RU105442U1 - Термопреобразователь сопротивления - Google Patents

Термопреобразователь сопротивления Download PDF

Info

Publication number
RU105442U1
RU105442U1 RU2011101194/28U RU2011101194U RU105442U1 RU 105442 U1 RU105442 U1 RU 105442U1 RU 2011101194/28 U RU2011101194/28 U RU 2011101194/28U RU 2011101194 U RU2011101194 U RU 2011101194U RU 105442 U1 RU105442 U1 RU 105442U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
frame
housing
sensing element
tube
Prior art date
Application number
RU2011101194/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Александрович Куликов
Виктория Викторовна Сяктерева
Original Assignee
Виктор Александрович Куликов
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 Виктор Александрович Куликов filed Critical Виктор Александрович Куликов
Priority to RU2011101194/28U priority Critical patent/RU105442U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU105442U1 publication Critical patent/RU105442U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Полезная модель направлена на повышение надежности термопреобразователя сопротивления и уменьшение погрешности измерений температуры среды.
Указанная задача достигается тем, что термопреобразователь сопротивления содержит корпус в виде трубки с теплопроводящим наконечником корпуса, помещенные в него чувствительный элемент в виде катушки провода с каркасом, изолятор и электрические выводы термопреобразователя. При этом катушка намотана на каркас, изолятор соединен с каркасом и с контактными площадками, на которых выводы катушки провода чувствительного элемента электрически соединены с выводами термопреобразователя сопротивления. Дополнительно введена диэлектрическая теплопроводящая трубка, расположенная между корпусом и чувствительным элементом, которая выполнена например, из фторопласта. 1. н.п. ф-лы, 1 илл.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения температуры газообразных, жидких и сыпучих сред путем погружения.
Известен термометр сопротивления (SU, авторское свидетельство №861977, опубл. 07.09.81 г., бюлл. №33), содержащий бескаркасный проволочный термочувствительный элемент в виде катушки, размещенный в жесткой герметичной оболочке с заполнителем, причем в качестве заполнителя использован неэлектропроводящий порошок, смоченный жидким диэлектриком.
Недостатком термометра является большая погрешность измерений температуры вследствие саморазогрева внутренних слоев катушки термочувствительного элемента измерительным током, что обусловлено большим термическим сопротивлением между этими слоями и средой.
Известна конструкция термопреобразователя сопротивления по патенту РФ №58703 от 19.05.2006 г., состоящая из корпуса в виде трубки и помещенных в него чувствительного элемента в виде катушки провода с каркасом, изолятора и электрических выводов термопреобразователя. Теплопроводящий наконечник корпуса находится в тепловом контакте с каркасом, при этом катушка намотана на каркас в несколько слоев, изолятор присоединен к каркасу через переходный цилиндр и выполнен в виде пластины с контактными площадками, на которых выводы катушки провода чувствительного элемента электрически соединены с выводами термопреобразователя сопротивления. Наконечник корпуса выполнен как единое целое с каркасом, а изолятор выполнен в виде полоски.
Недостатками термопреобразователя сопротивления являются низкая надежность вследствие электрического замыкания витков катушки на корпус в условиях вибрации и большая погрешность измерения температуры, обусловленная саморазгревом чувствительного элемента под действием измерительного тока за счет большого термического сопротивления между верхними слоями катушки и корпусом.
Задачами полезной модели являются повышение надежности термопреобразователя сопротивления и уменьшение погрешности измерений температуры среды.
Технический результат достигается за счет электрической изоляции витков катушки чувствительного элемента от корпуса и уменьшения саморазогрева чувствительного элемента под действием измерительного тока за счет размещения дополнительный диэлектрической теплопроводящей трубки между катушкой и корпусом.
Поставленные задачи решаются путем того, что термопреобразователь сопротивления содержит корпус в виде трубки с теплопроводящим наконечником корпуса, помещенные в него чувствительный элемент в виде катушки провода с каркасом, изолятор и электрические выводы термопреобразователя. При этом катушка намотана на каркас, изолятор соединен с каркасом и с контактными площадками, на которых выводы катушки провода чувствительного элемента электрически соединены с выводами термопреобразователя сопротивления. Дополнительно введена диэлектрическая теплопроводящая трубка, расположенная между корпусом и чувствительным элементом, которая выполнена например, из фторопласта.
На фигуре показан термопреобразователь сопротивления в разрезе.
Термопреобразователь сопротивления состоит из наконечника 1 каркаса конической или цилиндрической формы из меди или сплава меди, каркаса 2 чувствительного элемента из меди или сплава меди, примыкающего к основанию наконечника 1 и имеющего с ним тепловой контакт, чувствительного элемента 3 в виде многослойной катушки из медного провода, намотанной на каркас 2. Термопреобразователь содержит корпус 4 в виде трубки защитной металлической, герметично прикрепленной к наконечнику 1, например, с помощью клея, трубку 5 из диэлектрического теплопроводящего материала, например, фторопласта, установленную внутри корпуса 4 поверх катушки 3 чувствительного элемента, изолятор 6 с контактными площадками 7, прикрепленный к каркасу 2, например, с помощью клея, выводы 8 катушки чувствительного элемента 3, распаянные на контактные площадки 7 изолятора 6, электрические выводы 9 термопреобразователя сопротивления, припаянные к контактным площадкам 7 изолятора 6.
Термопреобразователь сопротивления работает следующим образом
Перед измерением температуры термопреобразователь погружается в исследуемую среду на глубину, превышающую общую длину наконечника 1 и каркаса 2, и выдерживается до установления теплового равновесия со средой. При измерении температуры через катушку чувствительного элемента 3 пропускается измерительный электрический ток. За счет мощности тока происходит выделение тепла в катушке. От внешних слоев катушки чувствительного элемента 3 тепло отводится через диэлектрическую теплопроводящую трубку 5 и через корпус 4 в среду. От внутренних слоев катушки чувствительного элемента 3 тепло отводится через теплопроводящий каркас 2 и наконечник 1 в среду.
В процессе транспортировки и проведения измерений температуры среды в условиях вибраций витки катушки чувствительного элемента перемещаются и соприкасаются с трубкой 5. Благодаря исполнению ее из диэлектрического материала исключается электрическое замыкание витков чувствительного элемента на корпус.
За счет выполнения диэлектрической трубки из теплопроводящего материала улучшается тепловой контакт внешних слоев катушки чувствительного элемента с корпусом и средой. В результате снижается степень саморазогрева чувствительного элемента измерительным током и уменьшается погрешность измерения температуры среды.

Claims (2)

1. Термопреобразователь сопротивления, содержащий корпус в виде трубки с теплопроводящим наконечником корпуса, помещенные в него чувствительный элемент в виде катушки провода с каркасом, изолятор и электрические выводы термопреобразователя, при этом катушка намотана на каркас, изолятор соединен с каркасом и с контактными площадками, на которых выводы катушки провода чувствительного элемента электрически соединены с выводами термопреобразователя сопротивления, отличающийся тем, что дополнительно введена диэлектрическая теплопроводящая трубка, расположенная между корпусом и чувствительным элементом;
2. Термопреобразователь сопротивления по п.1, отличающийся тем, что диэлектрическая теплопроводящая трубка выполнена из фторопласта.
Figure 00000001
RU2011101194/28U 2011-01-12 2011-01-12 Термопреобразователь сопротивления RU105442U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101194/28U RU105442U1 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Термопреобразователь сопротивления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101194/28U RU105442U1 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Термопреобразователь сопротивления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU105442U1 true RU105442U1 (ru) 2011-06-10

Family

ID=44737208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011101194/28U RU105442U1 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Термопреобразователь сопротивления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU105442U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533755C1 (ru) * 2013-05-20 2014-11-20 Виктор Александрович Куликов Термопреобразователь сопротивления (варианты) и способ его изготовления
RU169976U1 (ru) * 2016-11-02 2017-04-11 Открытое акционерное общество "Швабе-Фотосистемы" Датчик температуры

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533755C1 (ru) * 2013-05-20 2014-11-20 Виктор Александрович Куликов Термопреобразователь сопротивления (варианты) и способ его изготовления
RU169976U1 (ru) * 2016-11-02 2017-04-11 Открытое акционерное общество "Швабе-Фотосистемы" Датчик температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5642525B2 (ja) 示差走査熱量計
JP2011522261A (ja) 高振動対応抵抗温度センサ
RU105442U1 (ru) Термопреобразователь сопротивления
JP2014182073A (ja) 熱流センサ
RU2466365C1 (ru) Накладной беспроводной измеритель температуры поверхности объекта
RU2014120014A (ru) Устройство и способ оценки ухудшения изоляции трансформатора с масляной изоляцией
CN202632919U (zh) 热敏电阻元件以及电路板
RU58703U1 (ru) Термопреобразователь сопротивления
KR101984236B1 (ko) 유체의 열전달 성능 측정 방법 및 장치
CN206621348U (zh) 电子体温计
RU129635U1 (ru) Термопреобразователь сопротивления
RU2307330C1 (ru) Датчик температуры
JPWO2015083298A1 (ja) 水位センサ
US10088369B2 (en) Arrangement of a temperature sensor with an electrically insulating covering
JP5366038B2 (ja) 熱流センサ用薄膜サーミスタを用いた熱流センサ
CN104568053B (zh) 一种自热式差分热电阻液位传感器及其测量液位的方法
RU190699U1 (ru) Высокотемпературный датчик давления
RU2533755C1 (ru) Термопреобразователь сопротивления (варианты) и способ его изготовления
JP6663799B2 (ja) 液位センサ
RU129634U1 (ru) Датчик температуры на аморфной металлической ленте
CN2070438U (zh) 表面测温用铂电阻温度计
CN202524245U (zh) 一种探测直流无刷电机内部温度的感温电阻的安装结构
JP2011220868A (ja) 温度センサ
CN220019442U (zh) 一种晶体物质的凝固点测定仪
RU2393442C1 (ru) Зонд для измерения температуры поверхности тел

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120113

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20130920

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150113