RU2605548C1 - Термочувствительный кабель-датчик - Google Patents

Термочувствительный кабель-датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2605548C1
RU2605548C1 RU2015125850/07A RU2015125850A RU2605548C1 RU 2605548 C1 RU2605548 C1 RU 2605548C1 RU 2015125850/07 A RU2015125850/07 A RU 2015125850/07A RU 2015125850 A RU2015125850 A RU 2015125850A RU 2605548 C1 RU2605548 C1 RU 2605548C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
sensor cable
filler
cable
heating
Prior art date
Application number
RU2015125850/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Цыганков
Владимир Александрович Горшков-Кантакузен
Алексей Юрьевич Путин
Анатолий Георгиевич Яковенко
Фарида Решаткызы Капсаламова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет"
Priority to RU2015125850/07A priority Critical patent/RU2605548C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605548C1 publication Critical patent/RU2605548C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/16Rigid-tube cables

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к противопожарной сигнализационной технике и может быть использовано в системах сигнализации о пожарах в авиации, химических реакторах, промышленных предприятиях, и представляет собой термочувствительный кабель-датчик, содержащий коаксиальные металлические оболочки (1) и жилы-электроды (3,4,5) с разрывами, разделенные полупроводниковым наполнителем (2) с отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления, при этом элементы жил-электродов выполняются из металлов и/или сплавов с разной энергией электронов, образующих попарно термопары в заданных точках кабеля-датчика и являющихся источниками дополнительных сигналов - термо-ЭДС при аварийных нагревах. Изобретение обеспечивает расширение диапазона контролируемых температур, в том числе и в процессе аварийного нагрева (пожара) и функциональных возможностей кабеля-датчика - определение зоны нагрева при одновременном контроле температуры и дублирования сигналов при пожаре, что необходимо в авиационных противопожарных системах. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к противопожарной сигнализационной технике, в частности к термочувствительным кабелям-датчикам, применяемым в системах сигнализации о пожарах в авиации, химических реакторах, промышленных предприятиях.
Из уровня техники известны конструкции термочувствительных кабелей-датчиков с металлическими оболочками (1) и жилами-электродами (3), расположенными коаксиально и разделенными полупроводниковыми оксидными наполнителями (2) с отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления [Сучков В.Ф., Светлова В.И., Финкель Э.Э. / Жаростойкие кабели с минеральной изоляцией / Энергоатомиздат, 1984]. Такая конструкция приведена на фиг. 1.
При аварийном нагреве в любой точке кабеля-датчика общее электросопротивление между жилой и оболочкой уменьшается, т.к. все участки кабеля-датчика соединены параллельно и при достижении контрольной величины срабатывает сигнал противопожарной системы.
Недостатками такой конструкции кабеля-датчика являются невозможность определения места нагрева по длине кабеля-датчика, достигающей десятков метров, и наличие только одного сигнала о пожаре.
Указанный недостаток частично устраняется в случае применения нескольких жил-электродов разных длин [Авторское свидетельство №1166181 (Цыганков В.H., Долголенко В.Т.) 07.07.1985]. В этом случае появляется возможность определения зоны нагрева, но сигнал о пожарной ситуации остается один - изменение электросопротивления наполнителя, а при значительном нагреве электросопротивление резко падает и практически не изменяется. Таким образом, датчик работает только на стадии начала аварийного нагрева.
Ближайшим аналогом настоящего изобретения, по мнению заявителя, является термочувствительный кабель, известный из документа - Авторское свидетельство №773741 (Цыганков В.Н., Петров К.И. Сизенов Ю.М. Лобанов В.Н., Архаров В.А.), 23.10.1980. Повышение надежности за счет дублирования сигналов реализовано в конструкции термочувствительного кабеля-датчика, оболочки и жилы которого выполнены из металлов, способных образовывать термо-ЭДС между оболочкой и жилой. В этом случае наступление аварийного нагрева фиксируется двумя сигналами - по изменению электросопротивления и термо-ЭДС.
Однако эта конструкция не позволяет определить место появления аварийного нагрева. При необходимости контроля температуры и зоны повышения температуры в процессе аварийного нагрева такие конструкции малоэффективны.
Техническим результатом заявленного изобретения является расширение диапазона контролируемых температур, в том числе и в процессе аварийного нагрева (пожара) и функциональных возможностей кабеля-датчика - определение зоны нагрева при одновременном контроле температуры и дублирования сигналов при пожаре, что необходимо в авиационных противопожарных системах.
Технический результат достигается тем, что в термочувствительном кабеле-датчике, содержащем металлические оболочки и жилы-электроды с разрывами, разделенные полупроводниковым наполнителем с отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления, элементы электродов-жил выполнены из металлов и сплавов с разной энергией электронов, образующих попарно термопары в разных точках кабеля-датчика и являющихся источниками дополнительных сигналов термо-ЭДС в точках (зонах) аварийных нагревов.
Кабель-датчик может содержать жилы-электроды, образующие термопары как одного вида (например, медь/константановые), так и с целью расширения диапазона контролируемых температур комбинацию разных видов (например, платино/платино-родиевую, хромель/алюминиевую, железо/константановую).
В предлагаемой конструкции до аварийного нагрева кабель-датчик работает на терморезистивном эффекте (как линейный терморезистор) - электросопротивление наполнителей изменяется пропорционально изменению температуры, а во время аварийных нагревов (пожаров, когда электросопротивление наполнителей становится низким - ≤1 ом) предлагаемый кабель-датчик выдает сигналы по термопарному эффекту жил-термопар и жила-оболочка, а изменение температуры контролируется по изменениям: а) электросопротивлений жилы-жилы, б) электросопротивлений оболочка-жилы, в) по величине термо-ЭДС (между жилами и жилами-оболочкой), г) изменению диэлектрической проницаемости одного или нескольких сегнетоэлектрических слоев между коаксиальными оболочками. Уточнение зоны нагрева повышается при соединении отдельных термопар по схеме дифференциальной термопары.
На фиг. 2 показана конструкция предлагаемого в настоящем изобретении кабеля-датчика, в котором коаксиальная металлическая оболочка (1) и жилы-термопары (3, 4, 5) с разрывами в заданных зонах контроля температур отделены полупроводниковым наполнителем (2) с отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления.
Для получения дополнительного дублирующего сигнала о возникновении аварийного нагрева по изменению электрической емкости кабель-датчик содержит 2 металлические коаксиальные оболочки (1), между которыми находится сегнетоэлектрический наполнитель (2) и жилы-термопары с разрывами (3, 4, 5), разделенные порошковым холоднопрессованным оксидным полупроводниковым наполнителем (6) - фиг. 3.
Жилы образуют термопары, роль спая в которых выполняет слой полупроводникового наполнителя, находящийся в местах разрыва и при аварийном нагреве имеющий низкое электросопротивление. Части жил-электродов изготавливаются попарно из металлов и сплавов - медь/константан, никель-хром/константан, платин-платинородий.
Термочувствительный кабель-датчик как противопожарный извещатель может устанавливаться по периметру теплонапряженных объектов (например, авиационных двигателей) разных мощностей и типов, имеющих рабочие температуры до 300°C или 600°C, а превышение контрольной температуры служит сигналом аварийной ситуации.
Для контроля аварийных температур при превышении 300°C термочувствительный кабель-датчик содержит коаксиальную оболочку, выполненную из меди, отделенную термочувствительным наполнителем оксидом церия от константановых и медных жил-электродов, которые при аварийном нагреве образуют медь-константановую термопару, роль спая в которой выполняет оксид церия.
А для контроля аварийных температур при превышении 600°C термочувствительный кабель-датчик содержит внешнюю оболочку из жаростойкой стали, коаксиальный слой сегнетоэлектрического наполнителя титаната кальция, внутреннюю коаксиальную оболочку, выполненную из железа или платины, отделенную термочувствительным наполнителем оксидом лантана от константановых и/или платино-родиевых электродов.
На фиг. 4 показаны зависимости при нагреве: (а) изменения электросопротивлений между жилами-электродами (1, 2, 3) и жилами-оболочкой (4, 5); (б) изменения термо-ЭДС между жилами-термопарами и жилами-оболочкой; (в) изменения емкости между внешней и внутренней коаксиальными оболочками.
В качестве сегнетоэлектрических наполнителей могут быть использованы двойные оксиды PbTiO3, SrTiO3, их твердые растворы, легированные PbO, La2O3, Sb2O3. Наполнителями с отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления могут служить полупроводниковые оксидные фазы в виде простых оксидов СеО2, ZrO2, Sm2O3, двойных оксидов CuAl2O4, MgCu3O4 или их композиций. Такие составы широко применяются при производстве терморезисторов и позисторов (Мэклин Э.Д. Терморезисторы - М.: Радио и связь, 1983. - 205 с.; Медведев Ф. и др. / Керамические полупроводниковые нелинейные резисторы / Электроника. Наука. Технология. Бизнес / 2002, №6, с. 10-12).

Claims (3)

1. Термочувствительный кабель-датчик, содержащий коаксиальные металлические оболочки и жилы-электроды с разрывами, разделенные полупроводниковым наполнителем с отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления, отличающийся тем, что элементы жил-электродов выполняются из металлов и/или сплавов с разной энергией электронов, образующих попарно термопары в заданных точках кабеля-датчика и являющихся источниками дополнительных сигналов - термо-ЭДС при аварийных нагревах.
2. Термочувствительный кабель-датчик по п. 1, отличающийся тем, что содержит коаксиальную оболочку, выполненную из меди, отделенную термочувствительным наполнителем оксидом церия от константановых и медных жил-электродов, которые при аварийном нагреве образуют медь-константановую термопару, роль спая в которой выполняет оксид церия.
3. Термочувствительный кабель-датчик по п. 1, отличающийся тем, что содержит внешнюю оболочку из жаростойкой стали, коаксиальный слой сегнетоэлектрического наполнителя титаната кальция, внутреннюю коаксиальную оболочку, выполненную из железа или платины, отделенную термочувствительным наполнителем оксидом лантана от константановых и/или платино-родиевых электродов.
RU2015125850/07A 2015-06-30 2015-06-30 Термочувствительный кабель-датчик RU2605548C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015125850/07A RU2605548C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Термочувствительный кабель-датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015125850/07A RU2605548C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Термочувствительный кабель-датчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2605548C1 true RU2605548C1 (ru) 2016-12-20

Family

ID=58697372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015125850/07A RU2605548C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Термочувствительный кабель-датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605548C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111091925A (zh) * 2019-12-30 2020-05-01 宁波日月电线电缆制造有限公司 一种超低噪音电缆及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU560261A1 (ru) * 1975-03-06 1977-05-30 Предприятие П/Я А-7186 Способ регистрации аварийной температуры объекта и термочувствительный кабель дл его осуществлени
SU773741A1 (ru) * 1978-12-06 1980-10-23 Предприятие П/Я А-7186 Термочувствительный кабель
SU1166181A1 (ru) * 1982-01-08 1985-07-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тонкой Химической Технологии Им.М.В.Ломоносова Термочувствительный кабель
JP2002352635A (ja) * 2001-05-24 2002-12-06 Hitachi Information Technology Co Ltd 温度センサ付き電源コード
CN102034573A (zh) * 2009-09-28 2011-04-27 重庆仪表材料研究所 一种动态热点型表面热电偶温度报警热敏电缆

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU560261A1 (ru) * 1975-03-06 1977-05-30 Предприятие П/Я А-7186 Способ регистрации аварийной температуры объекта и термочувствительный кабель дл его осуществлени
SU773741A1 (ru) * 1978-12-06 1980-10-23 Предприятие П/Я А-7186 Термочувствительный кабель
SU1166181A1 (ru) * 1982-01-08 1985-07-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тонкой Химической Технологии Им.М.В.Ломоносова Термочувствительный кабель
JP2002352635A (ja) * 2001-05-24 2002-12-06 Hitachi Information Technology Co Ltd 温度センサ付き電源コード
CN102034573A (zh) * 2009-09-28 2011-04-27 重庆仪表材料研究所 一种动态热点型表面热电偶温度报警热敏电缆

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111091925A (zh) * 2019-12-30 2020-05-01 宁波日月电线电缆制造有限公司 一种超低噪音电缆及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4018624A (en) Thermocouple structure and method of manufacturing same
US3307401A (en) Element for measurement of furnace wall thickness and temperature
US2805272A (en) Cable-type thermocouple and circuit
US2495867A (en) Method of manufacturing fire detector and like elements
JP6578209B2 (ja) 熱電対及びその製造方法
US2941192A (en) Flame and overheat detecting system
JP7257313B2 (ja) 航空機用システム
US2586252A (en) Fire detector element
US3588776A (en) Safety cable
US9958338B2 (en) Thermocouple with a heater on a substrate
EP3036512B1 (en) Thermocouple with local cold junction measurement
RU2605548C1 (ru) Термочувствительный кабель-датчик
US3956936A (en) Temperature-measuring system
US4365229A (en) High temperature sensor
US3554816A (en) High temperature thermocouple containing conductors compositionally dissimilar
US4350968A (en) Liquid level detector
US3605490A (en) Heat sensor
CA2499288C (en) Thermal variable resistance device with protective sheath
US3007990A (en) Thermocouple
CN105188170A (zh) 一种能测温报警的供暖加热电缆
US7365631B2 (en) Overheat detection sensor
US2091107A (en) Electric heating element and method of making the same
Lee et al. Firing studies with a model thick film resistor system
JP6952972B2 (ja) ニッケルシース熱電対
RU2584316C1 (ru) Полифункциональный датчик

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200701