Конденсатор для измерения диэлектрической проницаемости газов

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Cons Советских

Социалистических

Республик

gpss Ô фф, @ кт1ттх

Зависимое от авт. свидетельства Х

Заявлено 18.Vll.1966 (№ 1092235/26-25) Кл. 42, 3/04 с врисоединевтием заявоои №вЂ”

Приоритет

Опубликовано 05Х.1969. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 23.IX.1959

МПК 6 Oln

УДК 543.25(088.8) Комитет по делан изобретений и открытий при Совете йтинистров

СССР

Авторы изобретения ромов

Заявитель

КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ПРОНИЦАЕМОСТИ ГАЗОВ

Известны конденсаторы для измерения диэлектрической проницаемости агрессивных газов, содержащие внешнюю и внутреннюю ртутную обкладки, электрод и ампулу для исследуемого вещества. Емкость этих конденсаторов без исследуемого газа изменяется с изменением температуры, что затрудняет измерение температурной зависимости диэлектрической проницаемости, Конструкция описываемого измерительного конденсатора обеспечивает термокомленсацпю благодаря тому, что в верхней части внешней ртутной обкладки выполнена полость, когорая служит резервуаром расширяющейся ртути этой обкладки, а в верхней части внутренней ртутной обкладки — полость, компенсирующая изменение емкости самого конденсатора при его нагреве.

Конденсатор изображен на чертеже.

По наружному диаметру стального корпуса

1 нарезана резьба 2 для закрепления в термостатирующем объеме. Нижняя часть корпуса заглушена приваренным к нему стальным диском 8.

По штуцерам 4 и 5 подводится и отводится охлаждающая вода, которая поддерживает в верхней части конденсатора постоянную температуру при высокой температуре в нижней части. Штуцер б служит для подсоединения конденсатора к отеач ном у на сосу или балло ну с инертным газом.

Внутренняя полость находящейся в корпусе конденсатора кварцевой ампулы 7 для исследуемого агрессивного газа наполнена ртугыо, которая служит внутренней обкладкой 8 конденсатора. Верхняя часть 9 полости (обкладки) 8 свободна от ртути. Внешней обкладкой

10 служит ртуть, залитая в корпус 1 до сборlo ки конденсатора. В ртуть внешней обкладки опущена втулка 11, образующая с корпусом

1 свободную от ртути полость 12, в которой отсутствует электрическое поле.

Корпус герметично закрыт текстолитовым

15 фланцем 18 с резиновым уплотнением 14, затянутыми болтами 15 со стальными шайбами 1б.

Опущенный в ртуть внутренней обкладки 8 электрод 17 из нержавеющей стали приварен

2о к выводу 18, который, благодаря резиновому уплотнению 19 и затяжной гайке 20, выведен из корпуса через текстолитовый фланец 18 без нарушения герметичности конденсатора. E( электроду 17 приварена шайба 21 с экраниру25 ющим полость 9 стальным трубчатым цилиндром 22, длину которого и уровень ртути в полости 9 выбирают таким образом, чтобы емкость конденсатора при нагреве без исследуемого газа не изменялась. В верхней части амЗо пулы 7 выполнены уплотнение 28 и уплотнение

243246

Э 0

Редактор Б. Б. Федотов Составитель E. Бабарина Корректор Е. Н. Миронова

Заказ 2388 11 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобпстепий и открытий при Совете Министров ГССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

24, препятствующее попаданию ртути обкладок в полость .конденсатора.

Полости 9 и 12 при нагреве конденсатора играют следующую роль. Полость 12 служит резервуаром расширяющейся при,нагреве ртути внешней обкладки 10, а так как электрическое поле в этой полости отсутствует, то увеличение объема ртути при нагреве не влияет на емкость конденсатора.

Проникновение ртути внутренней обкладки в полость 9 при нагреве конденсатора приводит к уменьшению, поверхности внутренней оо кладки. Это создает отрицательный коэффициент емкости конденсатора, величина которого в определенном интервале температур определяется соотношением нижнего уровня стального трубчатого цилиндра 22 и уровня ртути внутренней обкладки 8. Это соотношение определяют для каждого конденсатора бе1 исследуемого газа mepeg началом измерения.

В процессе измерений зависимости диэлектрической проницаемости исследуемого газа от температуры величина отрицательного коэффициента емкости конденсатора регулируется величиной объема ртути внутренней обкладки

8, проникающей в полость 9, экранизируемую стальным трубчатым цилиндром 22, и компенсирует увеличение емкости конденсатора з результате линейного увеличения элементов конденсатора при его нагреве. Этим достигается полная стабильность емкости пустого конденсатора при нагреве.

10 Предмет из об ретения

Конденсатор для измерения диэлектрической проницаемости газов, содержащий корпус, внешние и внутренние ртутные обкладки, 15 кварцевую ампулу для исследуемого газа и электрод, опущенный в ртуть внутренней 00кладки, от,гича)ощийся тем, что, с целью термокомпенсации,:корпус конденсатора соединен со втулкой, образуя полость для расширечия

20 ртути внешней обкладки, а электрод, опуп1е ный в ртуть внутренней обкладки, соединен со стальным цилиндром, образуя с ним и сс внутренней стенкой кварцевой ампулы полость для расширения ртути внутренней обкладки.

Конденсатор для измерения диэлектрической проницаемости газов Конденсатор для измерения диэлектрической проницаемости газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх