approximate equation of the equation (3). E (T, X) = C (X) × EXP (−C 2 / (A (X) × T + B (X))) (14) A case where the wavelength dependence of the transmission loss treated so far can be ignored. This corresponds to a case where the length dependence of the parameters A and B in this equation can be ignored, and the parameter C corresponds to the transmittance G of the optical fiber. Three functions A (X), B
Since (X) and C (X) are determined only by the characteristics of the optical fiber, the optical filter, and the photodiode to be used, they can be obtained in advance, and the optical fiber length X or the parameter C (equivalent to G) Is obtained, A and B can be uniquely determined.

【0052】このことを利用したのが図4の実施例であ
り、検出光量Eが可変増幅器(1/G)37を介して温
度変換器38へ入力され、温度変換器38は次式により
温度Tを求めて、温度出力が得られる。 T=−C2 /(A×LOG(E/G))−B/A …(15) また、本実施例においては、光ファイバ中の伝送損失を
補正するために、浸漬熱電対により測定した溶融金属温
度T′と本装置の出力Tとの差が0になるよう増幅器3
7の増幅率を調節するフィードバック機構を設けてい
る。このフィードバッグ機構は、浸漬熱電対により測定
した溶融金属温度T′と光ファイバ温度計の出力Tとの
差が求める比較器40と、この比較器40の比較結果に
基いて関数(光ファイバの透過率)Gを調整するGコン
トローラ41と、パラメータ演算器42とから構成され
ている。このパラメータ演算器42は、関数(光ファイ
バの透過率)G´に基いてパラメータA,Bを求めるよ
うにしたものであり、その演算結果に基いて温度変換器
38の該当するパラメータA,Bを変更するように構成
されている。また、浸漬熱電対20との指示誤差がなく
なるよう調節された可変増幅器37の増幅率変化分は光
ファイバ中の伝送損失の減少と一致することになるの
で、上述の実施例と同様に、ファイバ長さ演算器39
は、増幅率変化と予め求めた光ファイバの伝送損失特性
から光ファイバの消耗量を求め、そして、それにより光
ファイバ長Xを求める。
The embodiment of FIG. 4 utilizes this fact. The detected light amount E is input to a temperature converter 38 via a variable amplifier (1 / G) 37, and the temperature converter 38 calculates the temperature by the following equation. Finding T gives the temperature output. T = −C 2 / (A × LOG (E / G)) − B / A (15) In this example, in order to correct the transmission loss in the optical fiber, it was measured with an immersion thermocouple. The amplifier 3 is set so that the difference between the molten metal temperature T 'and the output T of the apparatus becomes zero.
7 is provided with a feedback mechanism for adjusting the amplification factor. This feedback mechanism is provided with a comparator 40 that determines the difference between the molten metal temperature T ′ measured by the immersion thermocouple and the output T of the optical fiber thermometer, and a function (optical fiber optical fiber) based on the comparison result of the comparator 40. It is composed of a G controller 41 for adjusting (transmittance) G and a parameter calculator 42. The parameter calculator 42 obtains the parameters A and B based on the function (optical fiber transmittance) G ′, and the corresponding parameters A and B of the temperature converter 38 based on the calculation result. Is configured to change. Further, since the change in the amplification factor of the variable amplifier 37 adjusted so that the indication error with the immersion thermocouple 20 is eliminated coincides with the decrease in the transmission loss in the optical fiber, the fiber Length calculator 39
Calculates the amount of consumption of the optical fiber from the change in the amplification factor and the transmission loss characteristic of the optical fiber obtained in advance, and then calculates the optical fiber length X.

【0053】図4の実施例の特徴は、補正がフィードバ
ックで行われるため、構造が簡単で複雑な演算を必要と
しないばかりでなく、演算誤差が含まれないため補正後
は指示値が一致することが保証される点、及び、測定波
長帯域での伝送損失の均一性を仮定しないため狭帯域の
光学フィルタを必要とせず、長いファイバを使用して透
過光量が微弱な場合でも十分な光量を得られる点にあ
る。
The feature of the embodiment shown in FIG. 4 is that the correction is performed by feedback, so that the structure is simple and does not require a complicated calculation. Further, since the calculation error is not included, the indicated values match after correction. It does not require a narrow-band optical filter because it does not assume that the transmission loss in the measurement wavelength band is uniform, and that a sufficient amount of light can be obtained even when the transmitted light amount is weak using a long fiber. The point is obtained.

【0054】実施例5.図5は本発明の他の実施例に係
る溶融温度金属温度計測装置の構成を示したブロック図
である。温度変換器38が(11)式を用いて温度を求
めるのは上述の実施例と同一であるが、本実施例におい
ては、光ファイバ中の伝送損失を補正するため、浸漬熱
電対20により測定した溶融金属温度T′と本装置の出
力Tの差が0になるよう増幅器(1/G′)37の増幅
率を調節するフィードバック機構(比較器40,Gコン
トローラ41)を設けた他に、関数(光ファイバの透過
率)G′m から関数(光ファイバの透過率)Gを求める
ための平均値演算部43を設けている。平均値演算部4
3は関数Gを過去のG′の値の平均として例えば以下の
ように求める。 G=(G′m +EXP(−αXm-1 )×G′m-1 +…… +EXP(−αXm-N+1 )×G′m-N+1 )/N …(16) 但し、Xi はi番目の構成演算からのファイバ消耗量、
G′i i番目の透過率校正値である。また、ファイバ長
さ演算器39は、上述の実施例と同様に、浸漬熱電対と
の指示誤差がなくなるよう調節された可変増幅器37の
増幅率変化分は光ファイバ中の伝送損失の減少と一致す
ることを利用して、増幅率変化と予め求めた光ファイバ
の伝送損失特性から光ファイバの消耗量を求め、それに
より光ファイバ長Xを求めている。
Embodiment 5 FIG. FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a melting temperature metal temperature measuring device according to another embodiment of the present invention. The temperature converter 38 obtains the temperature using the equation (11) in the same manner as in the above embodiment, but in this embodiment, the temperature is measured by the immersion thermocouple 20 in order to correct the transmission loss in the optical fiber. In addition to the feedback mechanism (comparator 40, G controller 41) for adjusting the amplification factor of the amplifier (1 / G ') 37 so that the difference between the molten metal temperature T' and the output T of the present apparatus becomes zero, function is provided from (the light transmittance of the fiber) G 'm an average calculator 43 for determining the G (transmittance of the optical fiber) function. Average value calculation unit 4
3 obtains the function G as an average of the past values of G ', for example, as follows. G = (G ′ m + EXP (−αX m−1 ) × G ′ m−1 +... + EXP (−αX m−N + 1 ) × G ′ m−N + 1 ) / N (16) X i is the fiber consumption from the ith configuration operation,
G ′ i is the i-th transmittance calibration value. Further, similarly to the above-described embodiment, the fiber length calculator 39 determines that the change in the amplification factor of the variable amplifier 37 adjusted so that the pointing error with the immersion thermocouple is eliminated coincides with the decrease in the transmission loss in the optical fiber. Utilizing this, the amount of consumption of the optical fiber is obtained from the change in the amplification factor and the transmission loss characteristic of the optical fiber obtained in advance, and thereby the optical fiber length X is obtained.

【0055】図5の実施例の特徴は、平均値演算部43
がN回の測定の平均から光ファイバの透過率Gを求めて
いるため、各測定に含まれる誤差がならされ、補正の精
度が向上する点にある。なお、図5の実施例では伝送損
失の波長依存性が無視できる場合について示したが、図
4に示した波長依存性を無視することを必要としない実
施例についても同様に構成することができることは言う
までもない。
The feature of the embodiment shown in FIG.
Finds the transmittance G of the optical fiber from the average of N measurements, the errors included in each measurement are smoothed, and the accuracy of correction is improved. Although the case where the wavelength dependency of the transmission loss can be neglected is shown in the embodiment of FIG. 5, the embodiment shown in FIG. 4 which does not need to ignore the wavelength dependency can be similarly configured. Needless to say.

【0056】実施例6.図6は本発明の他の実施例に係
る溶融温度金属温度計測装置の構成を示したブロック図
である。本実施例は単色放射温度計に留まらず、図示の
ように2色温度計(放射率は波長によらず、一定の前提
で2波長における強度比を比較演算し、εによらない測
温をする)の場合でも適用が可能である。光ファイバ1
5を導波した光は分波器44により2つの光束に分けら
れ、それぞれ狭帯域の波長フィルタ(透過波長λ1 、λ
2 )45,46を透過した後に、光検出器47,31で
光電変換され、前置増幅器48,32により増幅され
る。前置増幅器48,32の出力である検出光量信号E
1 、E2 には以下の関係式が成り立つ。 E1 (T、X) =EXP(−α(λ1 )×X)×L(λ1 、T) …(17) E2 (T、X) =EXP(−α(λ2 )×X)×L(λ2 、T) …(18) 検出光量信号E1 は可変増幅器(G)37により増幅さ
れた後、除算器49により検出光量信号E2 との比が求
められ、次式に表される信号が2色温度計温度変換器5
0に入力される。 G×E1 /E2 =G×EXP((−α(λ1 )+α(λ2 ))×X) ×L(λ1 、T)/L(λ2 、T) …(19)
Embodiment 6 FIG. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a melting temperature metal temperature measuring device according to another embodiment of the present invention. The present embodiment is not limited to the monochromatic radiation thermometer, but a two-color thermometer as shown in the figure (emissivity is not dependent on the wavelength, and the intensity ratio at the two wavelengths is compared and calculated under a fixed condition, and the temperature measurement not depending on ε is performed. Yes) can be applied. Optical fiber 1
5 is divided into two light beams by the demultiplexer 44, and each of the light beams has a narrow band wavelength filter (transmission wavelengths λ 1 , λ
2 ) After passing through 45 and 46, they are photoelectrically converted by photodetectors 47 and 31 and amplified by preamplifiers 48 and 32. The detected light amount signal E which is the output of the preamplifiers 48 and 32
The following relational expressions hold for 1 and E 2 . E 1 (T, X) = EXP (−α (λ 1 ) × X) × L (λ 1 , T) (17) E 2 (T, X) = EXP (−α (λ 2 ) × X) × L (λ 2 , T) (18) After the detected light quantity signal E 1 is amplified by the variable amplifier (G) 37, the ratio with the detected light quantity signal E 2 is obtained by the divider 49, and is expressed by the following equation. The signal to be transmitted is a two-color thermometer temperature converter 5
Input to 0. G × E 1 / E 2 = G × EXP ((− α (λ 1 ) + α (λ 2 )) × X) × L (λ 1 , T) / L (λ 2 , T) (19)

【0057】2色温度計の原理より誤差なく測定が行わ
れるためには G×EXP((−α(λ1 )+α(λ2 ))×X)=1 …(20) が成り立つ必要があるが、光ファイバ長Xの変化により
この値は変動する。この変化を補正するため、本実施例
においても、浸漬熱電対20により測定された溶融金属
温度T′と本装置の出力Tとの差が0になるよう可変増
幅器(G)37の増幅度Gを調節するフィードバック機
構(比較器41,Gコントローラ42)を設けている。
また、浸漬熱電対20との指示誤差がなくなるよう調節
された増幅器37の増幅率変化分は光ファイバ中の伝送
損失の2つの波長での比と一致することとなり、ファイ
バ長さ演算器39は上述の実施例と同様な演算処理によ
り光ファイバ長Xを求めている。
In order to perform the measurement without error according to the principle of the two-color thermometer, it is necessary to satisfy G × EXP ((− α (λ 1 ) + α (λ 2 )) × X) = 1 (20) However, this value fluctuates due to a change in the optical fiber length X. In order to correct this change, also in the present embodiment, the amplification degree G of the variable amplifier (G) 37 is set so that the difference between the molten metal temperature T ′ measured by the immersion thermocouple 20 and the output T of the apparatus becomes zero. Is provided with a feedback mechanism (comparator 41, G controller 42) that adjusts.
Further, the change in the amplification factor of the amplifier 37 adjusted so that the indication error with the immersion thermocouple 20 is eliminated coincides with the ratio of the transmission loss in the optical fiber at the two wavelengths. The optical fiber length X is obtained by the same arithmetic processing as in the above embodiment.

【0058】なお、上述の実施例においてはアナログ回
路として示したが、構成の全部又は一部をデジタル回路
に置き換えることができることは言うまでもない。
Although the above embodiment has been described as an analog circuit, it goes without saying that all or part of the configuration can be replaced with a digital circuit.

【0059】[0059]

【発明の効果】以上のように本発明によれば次の効果が
得られている。 1)熱電対を用いた消耗型浸漬温度計に代わって、安価
で高精度かつ応答性の速い溶融金属の連続温度計測を可
能にしており、特に1km以上の長尺ファイバの使用が
可能になったことにより、溶融金属容器の側面もしくは
底面から光ファイバを挿入使用できることとなり、適用
対象が格段に広がる。製鉄プロセスにおいて転炉、電気
炉、その他製錬炉、連続鋳造のタンディッシュなどの温
度制御精度の向上という多大な効果を生むなど、工業的
な価値は極めて大きい。 2)温度計測と同時にファイバ長も同時計測でき、これ
により新しい複合計測の可能性が生じ、今後産業への利
用が期待できる。
As described above, according to the present invention, the following effects are obtained. 1) Instead of consumable immersion thermometers using thermocouples, it is possible to measure the temperature of molten metal at low cost, with high accuracy and high responsiveness. In particular, it is possible to use long fibers of 1 km or longer. As a result, the optical fiber can be inserted and used from the side surface or the bottom surface of the molten metal container, and the application object is greatly expanded. The industrial value is extremely large, such as producing a great effect of improving the temperature control accuracy of a converter, an electric furnace, other smelting furnaces, a continuous casting tundish, and the like in the iron making process. 2) The fiber length can be measured simultaneously with the temperature measurement, which gives rise to the possibility of a new composite measurement and is expected to be used in industry in the future.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例(実施例1.)に係る溶融金
属温度計測装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a molten metal temperature measuring device according to one embodiment (Embodiment 1) of the present invention.

【図2】本発明の他の実施例(実施例2.)に係る溶融
金属温度計測装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a molten metal temperature measuring device according to another embodiment (Embodiment 2) of the present invention.

【図3】本発明の他の実施例(実施例3.)に係る溶融
金属温度計測装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a molten metal temperature measuring device according to another embodiment (Embodiment 3) of the present invention.

【図4】本発明の他の実施例(実施例4.)に係る溶融
金属温度計測装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a molten metal temperature measuring device according to another embodiment (Embodiment 4) of the present invention.

【図5】本発明の他の実施例(実施例5.)に係る溶融
金属温度計測装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a molten metal temperature measuring device according to another embodiment (Embodiment 5) of the present invention.

【図6】本発明の他の実施例(実施例6.)に係る溶融
金属温度計測装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a molten metal temperature measuring device according to another embodiment (Embodiment 6) of the present invention.

【図7】転炉における溶鋼温度測定系の構成を示したブ
ロック図である。
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a molten steel temperature measuring system in the converter.

【図8】通信用石英光ファイバの伝送損失波長特性を示
した図である。
FIG. 8 is a diagram illustrating transmission loss wavelength characteristics of a quartz optical fiber for communication.

【図9】光ファイバ長変化に伴う指示温度誤差を示した
特性図である。
FIG. 9 is a characteristic diagram showing an indicated temperature error accompanying a change in optical fiber length.

【図10】Si検出器及び光学フィルタの波長特性図で
ある。
FIG. 10 is a wavelength characteristic diagram of a Si detector and an optical filter.

【図11】光ファイバ長変化に伴う測定スペクトルの変
化を示した特性図である。
FIG. 11 is a characteristic diagram showing a change in a measurement spectrum according to a change in optical fiber length.

【図12】光ファイバ長変化に伴う測定スペクトルシフ
トによる指示温度誤差の特性図である。
FIG. 12 is a characteristic diagram of an indicated temperature error due to a measured spectrum shift due to a change in optical fiber length.

【図13】波長シフトの温度変換関数への影響を示した
特性図である。
FIG. 13 is a characteristic diagram showing an influence of a wavelength shift on a temperature conversion function.

【図14】温度変換器のパラメータA,B,Cの光ファ
イバ長依存性を示した特性図である。
FIG. 14 is a characteristic diagram showing the optical fiber length dependence of parameters A, B, and C of the temperature converter.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 菊地 一郎 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日本鋼管株式会社内 (72)発明者 狛谷 昌紀 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日本鋼管株式会社内 (72)発明者 佐藤 昌志 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日本鋼管株式会社内 (72)発明者 宮原 弘明 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日本鋼管株式会社内 (72)発明者 金田 靖 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日本鋼管株式会社内 (56)参考文献 特開 昭62−293128(JP,A) 特開 平4−2709(JP,A) 特開 平5−142049(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G01J 5/00 - 5/62 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Ichiro Kikuchi 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Inside Nippon Kokan Co., Ltd. (72) Inventor Masaki Komagani 1-1-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan Inside Steel Tube Co., Ltd. (72) Inventor Masashi Sato 1-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan Inside Tube Co., Ltd. (72) Inventor Hiroaki Miyahara 1-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan Steel Tube Co., Ltd. (72) Inventor Yasushi Kaneda 1-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Inside Nippon Kokan Co., Ltd. (56) References JP-A-62-293128 (JP, A) JP-A-4-2709 (JP, A) JP-A-5-142049 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB name) G01J 5/00-5/62

Claims (12)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 金属管被覆光ファイバの一方の端部を連
続又は間欠的に溶融金属中に供給し、前記光ファイバを
導波した放射光を当該光ファイバの他方の端部に設けた
赤外放射温度計に導いて溶融金属の温度を計測する溶融
金属温度計測方法において、 浸漬型熱電対を溶融金属中に挿入して測定した一つの温
度測定値に基いて、前記光ファイバの長さの減少に伴っ
て生じる誤差を補償することを特徴とする溶融金属温度
計測方法。
1. An optical fiber comprising a metal tube-coated optical fiber, one end of which is continuously or intermittently supplied into a molten metal, and a radiation light guided through the optical fiber is provided at the other end of the optical fiber. In the molten metal temperature measuring method of measuring the temperature of the molten metal by guiding the temperature of the molten metal to an external radiation thermometer, the length of the optical fiber is measured based on one temperature measurement value measured by inserting a submerged thermocouple into the molten metal. A method for measuring a temperature of a molten metal, which comprises compensating for an error caused by a decrease in temperature.
【請求項2】 一方の端部が溶融金属中に連続又は間欠
的に供給される金属管被覆光ファイバと、該光ファイバ
の他方の端部に設けられ、当該光ファイバを導波した放
射光を受光して溶融金属の温度を検出する温度変換手段
とを有する溶融金属温度計測装置において、 浸漬型熱電対を溶融金属中に挿入して測定した少なくと
も一つの温度測定値に基いて、前記光ファイバの長さの
減少に伴って生じる温度変換手段の演算係数を修正して
その誤差を補償する補償演算手段を有することを特徴と
する溶融金属温度計測装置。
2. A metal tube-coated optical fiber whose one end is continuously or intermittently supplied into a molten metal, and radiation light provided at the other end of the optical fiber and guided through the optical fiber. And a temperature conversion means for detecting the temperature of the molten metal by receiving the immersion-type thermocouple in the molten metal. A molten metal temperature measuring device, comprising: a compensating operation unit that corrects an operation coefficient of a temperature conversion unit generated as the length of a fiber decreases and compensates for the error.
【請求項3】 前記補償演算手段は、前記光ファイバか
らの放射光に対応する信号を増幅し、温度変換手段に出
力する増幅手段と、前記温度変換手段の出力が上記浸漬
型熱電対の指示値と一致するように前記増幅手段の増幅
率を調整する増幅度制御手段とを有することを特徴とす
る請求項2記載の溶融金属温度計測装置。
3. An amplifying means for amplifying a signal corresponding to the light radiated from the optical fiber and outputting the amplified signal to a temperature converting means, wherein the output of the temperature converting means is an instruction of the immersion thermocouple. 3. The molten metal temperature measuring device according to claim 2, further comprising amplification degree control means for adjusting an amplification factor of the amplification means so as to match a value.
【請求項4】 前記光ファイバからの放射光に対応した
信号を増幅し、前記補償演算手段に送り出す前置増幅手
段と、該前置増幅手段の出力に応じてその増幅率を自動
的に調整する増幅度切替手段とを有する請求項3記載の
溶融金属温度計測装置。
4. A preamplifier for amplifying a signal corresponding to light emitted from the optical fiber and sending the amplified signal to the compensation calculator, and automatically adjusting an amplification factor according to an output of the preamplifier. The molten metal temperature measuring device according to claim 3, further comprising an amplification degree switching unit that performs the amplification degree switching.
【請求項5】 前記光ファイバからの放射光に対応した
信号と、上記浸漬型熱電対指示値との誤差補正量に基い
て光ファイバ長を求めるファイバ長さ演算手段を有する
ことを特徴とする請求項2、3、又は4記載の記載の溶
融金属温度計測装置。
5. A fiber length calculating means for calculating an optical fiber length based on an error correction amount between a signal corresponding to light emitted from the optical fiber and the immersion type thermocouple indication value. The molten metal temperature measuring device according to claim 2, 3, or 4.
【請求項6】 前記光ファイバの他方の端部に設けら
れ、放射光を検出する検出素子と、該検出素子の入射面
に設けられた波長選択フィルタとを有することを特徴と
請求項2、3、4又は5記載の消耗型光ファイバ温度計
測装置。
6. The optical fiber according to claim 2, further comprising: a detection element provided at the other end of the optical fiber for detecting radiation light; and a wavelength selection filter provided on an incident surface of the detection element. 6. The consumable optical fiber temperature measuring device according to 3, 4, or 5.
【請求項7】 前記補償演算手段は、前記光ファイバか
らの放射光に対応した信号と前記浸漬型熱電対の指示値
とが一致するように前記増幅手段の増幅率を調整する手
段と、前記増幅手段の増幅率に基いて前記温度変換器の
パラメータを求めて調整するパラメータ演算手段とを有
することを特徴とする請求項2記載の溶融金属温度計測
装置。
7. The compensation calculating means includes means for adjusting an amplification factor of the amplifying means so that a signal corresponding to light emitted from the optical fiber coincides with a designated value of the immersion thermocouple; 3. The molten metal temperature measuring device according to claim 2, further comprising parameter calculating means for obtaining and adjusting parameters of the temperature converter based on an amplification factor of the amplifying means.
【請求項8】 前記光ファイバの長さが減少した時に生
じる前記温度変換器の誤差を、浸漬型熱電対を溶融金属
中に挿入して測定した複数回の温度測定値を用いてそれ
ぞれ求めた誤差補正量から校正する平均値演算手段を有
することを特徴とする請求項3、4、5、6又は7記載
の溶融金属温度計測装置。
8. An error of the temperature converter caused when the length of the optical fiber is reduced is obtained by using a plurality of temperature measurement values measured by inserting an immersion type thermocouple into a molten metal. 8. The molten metal temperature measuring apparatus according to claim 3, further comprising an average value calculating means for calibrating from the error correction amount.
【請求項9】 前記光ファイバの長さが1km以上であ
る事を特徴とする請求項2、3、4、5、6、7又は8
記載の溶融金属温度計測装置。
9. The optical fiber according to claim 2, wherein the length of the optical fiber is 1 km or more.
The molten metal temperature measuring device according to the above.
【請求項10】 前記光ファイバはその芯線が通信用石
英光ファイバであることを特徴とする請求項2、3、
4、5、6、7、8又9は記載の溶融金属温度計測装
置。
10. The optical fiber according to claim 2, wherein the core wire is a quartz optical fiber for communication.
4, 5, 6, 7, 8 or 9 is the molten metal temperature measuring device described in the above.
【請求項11】 前記温度変換器は単色温度計であるこ
とを特徴とする請求項2記載の溶融金属温度計測装置。
11. The apparatus according to claim 2, wherein the temperature converter is a monochromatic thermometer.
【請求項12】 前記温度変換器は二色温度計であるこ
とを特徴とする請求項2記載の溶融金属温度計測装置。
12. The molten metal temperature measuring device according to claim 2, wherein the temperature converter is a two-color thermometer.
JP5290946A 1993-11-19 1993-11-19 Method and apparatus for measuring molten metal temperature Expired - Lifetime JP2976781B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5290946A JP2976781B2 (en) 1993-11-19 1993-11-19 Method and apparatus for measuring molten metal temperature

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5290946A JP2976781B2 (en) 1993-11-19 1993-11-19 Method and apparatus for measuring molten metal temperature

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH07140007A JPH07140007A (en) 1995-06-02
JP2976781B2 true JP2976781B2 (en) 1999-11-10

Family

ID=17762537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP5290946A Expired - Lifetime JP2976781B2 (en) 1993-11-19 1993-11-19 Method and apparatus for measuring molten metal temperature

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2976781B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009513933A (en) * 2003-07-09 2009-04-02 ヘレーウス エレクトロ−ナイト インターナシヨナル エヌ ヴイ Calibration and measurement of temperature in melt by optical fiber

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4616456B2 (en) * 2000-10-31 2011-01-19 株式会社ヘリオス Immersion type optical fiber radiation thermometer for measuring molten metal temperature and method for measuring temperature of molten metal
DE102014012697B4 (en) * 2014-09-01 2016-06-09 Minkon GmbH Method for the optical temperature determination of a molten metal and unwinding device for carrying out such a method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009513933A (en) * 2003-07-09 2009-04-02 ヘレーウス エレクトロ−ナイト インターナシヨナル エヌ ヴイ Calibration and measurement of temperature in melt by optical fiber

Also Published As

Publication number Publication date
JPH07140007A (en) 1995-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH07324982A (en) Consumption-type optical fiber thermometer
US7585107B2 (en) Corrected DTS measurements based on Raman-Stokes signals
JP5152540B2 (en) Optical fiber temperature distribution measuring device
US4764025A (en) Turbine blade temperature detecting pyrometer
KR100655250B1 (en) Temperature measuring system
JPS62118225A (en) Reflection correction type optical type pyrometer
JPH0769223B2 (en) Temperature measurement method and distributed optical fiber temperature sensor
GB2453264A (en) Optical fiber temperature distribution measuring apparatus, optical fiber temperature distribution measuring method and system
JP2976781B2 (en) Method and apparatus for measuring molten metal temperature
JP2008249515A (en) Temperature distribution measuring system and temperature distribution measuring method
JP2876881B2 (en) Measuring device and level measuring device for molten metal
JPH05142049A (en) Consumable type optical fiber thermometer
JP2003070750A (en) Temperature compensator for ear thermometer
JPS6049246B2 (en) Measured value compensation method in infrared temperature measurement method
JPH07324983A (en) Consumption-type optical fiber thermometer
JP3405589B2 (en) Optical fiber type temperature measuring device
JP5382364B2 (en) Optical fiber temperature distribution measuring device
CA1264090A (en) Turbine blade temperature detecting pyrometer
KR102590280B1 (en) apparatus for measuring distribution temperature by using optical fiber and method of correction temperature thereof
CN112857612B (en) Distributed optical fiber temperature measurement calculation method
JPH04318432A (en) Distribution temperature measuring method by optical fiber sensor
JP3334528B2 (en) Method and apparatus for measuring temperature of molten metal
JPH0310133A (en) Temperature measuring method and distribution type optical fiber temperature sensor
JPH09101205A (en) Consumable optical fiber thermometer and temperature measuring method employing it
JPH0321837A (en) Distributed optical fiber temperature sensor and temperature measuring method

Legal Events

Date Code Title Description
FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20070910

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080910

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080910

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090910

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090910

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100910

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100910

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110910

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110910

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120910

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120910

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130910

Year of fee payment: 14

EXPY Cancellation because of completion of term