×
23.05.2023
223.018.6db1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА НИТЕЙ НАКАЛА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМП

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения температуры, соответствующей нагреву нитей накала в осветительных лампах накаливания. В предлагаемом способе подают напряжение U на нить накала, при котором в результате нагрева возникает фиксируемое визуально или с помощью видеокамеры видимое свечение поверхности примерно половины длины нити накала. Затем измеряют напряжение U и ток I, проходящий через нить накала, и по этим параметрам определяют начальное сопротивление R нити накала. Далее напряжение U, подаваемое на нить накала, устанавливают таким образом, чтобы ее нагрев соответствовал требуемому уровню свечения лампы. Затем измеряют напряжение U и ток I через нить накала и по этим двум параметрам рассчитывают конечное электрическое сопротивление R. Далее по начальному и конечному сопротивлению нити накала определяют ее температуру Τ по формуле где α - температурный коэффициент сопротивления, соответствующий температуре T=273 К, α - температурный коэффициент сопротивления, соответствующий температуре T=800 К, при которой появляется видимое свечение нити накала. Технический результат - повышение точности измерения среднеобъемных температур нитей накала в осветительных лампах накаливания в диапазоне температур 800 К - 3000 К. 1 ил.

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения методом термосопротивления температуры, соответствующей нагреву нитей накала в осветительных лампах накаливания.

Известна полезная модель высокотемпературного термометра сопротивления, предназначенного для измерения температуры поверхностей твердых тел в диапазоне от 0°С до 1100°С (патент РФ №170706, МПК G01K 7/16, G01K 1/08, опубл. 03.05.2017). В устройстве используются платиновые термометры сопротивления. Недостатком полезной модели является узкий диапазон измерения высоких температур, что существенно ограничивает область ее применения для нитей накала в осветительных лампах накаливания. Еще одним недостатком является искажение температуры участка измеряемого объекта из-за его охлаждения в результате теплового контакта с терморезистором.

Известен прибор для теплового детектирования инфракрасного излучения (патент РФ №2595306, МПК G01J 5/20, H01L 49/02, В82В 1/00, опубл. 27.08.2016). В нем используются сверхчувствительные термометры для регистрации и измерения теплового излучения. Недостатком прибора является сложность его использования для измерения температуры, соответствующей нагреву нитей накала в лампах накаливания. Указанная проблема обусловлена тремя факторами: во-первых, - поглощением и отражением стеклянной колбой части инфракрасного излучения, во-вторых, - необходимостью внесения поправок на коэффициент излучения вольфрама, в-третьих, - неоднородным угловым распределением излучения.

Известен способ измерения яркостной температуры объекта, использующий опорный источник излучения (патент РФ №2718701, МПК G01J 5/52, опубл. 14.04.2020). Искомую яркостную температуру объекта рассчитывают с учетом энергетической светимости и эффективной ширины спектральной полосы опорного источника, центральной длины волны идеального абсолютно черного тела и коэффициента неэквивалентности. Недостатком способа является необходимость расчета коэффициента неэквивалентности спектров излучения объекта исследования и идеального абсолютно черного тела.

Известен способ определения температуры аморфных ферромагнитных микропроводов при токовом нагреве методом термосопротивления (патент РФ №2696826, МПК G01K 7/16, G01K 7/22, G01K 15/00, G01N 25/02, G01N 25/12, G01N 25/04, G01N 25/20, опубл. 06.08.2019). Сопротивление начала кристаллизации находится по зависимости сопротивления аморфных ферромагнитных микропроводов от выделяемой в них мощности. Температура начала кристаллизации находится методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Недостатком способа является необходимость нагрева объекта исследования до температуры плавления.

Известен способ контроля температуры проводов линии электропередачи (патент РФ №2547837, МПК H02G 7/16, G08B 19/02, опубл. 10.04.2015). Способ основан на определении полного сопротивления для участка линии электропередачи между двумя точками и на расчете температуры проводов методом термосопротивления. Основным недостатком указанного способа является использование низкотемпературного нелинейного участка на зависимости сопротивления проводов от их температуры. Еще одним недостатком указанного способа является сложность при нахождении начального сопротивления проволоки с помощью омметра, поскольку при таких измерениях нить заметно нагревается.

Наиболее близким, по сути, к заявляемому изобретению является способ измерения среднеобъемной температуры для нитей накала в осветительных лампах накаливания (Захаров Ю.А., Гоц С.С, Бахтизин Р.З. «Метрологические аспекты измерения среднеобъемной температуры нитей накала в осветительных лампах» - Измерительная техника, 2019, №4, С.51-56). Способ основан на измерении сопротивления R нити накала и вычислении температуры Τ по формуле

Τ=Т0+(R-R0)/(α0R0),

где Т0 - начальная температура нити накала, приблизительно равная температуре окружающей среды (около 300 К), R0 - сопротивление нити при температуре окружающей среды и нулевом напряжении на нити, α0 - температурный коэффициент сопротивления вольфрама.

Основные недостатки указанного способа связаны со следующими факторами: Во-первых, сложно учесть реальную начальную температуру Т0 нити накала внутри колбы лампы. Во-вторых, во избежание дополнительного нагрева нити накала при измерении ее сопротивления необходимо применять достаточно трудоемкую экстраполяцию зависимости сопротивления нити накала от напряжения. В-третьих, необходимо вносить поправку для величины α0, что сопряжено с большими неопределенностями, связанными, в свою очередь, с неопределенностью величины Т0. В четвертых, вблизи комнатных температур проявляются нелинейные отклонения зависимости от температуры сопротивления нити накала. Это связано с близостью указанных температур к температуре Дебая для вольфрама.

Задачей изобретения и содержанием соответствующего этой задаче технического результата является повышение точности измерения среднеобъемных температур нитей накала в осветительных лампах накаливания в диапазоне температур 800 К - 3000 К.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что для расчета температуры нити накала используется не температура окружающей среды, а температура Т1 появления видимого свечения поверхности примерно половины длины нити накала. Напряжение, подаваемое на нить накала (1), устанавливается таким образом, чтобы она нагрелась до температуры Т1. При данной температуре Т1 измеряются значения напряжения U1 и тока I1, проходящего через нить накала. По полученным значениям U1 и I1 рассчитывается сопротивление R1 нити при температуре T1. Обнаружение момента появления видимого свечения осуществляется визуально или с помощью видеокамеры (2), спектральная чувствительность которой на границе ИК области ограничена длиной волны 760 нм.

Далее, напряжение U, подаваемое на нить накала, устанавливается таким образом, чтобы ее нагрев соответствовал требуемому уровню свечения или режиму работы лампы накаливания. Затем измеряется напряжение U и ток I через нить накала, по этим двум параметрам рассчитывается конечное электрическое сопротивление R. По полученным значениям R1 и R определяется температура нити накала:

где α0 - температурный коэффициент сопротивления, соответствующий температуре T0=273 К таяния льда, T1=800 К - табличное или предварительно измеренное значение температуры, соответствующей появлению видимого излучения металлов.

Реализацию предлагаемого способа осуществляют следующим образом. От регулируемого по величине напряжения (тока) источника (3) постоянного или переменного напряжения через последовательно включенный амперметр (4) подают необходимое по величине напряжение (или необходимый ток) через контакты патрона на клеммы питания (контакты цоколя) лампы накаливания. Для уменьшения погрешностей измерений, обусловленных падением напряжения между контактами клемм питания лампы и контактами патрона, вольтметр (5), используемый для измерения падений напряжения U1 и U на нити накала, подключается непосредственно к клеммам питания (к контактам цоколя) лампы накаливания.

Далее, последовательно плавно увеличивая напряжение (ток) регулируемого источника питания, добиваются нагрева нити накала до температуры Т1 появления свечения поверхности примерно половины длины нити накала. Фиксацию указанного момента осуществляют визуально или с помощью установленной на штативе видеокамеры с ручной фокусировкой. Камеру фокусируют до появления на ее экране четкого изображения светящейся нити накала. Для ограничения спектральной чувствительности видеокамеры на границе видимой и инфракрасной области используют светофильтр (6), установленный на объективе видеокамеры. Съемку изображения нити накала необходимо производить в темноте.

При достижении температуры Т1 измеряют значения напряжения U1 и тока I1, проходящего через нить накала. По полученным значениям U1 и I1 рассчитывают сопротивление R1 согласно следующей формуле

R1=U1/I1

Далее, напряжение U, подаваемое на нить накала, устанавливают таким образом, чтобы ее нагрев соответствовал требуемому уровню свечения или режиму работы лампы накаливания. Затем измеряют напряжение U и ток I через нить накала, по этим двум параметрам рассчитывают конечное электрическое сопротивление R согласно формуле

R=U/I

По полученным значениям R1 и R определяют температуру нити накала согласно формуле:

где α0 - температурный коэффициент сопротивления вольфрама (или иного используемого в лампе накаливания материала нити накала), соответствующий температуре T0=273 К таяния льда, T1=800 К - табличное или предварительно измеренное значение температуры, соответствующей появлению видимого излучения металлов.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 показана функциональная схема экспериментальной установки. 1 - нить накала лампы, 2 - видеокамера с ручной фокусировкой, 3 - лабораторный блок питания постоянного тока, 4 - миллиамперметр, 5 - вольтметр, 6 - светофильтр с полосой пропускания излучения 400-760 нм, 7 - собирающая линза.

Пример реализации способа измерения

Для проверки работоспособности предлагаемого способа согласно изобретению были проведены измерения среднеобъемной температуры нагрева у нитей накала для двух осветительных ламп накаливания мощностью 25 Вт, рассчитанных на работу с номинальным напряжением 230 В. Измерение напряжений U1 и U осуществлялось с помощью цифрового вольтметра с точностью ±0,1 В и ±1 В соответственно. Измерение токов осуществлялось с помощью цифрового амперметра с точностью ±0,1 мА.

Были получены следующие результаты измерений токов и напряжений:

Для лампы №1: U1=25 В, I1=43,6 мА, R1=U1/I1=573,4 Ом. При номинальном напряжении: U=230 В, I=110,2 мА, R=U/I=2087 Ом, T=2680 К.

Для лампы №2: U1=24 В, I1=41,9 мА, R1=U1/I1=572,8 Ом. При номинальном напряжении: U=230 В, I=110,4 мА, R=U/I=2083 Ом, T=2678 К≈2680 К.

Полученные значения температуры при номинальном напряжении U=230 В сравнивались с номинальной температурой 2700 К, указанной в паспортных данных на лампы. Для лампы №1 получено относительное отклонение 0,7%, а для лампы №2 - 0,8%.

Полученные численные результаты подтверждают работоспособность и достижение технического результата для предлагаемого способа измерения среднеобъемной температуры для нитей накала осветительных ламп накаливания.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 48.
09.08.2018
№218.016.78e6

Применение пористого полифениленфталида для увеличения селективности при получении 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза и может быть использовано в производстве 4,4-диметил-1,3-диоксана путем конденсации изобутилена и формальдегида. Предложен пористый полифениленфталид в качестве гетерогенного сокатализатора. При этом синтез ДМД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663294
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7944

Способ получения 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза, а именно к способу получения 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД) из изобутилена и формальдегида путем конденсации изобутилена с водным раствором формальдегида в присутствии фосфорной кислоты при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663292
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7954

Способ получения нефтяных среднетемпературных связующего и пропиточного пеков

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу получения нефтяных среднетемпературных связующих и пропиточных пеков, и может быть использовано в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ состоит из стадий термополиконденсации фракции смолы пиролиза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663148
Дата охранного документа: 01.08.2018
03.10.2018
№218.016.8d9c

Способ получения анизотропного нефтяного пека

Изобретение относится к области нефтепереработки. Способ получения анизотропных нефтяных пеков производится в две стадии. В качестве сырья используется нефтяной высокотемпературный связующий пек с содержанием мезофазы 50-100%. На первой стадии перед входом в проточный реактор производится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668444
Дата охранного документа: 01.10.2018
04.10.2018
№218.016.8e61

Способ определения ширины запрещённой зоны органических полупроводников на основе гетероатомных соединений

Изобретение относится к способам определения ширины запрещенной зоны темновой и фотопроводимости органических полупроводников на основе гетероатомных соединений. Способ определения ширины запрещенной зоны темновой и фотопроводимости органических полупроводников на основе гетероатомных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668631
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8eae

Способ получения нопола

Изобретение относится к способу получения нопола, применяемого в производстве пестицидов, медицинской промышленности. Способ включает конденсацию молекулы формальдегида и β-пинена с использованием хлорида цинка в качестве катализатора, при этом конденсацию проводят при комнатной температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668551
Дата охранного документа: 02.10.2018
25.10.2018
№218.016.9557

Способ получения алкенилсукцинцианэтилимидов 1,2-дизамещённых имидазолина

Изобретение относится к способу получения алкенилсукцинцианэтилимидов 1,2-дизамещенных имидазолина путем взаимодействия малеинового ангидрида с олефинами при повышенной температуре с последующим взаимодействием алкенилянтарного ангидрида с аминами в присутствии растворителя, отличающемуся тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670452
Дата охранного документа: 23.10.2018
25.10.2018
№218.016.95fb

Способ получения алкенилфталамидосукцинимидов

Изобретение относится к области нефтехимического синтеза, в частности к способу получения алкенилфталамидосукцинимидов путем взаимодействия малеинового ангидрида с олефинами при повышенной температуре с последующим взаимодействием алкенилянтарного ангидрида с аминами в присутствии растворителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670453
Дата охранного документа: 23.10.2018
02.02.2019
№219.016.b63c

Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена

Изобретение относится к области создания биоразлагаемых полимерных композиционных материалов, имеющих долгосрочный энерго- и ресурсосберегающий эффект, используемых для изготовления пластмассовых изделий с регулируемыми сроками эксплуатации. Предложен материал, полученный путем совмещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678675
Дата охранного документа: 30.01.2019
29.03.2019
№219.016.edbf

Способ очистки возвратного растворителя

Изобретение относится к производству синтетических каучуков, получаемых растворной полимеризацией, в частности к регенерации возвратного растворителя со стадии выделения каучуков на основе диенов. Способ очистки возвратного растворителя осуществляют путем обработки растворителя раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683093
Дата охранного документа: 26.03.2019
Показаны записи 11-20 из 22.
10.12.2015
№216.013.988c

Способ получения композитного материала системы углерод-никель

Изобретение относится к электродной и химической промышленности и может быть использовано при изготовлении электродов, магнитных сенсоров, катализаторов. Композитный материал системы углерод-никель получают путем нанесения металлического активного компонента в виде раствора азида никеля на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570672
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.04.2016
№216.015.2c92

Способ возбуждения и регистрации оптических фононов

Способ возбуждения и регистрации оптических фононов включает в себя нанесение на острие иглы кантилевера АСМ слой активного материала. В нём производят возбуждение активирующим импульсом фемтосекундного лазера оптических фононов. Фононы отражаются от границы раздела слоя активного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579360
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2d91

Способ и устройство для длинноволнового воздействия на нефтяную залежь

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при добыче нефти, в том числе и на поздних стадиях эксплуатации, для увеличения коэффициента извлечения нефти, повышения нефтеотдачи пласта и уменьшения отложений асфальтосмолопарафиновых веществ. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579838
Дата охранного документа: 10.04.2016
25.08.2017
№217.015.9ad3

Резервуар стальной цилиндрический для хранения нефти

Изобретение относится к транспортировке и строительству, в частности к резервуарам для жидкостей или газов и опорным конструкциям для них. В резервуаре стальном цилиндрическом для хранения нефти, установленном на фундамент 1, содержащем стенку корпуса 2, днище с уклоном от центра к периферии 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610112
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.9cf3

Способ измерения энергетических спектров квазичастиц в конденсированной среде

Изобретение относится к области техники зондовой спектроскопии, которая занимается разработкой устройств и методов для исследования спектров поверхности с нанометровым разрешением. Согласно способу измерения энергетических спектров квазичастиц в конденсированной среде возбуждают квазичастицы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610351
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.b352

Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита

Изобретение относится к технологии приготовления наноструктурированных композитов на основе высокопористых углеродных матриц, наполненных наночастицами золота. Способ получения золото-углеродного наноструктурированного композита включает подготовку высокопористой углеродной матрицы путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613681
Дата охранного документа: 21.03.2017
19.01.2018
№218.016.0806

Способ исследования поверхности на атомно-силовом микроскопе с помощью флуоресцентных квантовых точек

Изобретение относится к области техники зондовой микроскопии. Технический результат изобретения заключается в упрощении используемой экспериментальной техники, с одной стороны, и в увеличении возможностей в исследовании физических явлений на поверхности с нанометровым пространственным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631529
Дата охранного документа: 25.09.2017
25.06.2018
№218.016.6596

Устройство для измерения электрофизических параметров нефти и ее компонентов

Использование: для измерения частотных зависимостей полной электропроводности, ее активной и реактивной составляющих для нефти и ее компонентов. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения электрофизических параметров нефти и ее компонентов содержит сенсор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658539
Дата охранного документа: 21.06.2018
20.03.2019
№219.016.e7df

Наноструктурированный агломерат металлического кобальта и способ его получения

Изобретение относится к получению нанопорошков металлического кобальта, в частности его структурированных фрактальных агломератов, имеющих широкий спектр областей применения в виде добавок, существенно влияющих на свойства материалов, в которых они применяются. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428494
Дата охранного документа: 10.09.2011
27.07.2019
№219.017.b9e1

Атомно-силовой микроскоп с кантилевером с флуоресцентной квантовой точкой для измерения антигруппировки фотонов

Изобретение относится к области приборостроения, преимущественно к измерительной технике. Технический результат изобретения заключается в появлении возможности у АСМ, использующего кантилеверы с флуоресцентными квантовыми точками на острие зонда кантилевера, измерять антигруппировку фотонов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695759
Дата охранного документа: 25.07.2019
+ добавить свой РИД