×
06.07.2019
219.017.a8af

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002324153
Дата охранного документа
10.05.2008
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Способ основан на использовании не менее двух последовательных циклов операций, в каждом из которых определяют выходной сигнал пирометра, пропорциональный полному тепловому излучению исследуемого объекта. В каждом из n-циклов на выходные контакты фотоприемника подают электрический сигнал расчетной величины для каждого из n-циклов, изменяющий его температуру и чувствительность, и определяют температуру объекта по n-значениям выходного сигнала пирометра, полученным в каждом из n-циклов. 3 ил.

Изобретение относится к радиационной пирометрии, в частности к бесконтактному измерению температуры объекта по его полному тепловому излучению, и может быть использовано в пирометрах, реализующих несколько последовательных циклов операций измерения температуры.

Известен способ бесконтактного измерения температуры, включающий два последовательных цикла операций, патент RU 2087880, МПК G01J 5/06.

Известный способ основан на подаче мощности Р1P2 на чувствительный элемент пирометра для его нагрева.

Указанный способ предусматривает в первом цикле операций нагрев корпуса пирометра до фиксированной температуры T1, после чего на чувствительный элемент пирометра направляют поток излучения от исследуемого объекта, имеющего температуру Т. Во втором цикле операций нагревают корпус пирометра до температуры Т2≠T1 и измеряют выходной сигнал чувствительного элемента. В каждом из указанных циклов при измерении выходного сигнала пирометра добиваются равенства сигналов нулю путем нагревания чувствительного элемента пирометра.

Действительную температуру определяют путем решения системы двух уравнений, составленных для каждой операции. При этом исключается коэффициент теплового излучения ε, оказывающий существенное влияние на точность измерения температуры Т.

Недостатком известного способа является необходимость нагрева корпуса пирометра, что во многих случаях недопустимо. При нагревании корпуса нагреваются находящиеся внутри его электронные приборы, что приводит к изменению их характеристик, влияющих на точность измерения температуры. Кроме того, корпус содержит пластмассовые детали, имеющие невысокую температуру плавления, что может привести к недопустимым деформациям.

Принципиальное отличие заявляемого способа от известных из уровня техники состоит в том, что для измерения используются n-последовательных циклов операций, в каждом из которых определяют выходной сигнал, пропорциональный полному тепловому излучению измеряемого объекта. В каждом из циклов на выходные контакты фотоприемника подают электрический сигнал расчетной величины для каждого из n-циклов, изменяющий температуру и чувствительность фотоприемника. Температуру объекта определяют по n-значениям выходного сигнала, полученного в каждом из n-циклов.

Заявляемый способ поясняется схемами.

На фиг.1 приведена схема структуры кремниевого n-p-n планарного фотопрнемника.

На фиг.2 изображена схема включения фотоприемника.

На фиг.3 приведена циклическая форма сигналов, подаваемых на фотоприемник.

В качестве фотоприемника, как правило, используется фотодиод, например кремниевый. Положительный источник питания соединен с катодом К.

Если засветить фотодиод, то он может проводить ток до 1 мА. На фиг.1 видно, что внутри фотодиода можно обнаружить Р-область и N-область. В фотодиоде падающий свет высвобождает носители зарядов в зоне потенциального барьера, который образуется под воздействием прикладываемого напряжения.

Проникая в полупроводниковый слой, свет создает положительные и отрицательные заряды. Поскольку диод включен в обратном направлении, то к аноду идут положительные заряды, а к катоду - отрицательные.

Фотоэлектрический ток строго пропорционален освещенности, что позволяет использовать фотодиод для бесконтактного измерения температуры. Параметры кремниевых фотодиодов зависят от температуры окружающей среды. С повышением ее на каждые 10°С темновой ток кремниевого фотодиода увеличивается в 2,5 раза. При этом чувствительность уменьшается, а максимум спектральной характеристики сдвигается.

Для использования этого эффекта на вход фотодиода подается изменяющееся по определенному закону напряжение, например ступенчатое, фиг.3. При подаче напряжения на фотодиод его температура повышается, в результате чего сопротивление фотодиода уменьшается, а максимум спектральной характеристики сдвигается. Для измерения температуры нагрева фотодиода служит термодатчик, фиг.2.

Измерение температуры фотодиода может быть осуществлено иным способом, например по изменению напряжения фотодиода при постоянной температуре.

В заявляемом способе измерения температуры на вход фотодиода подается ступенчатое напряжение, фиг.3. Величина подаваемого напряжения фиксируется для каждой ступени, а также измеряется выходной сигнал пирометра. Расчет истинной температуры осуществляется путем решения системы уравнений:

где En - выходной полезный сигнал пирометра в n-ом шаге измерения температуры;

En - коэффициент теплового излучения, апроксимируемый полиномом

(n-1) - порядка от λn;

М - характеристика, зависящая от оптической схемы и иных параметров конкретного пирометра;

f(T, λn) - спектральная плотность светимости.

Спектральная плотность светимости может быть представлена формулой Вина:

где С1, C2 - постоянные коэффициенты;

λi - длина волны;

ТT - термодинамическая температура.

При ТT = Т формула Вина описывает собственное излучение объекта, имеющего температуру Т, а при Т=Т0 - излучение стороннего объекта, переотраженное от контролируемой поверхности. При достижении термодинамического равновесия температура корпуса фотодиода может быть равной Т0.

Если заданы величины Т0, λi и вид зависимости εii), то получаем систему n- уравнений с n- неизвестными εi, Т.

Решая систему относительно Т, мы определяем температуру объекта по его излучению.

В способе по патенту RU 2087880 в каждом цикле измерения нагревается (охлаждается) корпус пирометра. Для нагревания корпуса пирометра до заданной температуры требуется определенное время, которым определяется быстродействие пирометра. В ряде случаев необходимо регистрировать колебания температуры, например при разливе расплава некоторых материалов. Для измерения температуры таких объектов пирометр, построенный по указанному способу, не обеспечивает достаточного быстродействия.

В заявляемом способе нагревается только фотоприемник. Время нагрева фотоприемника до заданной температуры существенно меньше, чем соответственное время нагрева корпуса пирометра. Поэтому быстродействие пирометра по заявляемому способу существенно больше быстродействия пирометра, построенного по патенту RU 2087880. Таким образом, пирометр, построенный по заявляемому способу, обеспечивает измерение колебаний температуры различных объектов, например температуру расплава материала при его разливе.

В ООО «ТЕХНО-АС» создан макет пирометра по заявляемому способу. Пирометр содержит фотоприемник ФД, фиг.2, на чувствительном элементе которого с помощью оптической системы строится изображение исследуемого объекта. Температура фотоприемника контролируется с помощью термодатчика Т, например термопары. На фотоприемнике ФД с помощью генератора сигнала подается ступенчатое напряжение, форма сигналов которого изображена на фиг.3. Выходной сигнал с фотоприемника поступает на усилитель и далее на блок обработки сигнала, в котором реализуется алгоритм решения вышеприведенной системы уравнений. Созданный макет пирометра показал его работоспособность.

Способбесконтактногоизмерениятемпературыобъекта,включающийнеменеедвухпоследовательныхцикловопераций,вкаждомизкоторыхопределяютвыходнойсигналпирометра,пропорциональныйполномутепловомуизлучению,отличающийсятем,чтовкаждомизцикловнавыходныеконтактыфотоприемникаподаютэлектрическийсигналрасчетнойвеличиныдлякаждогоизnциклов,изменяющийеготемпературуичувствительность,приэтомфиксируютвеличинуподаваемогонапряженияиконтролируюттемпературуфотоприемника,атемпературуобъектаопределяютпоnзначениямвыходногосигналапирометра,полученнымвкаждомизnциклов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-17 из 17.
21.03.2019
№219.016.ebfb

Двухканальный пирометр

Изобретение относится к измерительной технике. Предложен двухканальный пирометр, с помощью которого реализуется универсальный метод двойного спектрального отношения. Для реализации этого метода двухканальный пирометр снабжен генератором импульсов, подключенным к выводам каждого фотоприемника....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398194
Дата охранного документа: 27.08.2010
17.04.2019
№219.017.163d

Акустический течеискатель для трубопроводов

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на снижение влияния шумов на уровень полезного акустического сигнала. Этот технический результат обеспечивается за счет того, что акустический течеискатель для трубопроводов содержит индикатор звука, а также последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404416
Дата охранного документа: 20.11.2010
19.04.2019
№219.017.30bd

Способ поиска дефекта и места прохождения коммуникации и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано при испытаниях трубопроводов, кабелей с помощью акустических течеискателей. Изобретение направлено на повышение точности обнаружения дефектов при снижении временных затрат, повышение достоверности определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327964
Дата охранного документа: 27.06.2008
18.05.2019
№219.017.5625

Пирометр спектрального отношения

Изобретение относится к радиационной пирометрии. Пирометр имеет термостат, в который помещены приемники излучения, светоделительное зеркало и линза оптической системы, фокусирующая поток излучения на приемники излучения. Термостат выполнен в виде теплоизолированной камеры, в которую встроен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343432
Дата охранного документа: 10.01.2009
09.06.2019
№219.017.79ac

Устройство для определения расстояния до места обрыва кабеля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Сущность: устройство содержит колебательный LC-контур, соединенный с генератором регулируемой частоты колебаний. Генератор через переключатель подключен к двум блокам памяти резонансных частот, соответствующих мерной и искомой длинам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399926
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.06.2019
№219.017.a00f

Датчик для поиска дефекта подземной коммуникации

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для использования при испытании трубопроводов с помощью акустических течеискателей. Изобретение направлено на упрощение поиска подземной коммуникации и упрощение поиска дефекта в ней. Этот технический результат обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408859
Дата охранного документа: 10.01.2011
10.07.2019
№219.017.ae7f

Устройство для определения положения поисковой головки искателя

Предложенное изобретение относится к средствам для контроля узлов техники обнаружения скрытых токопроводящих объектов, расположенных под слоем грунта, асфальта, снега и др. Устройство для определения положения поисковой головки искателя содержит штангу, на конце которой закреплен корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361243
Дата охранного документа: 10.07.2009
Показаны записи 11-20 из 22.
13.02.2019
№219.016.b9b0

Способ определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода и устройство для бесконтактного определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода

Группа изобретений относится к способу и устройству определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода, например, нефтепроводов, теплотрасс. Техническим результатом заявленной группы изобретений является повышение точности и достоверности определения места нахождения течи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679579
Дата охранного документа: 11.02.2019
01.03.2019
№219.016.cd24

Способ обнаружения трассы подземной металлической линии

Изобретение относится к технике обнаружения кабелей и трубопроводов, проложенных в земле. Сущность: способ включает генерацию переменного зондирующего сигнала, подачу его в диагностируемую линию, прием электромагнитного излучения от диагностируемой линии с помощью антенны приемника, перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002302649
Дата охранного документа: 10.07.2007
21.03.2019
№219.016.ebfb

Двухканальный пирометр

Изобретение относится к измерительной технике. Предложен двухканальный пирометр, с помощью которого реализуется универсальный метод двойного спектрального отношения. Для реализации этого метода двухканальный пирометр снабжен генератором импульсов, подключенным к выводам каждого фотоприемника....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398194
Дата охранного документа: 27.08.2010
17.04.2019
№219.017.163d

Акустический течеискатель для трубопроводов

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на снижение влияния шумов на уровень полезного акустического сигнала. Этот технический результат обеспечивается за счет того, что акустический течеискатель для трубопроводов содержит индикатор звука, а также последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404416
Дата охранного документа: 20.11.2010
19.04.2019
№219.017.30bd

Способ поиска дефекта и места прохождения коммуникации и устройство для его реализации

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано при испытаниях трубопроводов, кабелей с помощью акустических течеискателей. Изобретение направлено на повышение точности обнаружения дефектов при снижении временных затрат, повышение достоверности определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327964
Дата охранного документа: 27.06.2008
18.05.2019
№219.017.5625

Пирометр спектрального отношения

Изобретение относится к радиационной пирометрии. Пирометр имеет термостат, в который помещены приемники излучения, светоделительное зеркало и линза оптической системы, фокусирующая поток излучения на приемники излучения. Термостат выполнен в виде теплоизолированной камеры, в которую встроен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343432
Дата охранного документа: 10.01.2009
09.06.2019
№219.017.79ac

Устройство для определения расстояния до места обрыва кабеля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Сущность: устройство содержит колебательный LC-контур, соединенный с генератором регулируемой частоты колебаний. Генератор через переключатель подключен к двум блокам памяти резонансных частот, соответствующих мерной и искомой длинам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399926
Дата охранного документа: 20.09.2010
29.06.2019
№219.017.a00f

Датчик для поиска дефекта подземной коммуникации

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для использования при испытании трубопроводов с помощью акустических течеискателей. Изобретение направлено на упрощение поиска подземной коммуникации и упрощение поиска дефекта в ней. Этот технический результат обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408859
Дата охранного документа: 10.01.2011
10.07.2019
№219.017.ae7f

Устройство для определения положения поисковой головки искателя

Предложенное изобретение относится к средствам для контроля узлов техники обнаружения скрытых токопроводящих объектов, расположенных под слоем грунта, асфальта, снега и др. Устройство для определения положения поисковой головки искателя содержит штангу, на конце которой закреплен корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361243
Дата охранного документа: 10.07.2009
07.09.2019
№219.017.c86d

Способ определения глубины залегания и расстояния до места прохождения коммуникаций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска места прохождения и глубины залегания коммуникации, в частности кабельных линий, трубопроводов водоснабжения и теплосети, газо- и нефтепроводов, находящихся под землей. Технический эффект, заключающийся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699379
Дата охранного документа: 05.09.2019
+ добавить свой РИД