Платиновый эталонный термоэлектрический преобразователь
Заявляемая полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для производства эталонных термоэлектрических преобразователей, содержащих платину. Предложен эталонный термоэлектрический преобразователь, состоящий из термоэлектродов, изолированных друг от друга, соединенных на одном конце, выполненных из платиносодержащих материалов и помещенных в чехол. Отличительной особенностью устройства является то, что термоэлектроды изолированы друг от друга и от чехла порошком из минеральной изоляции, а чехол выполнен из жаростойкого сплава или жаростойкой стали.
Заявляемая полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для производства эталонных термоэлектрических преобразователей, содержащих платину.
Известны эталонные термоэлектрические преобразователи, например, типа ППО или ПРО /Датчики температуры, прирометры, метрологическое оборудование для их поверки, регуляторы, измерители, преобразователи температуры, Омский завод «Эталон», 2000, с.141/, а также типа ТППО /Термопреобразователи. Каталог, ПК «Тесей», 2003, с.9-2/. Конструктивно все указанные преобразователи выполнены в виде платинородий-платиновой термопары - двух платиносодержащих проводников-термоэлектродов, соединенных на одном конце. Каждый из термоэлектродов помещен в один из каналов цельного керамического двухканального чехла.
Недостатками известного термоэлектрического преобразователя являются, во-первых, недостаточная устойчивость к механическим воздействиям и термоударам, во-вторых, недостаточный ресурс и стабильность характеристик, связанные со слабой защищенностью термоэлектродов от воздействия примесей, содержащихся в окружающей среде. И, в-третьих, известный эталонный термоэлектрический преобразователь, вследствие указанных недостатков, как правило, невозможно применять для бездемонтажной поверки и калибровки средств измерения температуры непосредственно на термометрируемом промышленном объекте.
Авторы решали задачу по созданию эталонного термоэлектрического преобразователя, лишенного указанных недостатков.
Технический результат заключается в увеличении ресурса и улучшении технологических возможностей проведения поверки и градуировки рабочих средств измерения температуры.
Для достижения указанного технического результата предлагается эталонный термоэлектрический преобразователь, состоящий из термоэлектродов, изолированных друг от друга, соединенных на одном конце, выполненных из платиносодержащих материалов и помещенных в чехол. Отличительной особенностью заявляемого устройства является то, что термоэлектроды изолированы друг от друга и от чехла порошком из минеральной изоляции, а чехол выполнен из жаростойкого сплава или жаростойкой стали.
Дополнительно предлагается термоэлектроды изолировать друг от друга и от чехла порошком из минеральной изоляции, содержащей оксид алюминия.
Дополнительно предлагается чехол выполнить из сплава, содержащего никель, хром и железо.
Дополнительно предлагается чехол выполнить из сплава, содержащего платину и родий.
Дополнительно предлагается эталонный термопреобразователь выполнить из термопарного кабеля.
Помещение платиносодержащий термоэлектродов в металлический чехол с минеральной засыпкой позволяет повысить устойчивость термоэлектрического преобразователя к механическим воздействиям и термоударам в отличие от защитной керамической соломки, что дает возможность использовать его не только в лабораторных условиях, но и проводить бездемонтажную калибровку рабочих термоэлектрических преобразователей.
На прилагаемом чертеже представлено заявляемое устройство, где 1, 2 - термоэлектроды, 3 - горячий спай, 4 - чехол, 5 - минеральная изоляция, 6 - пробка, 7 - переходная втулка, 8 - удлиняющие провода.
Для изготовления эталонного термопреобразователя может быть использован термопарный кабель, например, фирм ARI Industries Inc или ABB corporation.
Устройство работает следующим образом. Эталонный термоэлектричекий преобразователь помещают рядом с поверяемым или калибруемым рабочим средством измерения температуры так, чтобы пробка 6 находилась максимально близко к рабочему концу калибруемого датчика. При этом имеется возможность изгибать, укладывать в труднодоступных местах чехол 4. Необходимо отметить, что не существует технологических ограничений на изготовление чехла 4 любой длины. Сличение показаний эталонного и рабочего термопреобразовател, возможно производить как в условиях измерительной лаборатории, так и на термометрируемом объекте. Причем в обоих случаях чехол 4 и минеральная изоляция 5 гарантированно защищают электроды 1 и 2 от непосредственного воздействия примесей, содержащихся в окружающей среде, что повышает ресурс и стабильность. Минеральная изоляция 5 не только предохраняет от электрического замыкания термоэлектродов 1 и 2 друг на друга и на чехол 4, но и защищает термопреобразователь от разрушения вследствие воздействия возможных термоударов.
1. Эталонный термоэлектрический преобразователь, состоящий из термоэлектродов, изолированных друг от друга, соединенных на одном конце, выполненных из платиносодержащих материалов и помещенных в чехол, отличающийся тем, что термоэлектроды изолированы друг от друга и от чехла порошком из минеральной изоляции, а чехол выполнен из жаростойкого сплава или жаростойкой стали.
2. Термоэлектрический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что термоэлектроды изолированы друг от друга и от чехла порошком из минеральной изоляции, содержащей оксид алюминия.
3. Термоэлектрический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что чехол выполнен из сплава, содержащего никель, хром и железо.
4. Термоэлектрический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что чехол выполнен из сплава, содержащего платину и родий.
5. Термоэлектрический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что он выполнен из термопарного кабеля.