Датчик температуры с чувствительным элементом
Изобретение предназначено для непрерывного измерения и регистрации температуры наружной поверхности труб. Датчик температуры состоит из основания, чувствительного элемента, корпуса с крышкой, кабельного вывода и кассеты в форме ступенчатого полнотелого цилиндра. В кассете выполнены вертикальные сквозные отверстия, внутри которых расположены чувствительные элементы. Чувствительный элемент состоит из сердечника с проволочным терморезистором, защитного кожуха в виде трубки, элементов крепления и фиксации токовыводов и электрических проводов. Сердечник имеет форму ступенчатого цилиндра со штырем на конце и проточкой с образованием тонкого выступа. Сердечник выполнен из высокотеплопроводного материала и покрыт тонким слоем изоляции. Технический результат: повышение точности измерения и регистрации температуры наружной поверхности трубы, повышение надежности работы датчика температуры, а также увеличение срока его службы. 2 с. и 21 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение предназначено для непрерывного измерения и регистрации температуры наружной поверхности труб, расположенных в местах, не позволяющих производить непосредственные замеры, например, в подземных коммуникациях.
Известен датчик температуры для непрерывного измерения и регистрации температуры наружной поверхности труб, представляющий электроды термоэлектрического термометра с зажимом на трубе [см. Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов и B.C. Чистяков "Теплотехнические измерения и приборы", М., Энергоатомиздат, 1984, стр.73, рис. 9.2]. Недостатком указанного датчика температуры является высокая погрешность измерения температуры наружной поверхности труб, так как термоэлектрические термометры предполагают наличие теплоизоляции на измеряемых трубах. Известен чувствительный элемент, состоящий из сердечника в виде трубчатого полого упругого элемента с фольговым никелевым терморезистором, размещенными в защитном кожухе, служащем одновременно корпусом, токовыводов и элементов крепления и фиксации токовыводов. См., например, описание к патенту RU 2086936, опубл. 10.08.97. Бюл. 22. Основным недостатком никелевого фольгового терморезистора (ФТР) является довольно высокая нестабильность градуировочной характеристики преобразования. Согласно ГОСТ 6651-94 такие термопреобразователи могут быть только класса С, что в настоящее время является недостаточным для соблюдения режимов различных технологических процессов. Кроме того, ФТР имеют малое абсолютное значение собственного сопротивления, что обусловлено их большими размерами по сравнению с проволочными терморезисторами одного номинала. Использование многослойных ФТР для увеличения чувствительности приводит к увеличению инерционности вследствие появления переходных тепловых сопротивлений между отдельными рядами ФТР. Кроме того, при поджиме ФТР к поверхности корпуса за счет разжимания упругого элемента может произойти нарушение изоляции ФТР и, следовательно, пробой ФТР на корпус датчика, что приводит к выходу датчика из строя. К тому же при изменении температуры, а также с течением времени, упругие свойства прижимного устройства изменяются, что сказывается на свойствах теплового контакта между ФТР и корпусом в сторону ухудшения. Наиболее близким к заявляемому изобретению и взятый за прототип [см. Технический паспорт, MMG Automatika Muvek, Budapest III., Szervolgyi ut 41, tel. 886-340, 886-345] является датчик температуры, который состоит из основания и крышки, образуя корпус и внутри которого на основание расположен чувствительный элемент, закрытый пластиной. Основание и крышка, соединенные между собой, образуют герметичную полость и имеют одну общую ось, перпендикулярную оси трубы, вдоль которой расположен кабельный вывод с элементами его фиксации и герметизации. Датчик температуры закрывается от внешней среды изоляционным кожухом. Соединительный кабель выполнен на основе стандартного многожильного кабеля из электрических проводов, подсоединенных к чувствительному элементу. Датчик температуры устанавливается на трубе при помощи клея. При этом основание предполагает наличие только трех градаций по радиусу кривизны относительно диаметра трубы. Недостатками указанного датчика температуры являются следующие. Во-первых, наличие только трех градаций по радиусу кривизны основания датчика температуры относительно диаметра трубы. Поэтому при установке датчика температуры на трубу другого диаметра может возникнуть большой зазор между контактирующими поверхностями датчика температуры и трубы, что приведет к высокой погрешности измерения и регистрации температуры наружной поверхности трубы. Во-вторых, низкая надежность соединения корпуса с соединительным кабелем. Это обусловлено тем, что такие датчики температуры устанавливаются на подземных трубах, где они подвергаются воздействию влаги, растворов солей, кислот, находящихся в почве, а также циклов замораживания-размораживания. Все эти факторы неблагоприятно воздействуют на расположенное сверху место входа соединительного кабеля в корпус, что может привести к разгерметизации корпуса и преждевременному выходу из строя датчика температуры. В-третьих, использование соединительного кабеля без механической защиты может привести к нарушению его целостности при монтаже и эксплуатации при подвижках грунта и преждевременному выходу из строя. В-четвертых, в датчике температуры расположен только один чувствительный элемент и, таким образом, имеется только один измерительный канал. Поэтому при выходе чувствительного элемента из строя, например, от пробоя грозового заряда, выйдет из строя и датчик температуры, установленный на трубе под землей. В-пятых, не предусмотрена электроизоляция корпуса датчика температуры от электрического потенциала, существующего на поверхности трубы. Наиболее близким к заявляемому изобретению и взятым за прототип является чувствительный элемент, состоящий из сердечника в виде полой трубки с проволочным терморезистором, токовыводов, защитного кожуха в виде трубки из никеля, элементов крепления и фиксации токовыводов. См., например, описание к патенту RU 2126956, опубл. 27.02.99. Бюл. 6. Недостатками его являются, во-первых, возможность измерения температуры в воздушной среде, а не прямым контактом с твердыми телами, что снижает надежность датчика вследствие возможного замыкания проволочного терморезистора на корпус датчика, во-вторых, выполнение сердечника в виде тонкостенной трубки из никеля уменьшает эффективную температуропроводность датчика температуры, и, следовательно, увеличивает его инерционность. Заполнение полости между проволочным терморезистором и стенкой защитного кожуха для снижения инерционности теплопроводным эпоксидным компаундом может привести к разрушению проволочного терморезистора при изменении температуры контролируемой среды вследствие большой жесткости застывшего компаунда и разных значений температурных коэффициентов расширения компаунда и материала терморезистора (микропровод терморезистора просто может порваться). Использование порошка окиси алюминия в качестве добавки для увеличения теплопроводности компаунда не приводит к значительному увеличению его теплопроводности (обычно используются мелкодисперсные порошки металлов, например, алюминиевой пудры). Выбор гетинакса для крепления переходных контактных стержней от терморезистора к наружным токовыводам неудачен, так как гетинакс хорошо впитывает влагу, что может при эксплуатации привести к падению сопротивления изоляции между токовыводами, и, следовательно, к погрешности измерения. Помимо этого, наличие переходных контактных стержней приводит к появлению двух мест соединений (от терморезистора к контактным стержням и от них - к наружным токовыводам), что, в общем, снижает надежность работы датчика в целом. Задачей, на решение которой направлена группа изобретений, является повышение точности измерения и регистрации температуры наружной поверхности трубы, повышение надежности работы датчика температуры, а также увеличение его срока службы. Ожидаемый технический результат заключается в получении датчика температуры с возможностью использования его на трубах любого диаметра с высоким быстродействием и малой статической погрешностью измерения и регистрации температуры, а также с меньшими массо-габаритными характеристиками. Для этого датчик температуры, состоящий из основания, чувствительного элемента, корпуса с крышкой, кабельного вывода с элементами фиксации и герметизации и изоляционного кожуха, дополнительно содержит кассету формы ступенчатого полнотелого цилиндра, соответствующую внутренней полости корпуса, с несколькими вертикальными сквозными отверстиями, внутри которых расположены чувствительные элементы, соприкасающиеся с дном корпуса без воздушного зазора через слой высокотеплопроводной пасты, и одним монтажным отверстием с боковым каналом под ним и гайкой, поджимающей ее сверху, а корпус представляет собой цилиндрический стакан с глухим тонким ступенчатым дном, расположенным сверху через диэлектрическую прокладку в ответной части прямоугольного основания с двумя боковыми проточками, имеющего сверху центральное глухое углубление, соответствующее диаметру и глубине ступенчатого дна корпуса, и состыкован с ним разъемным соединением, а снизу имеющего кривизну радиуса R вдоль большей оси основания, соответствующего радиусу поверхности трубы, при этом кабельный вывод расположен параллельно образующей прямой линии поверхности основания и состоит из штуцера и соединительного кабеля, включающего электрические провода внутри металлической трубки и оцинкованного металлорукава. При этом кассета монтажным отверстием с боковым каналом расположена напротив отверстия кабельного вывода и имеет коэффициент теплопроводности более чем на порядок меньше коэффициента теплопроводности чувствительных элементов, т.е. коэффициент теплопроводности чувствительных элементов к коэффициенту теплопроводности кассеты составляет 40-60 единиц и сама кассета изготовлена из теплоизоляционного материала фенопласта. Толщина дна корпуса менее 1 мм, а толщина диэлектрической прокладки из стеклоткани между ступенчатым дном корпуса и ответной частью основания составляет 0,032 мм. При этом соприкосновение чувствительных элементов с дном корпуса без воздушного зазора осуществлено через слой высокотеплопроводной пасты, а слой высокотеплопроводной пасты является слоем пасты КПТ-8. Разъемное соединение между основанием и корпусом выполнено в виде двух винтов через втулки из диэлектрического материала, а основание сверху имеет две боковые проточки с диэлектрической защитой. Корпус с крышкой, основание, кабельный вывод и металлическая трубка изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Это достигается тем, что чувствительный элемент, состоящий из сердечника с проволочным терморезистором, защитного кожуха в виде трубки, элементов крепления и фиксации токовыводов и электрических проводов, имеет сердечник формы ступенчатого цилиндра со штырем на конце и проточкой с образованием тонкого выступа диаметром, меньше внутреннего диаметра защитного кожуха и утолщенного выступа, являющегося основанием сердечника, с другой стороны, противоположной штырю и диаметром, равным внутреннему диаметру защитного кожуха и буртиком на конце основания сердечника с диаметром, равным внешнему диаметру защитного кожуха, и на который, в сборе, опирается этот защитный кожух, при этом сердечник выполнен из высокотеплопроводного материала и покрыт тонким слоем электроизоляции, а элементы крепления и фиксации токовыводов, расположены над сердечником и внутри защитного кожуха включают диэлектрическую катушку из низкотеплопроводного материала, которая насажена на штырь и вставку, а на кружках катушки нижних выполнены пазы и верхних - отверстия для прохождения токовыводов терморезистора, выполненного в виде намотанного изолированного микропровода, и электрических проводов соответственно и их электрического соединения пайкой в пространстве между кружками катушки, при этом защитный кожух выполнен из тонкостенной металлической трубки и длина которой превышает длину, собранных вместе, сердечника и катушки, при этом образованная полость заполнена затвердевшим клеем. Для этого сердечник выполнен из высокотеплопроводного материала, например, алюминиевого сплава и вся его поверхность имеет покрытие слоем электроизоляции, выполненным химическим путем - анодированным оксидированием, а проволочный терморезистор выполнен ив медного изолированного микропровода в виде бифилярной намотки и имеет длину 13 метров с диаметром 50 мкм марки ПЭТимид. При этом защитный кожух выполнен из латуни с толщиной стенки 0,25 мм, и его длина превышает длину, собранных вместе, сердечника и катушки на 3-5 мм и образованная полость заполнена затвердевшим клеем из низкотеплопроводного клея ВК-9. А катушка выполнена из низкотеплопроводного материала, например капролона (полиамида блочного) и на кружках катушки выполнены пазы глубиной до 1,0 мм и отверстия диаметром 0,8-1,1 мм со смещением на угол 90o относительно друг друга. На фиг.1 представлен общий вид датчика температуры в разрезе. На фиг.2 - сечение А-А. На фиг.3 - вид сверху без крышки и изоляционного кожуха. На фиг.4 представлен общий вид чувствительного элемента в разрезе. Датчик температуры состоит из корпуса 1 с крышкой 2, основания 3, изоляционного кожуха 4 и кабельного вывода 5, расположенного параллельно образующей прямой линии поверхности основания 3 или оси трубы. Корпус 1 представляет собой цилиндрический стакан с глухим тонким ступенчатым дном 6. Внутри корпуса 1 расположена кассета 7. Кассета 7 имеет форму ступенчатого полнотелого цилиндра, соответствующую внутренней полости корпуса 1 с несколькими вертикальными сквозными отверстиями 8 с их проекцией на дно корпуса 1 и одним монтажным отверстием 9 (см. фиг. 3), с боковым каналом 10 под ним для бокового выхода электрических проводов 11 соединительного кабеля. Кассета 7 сверху поджата гайкой 12. В вертикальных сквозных отверстиях 8 (на фиг.3 их показано три) находятся чувствительные элементы 13, причем перенос тепла внутри чувствительного элемента осуществляется вдоль оси вертикальных сквозных отверстий 8. Чувствительные элементы 13 выполнены, например, с учетом требования ГОСТ 6651-94. Кассета 7 изготовлена из теплоизоляционного материала, например, фенопласта. Материал кассеты 7 имеет коэффициент теплопроводности в десятки раз меньше коэффициента теплопроводности чувствительных элементов 13:





Формула изобретения
1. Датчик температуры, состоящий из основания, чувствительного элемента, корпуса с крышкой, кабельного вывода с элементами фиксации и герметизации и изоляционного кожуха, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кассету формы ступенчатого полнотелого цилиндра, соответствующую внутренней полости корпуса с несколькими вертикальными сквозными отверстиями, внутри которых расположены чувствительные элементы, соприкасающиеся с дном корпуса без воздушного зазора и одним монтажным отверстием с боковым каналом под ним и гайкой, поджимающей ее сверху, а корпус представляет собой цилиндрический стакан с глухим тонким ступенчатым дном, расположенным через диэлектрическую прокладку сверху в ответной части прямоугольного основания с двумя боковыми проточками, имеющего сверху центральное глухое углубление, соответствующее диаметру и глубине ступенчатого дна корпуса, и состыкован с ним разъемным соединением, а снизу имеющего кривизну вдоль большей оси основания радиуса R, соответствующего радиусу поверхности трубы, при этом кабельный вывод расположен параллельно образующей прямой линии поверхности основания и состоит из штуцера и соединительного кабеля, включающего электрические провода внутри металлической трубки, и оцинкованного металлорукава. 2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что кacceтa с мoнтaжным отверстием и с боковым каналом расположена напротив отверстия кабельного вывода. 3. Датчик по п.1, отличающийся тем, что кассета имеет коэффициент теплопроводности более чем на порядок меньше коэффициента теплопроводности чувствительных элементов. 4. Датчик по п. 3, отличающийся тем, что коэффициент теплопроводности чувствительных элементов к коэффициенту теплопроводности кассеты составляет 40-60 единиц. 5. Датчик по п.3, отличающийся тем, что кассета изготовлена из теплоизоляционного материала фенопласта. 6. Датчик по п.1, отличающийся тем, что толщина дна корпуса менее 1 мм. 7. Датчик по п.1, отличающийся тем, что толщина диэлектрической прокладки из стеклоткани между ступенчатым дном корпуса и ответной частью основания составляет 0,032 мм. 8. Датчик по п.1, отличающийся тем, что безвоздушный зазор осуществлен через слой высокотеплопроводной пасты. 9. Датчик по п.8, отличающийся тем, что слоем высокотеплопроводной пасты является слой пасты КПТ-8. 10. Датчик по п.1, отличающийся тем, что разъемное соединение выполнено в виде двух винтов через втулки из диэлектрического материала. 11. Датчик по п.1, отличающийся тем, что основание сверху имеет две боковые проточки с диэлектрическим покрытием. 12. Датчик по п.1, отличающийся тем, что корпус с крышкой, основание, кабельный вывод и металлическая трубка изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 13. Чувствительный элемент, состоящий из сердечника с проволочным терморезистором, защитного кожуха в виде трубки, элементов крепления и фиксации токовыводов и электрических проводов, отличающийся тем, что сердечник имеет форму ступенчатого цилиндра со штырем на конце и проточкой с образованием тонкого выступа диаметром меньше внутреннего диаметра защитного кожуха и утолщенного выступа, являющегося основанием сердечника с другой противоположной штырю стороны и диаметром, равным внутреннему диаметру защитного кожуха, и буртиком на конце основания сердечника с диаметром, равным внешнему диаметру защитного кожуха, и на который в сборе опирается этот защитный кожух, при этом сердечник выполнен из высокотеплопроводного материала и покрыт тонким слоем электроизоляции, а элементы крепления и фиксации токовыводов расположены над сердечником и внутри защитного кожуха и включают диэлектрическую катушку из низкотеплопроводного материала, которая насажена на штырь, и вставку, а на кружках катушки нижних выполнены пазы и верхних - отверстия для прохождения токовыводов терморезистора, выполненного в виде намотанного изолированного микропровода, и электрических проводов соответственно и их электрического соединения пайкой в пространстве между кружками катушки, при этом защитный кожух выполнен из тонкостенной металлической трубки, длина которой превышает длину собранных вместе сердечника и катушки, при этом образованная полость заполнена затвердевшим клеем. 14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что сердечник выполнен из высокотеплопроводного материала, например алюминиевого сплава. 15. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что поверхность сердечника имеет покрытие слоем электроизоляции, выполненным химическим путем. 16. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что поверхность сердечника имеет покрытие слоем электроизоляции, выполненным химическим путем - анодированным оксидированием. 17. Устройство по п.13, отличающееся тем, что проволочный терморезистор выполнен из медного изолированного микропровода в виде бифилярной намотки. 18. Устройство по п.17, отличающееся тем, что медный изолированный микропровод имеет длину 13 м с диаметром 50 мкм марки ПЭТимид. 19. Устройство по п.13, отличающееся тем, что защитный кожух выполнен из латуни с толщиной стенки 0,25 мм. 20. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что длина защитного кожуха превышает длину собранных вместе сердечника и катушки на 3-5 мм. 21. Устройство по п.13, отличающееся тем, что катушка выполнена из низкотеплопроводного материала, например капролона (полиамида блочного). 22. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что на кружках катушки выполнены пазы глубиной до 1,0 мм и отверстия диаметром 0,8-1,1 мм со смещением на угол 90o относительно друг друга. 23. Устройство по п.13, отличающееся тем, что образованная полость заполнена затвердевшим клеем из низкотеплопроводного клея ВК-9.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4