способ определения давления газа и устройство для его осуществления
Классы МПК: | G01L21/14 с помощью термопар |
Автор(ы): | Березненко Николай Петрович[UA], Скрипник Юрий Алексеевич[UA], Химичева Анна Ивановна[UA] |
Патентообладатель(и): | Киевский технологический институт легкой промышленности (UA) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-08-18 публикация патента:
20.11.1996 |
Использование: в приборостроении, для определения давления разреженных газов с помощью термопар. Сущность изобретения: спай термопары помещают в газовую среду, пропускают через него постоянный ток, измеряют ЭДС и по ней определяют давление. При этом вначале обесточивают электроды термопары, вводят последовательно с термопарой компенсирующее напряжение противоположной полярности, регулируют компенсирующее напряжение до получения нулевой разности сравниваемых напряжений, пропускают через электроды термопары постоянный ток в направлении, которое вызывает охлаждение спая термопары. Плавно увеличивают ток до получения максимального значения разностного напряжения, измеряют первое значение разностного напряжения. Затем изменяют направление тока на противоположное. Устройство, реализующее способ, содержит измерительную колбу, соединенную с полостью объема газа, в которой размещены два электрода из различных материалов, средние части которых находятся в электрическом контакте и образуют общий спай, источник постоянного напряжения и милливольтметр, а также два реохорда, низкоомный резистор, операционный усилитель и два двухполюсных переключателя, одноименные входы которых соединены с выходами первого реохорда через его подвижный контакт, разноименные входы соединены между собой, выходы переключателя соединены с входными зажимами электродов, выходные зажимы которых через низкоомный резистор соединены с прямым и инверсным входами операционного усилителя, к выходу которого подключен милливольтметр, зажимы низкоомного резистора соединены с выходами второго реохорда через его подвижный контакт, при этом входы первого и второго реохордов подключены к выходу источника постоянного напряжения. Обеспечивает повышение точности за счет исключения влияния на результат измерения нестабильности тока, пропускаемого через спай, и непостоянства температур спая и свободных концов термопары. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
1. Способ определения давления газа, согласно которому в измеряемую газовую среду помещают спай термопары, пропускают через ее электроды постоянный ток, измеряют генерируемую термопарой ЭДС, отличающийся тем, что вначале обесточивают электроды термопары, вводят последовательно с термопарой компенсирующее напряжение полярности, противоположной ЭДС термопары, регулируют компенсирующее напряжение до полной компенсации ЭДС термопары, затем через термопару пропускают постоянный ток в направлении, соответствующем охлаждению спая термопары, плавно увеличивают ток до получения максимальной термо-ЭДС, измеряют первое значение разности термо-ЭДС и компенсирующего напряжения, затем изменяют направление постоянного тока на противоположное, вызывающее нагрев спая термопары, измеряют установившееся второе значение разности термо-ЭДС и компенсирующего напряжения, а давление P в измеряемой среде определяют согласно выражению:
где

П коэффициент Пельтье;
F площадь поверхности теплообмена термопары;
R суммарное сопротивление электродов термопары;
DU1 первое значение разности напряжений (при охлаждении спая термопары);

К коэффициент, определяемый при калибровке. 2. Устройство для определения давления газа, содержащее измерительную колбу, сообщенную с измеряемой средой, в которой размещены два электрода из различных материалов, средние части которых находятся в электрическом контакте и образуют общий спай, источник постоянного напряжения и милливольтметр, отличающееся тем, что оно снабжено двумя реохордами, низкоомным резистором, операционным усилителем и двумя двухполюсными переключателями, причем первый и второй выходы первого реохорда подключены соответственно к первому и второму входам первого переключателя и к второму и первому входам второго переключателя, выходы первого и второго переключателей соединены с соответствующими входными зажимами электродов, выходные зажимы которых через низкоомный резистор соединены соответственно с прямым и инверсным входами операционного усилителя, к выходу которого подключен милливольтметр, зажимы низкоомного резистора соединены с выходами второго реохорда через его подвижный контакт, при этом входы первого и второго реохордов подключены к выходу источника постоянного напряжения.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения давления разреженных газов с помощью термопар, измеряющих температуру нагретого или охлажденного тела в условиях вакуума. Известен способ определения давления разреженных газов [1] заключающийся в том, что спай термопары, помещенный в исследуемую газовую среду, приводят в тепловой контакт с проволочным нагревателем, пропускают через нагреватель электрический ток, измеряют генерируемую термопарой ЭДС и определяют давление разреженного газа по градуировочной зависимости
где Р давление, Емакс максимальная ЭДС термопары при минимальном давлении, Е ЭДС термопары при измерении текущего Р, А - коэффициент, зависящий от конструктивных параметров датчика и температуры окружающей среды. Устройство для определения давления разреженных газов (термопарный вакуумметр) представляет собой герметизированную колбу цилиндрической формы, в которую вмонтированы электрический нагреватель и термопара. Средняя часть нагревателя и спай термопары находятся в тепловом контакте благодаря металлической перемычке. Применяются термопарные датчики давления двух типов, ЛТ-2 в стеклянном корпусе и ЛГ-4М в металлическом. Рабочий ток нагревателя для каждого из датчиков определяется экспериментально по максимальной ЭДС (10 мВ) при давлении в колбе менее 10 -4 мм рт.ст. Диапазон измеряемых давлений находится в интервале значений 5


вначале обесточивают электроды термопары,
вводят последовательно с термопарой компенсирующее напряжение противоположной полярности,
регулируют компенсирующее напряжение до получения нулевой разности сравниваемых напряжений,
пропускают постоянный ток через электроды термопары, при этом ток пропускают в направлении, вызывающем охлаждение спая термопары,
плавно увеличивают ток до получения максимального значения разностного напряжения,
измеряют первое значение разностного напряжения,
изменяют направление тока на противоположное, вызывающее нагрев спая термопары,
измеряют установившееся значение второго разностного напряжения противоположной полярности,
вычисляют алгебраическую разность между первым и вторым значениями разностных напряжений,
с учетом полученной разности определяют давление в исследуемой среде по формуле:

где Р измеряемое давление,

П коэффициент Пельтье,
F площадь поверхности теплообмена термопары,
R суммарное сопротивление электродов,
DU1 разностное напряжение при охлаждении спая,

K коэффициент пропорциональности, определяемый при калибровке. Поставленная задача решается также тем, что в устройство, содержащее измерительную колбу, соединенную с полостью объема эвакуированного газа, в которой размещены два электрода из различных материалов, средние части которых находятся в электрическом контакте и образуют общий спай, источник постоянного напряжения и милливольтметр, введены дополнительные элементы:
два реохорда,
низкоомный резистор,
операционный усилитель,
два двухполюсных переключателя. При этом введенные элементы соединены между собой и с ранее используемыми элементами следующим образом:
одноименные входы двухполюсных переключателей соединены с выходами первого реохорда через его подвижный контакт,
разноименные входы двухполюсных переключателей соединены между собой,
выходы переключателей соединены с входными зажимами электродов,
выходные зажимы электродов через низкоомный резистор соединены с прямым и инверсным входами операционного усилителя,
к выходу усилителя подключен милливольтметр,
зажимы низкоомного резистора соединены с выходами второго реохорда через его подвижный контакт, при этом входы первого и второго реохордов подключены к выходу источника постоянного напряжения. На чертеже представлена схема устройства для определения давления газа. Устройство содержит источник 1 постоянного напряжения, реохорд 2 с подвижным контактом, двухполюсные переключатели 3 и 4, электроды 5 и 6 из различных материалов с общим спаем 7, измерительную колбу 8, связанную с полостью эвакуируемого объема газа, низкоомный резистор 9, реохорд 10 с подвижным контактом, операционный усилитель 11 и милливольтметр 12. К источнику 1 напряжения через реохорд 2 с подвижным контактом подключены одноименными входами переключатели 3 и 4, при этом их разноименные входы соединены между собой. Выходы переключателей 3 и 4 соединены с входными зажимами электродов 5 и 6, средние части которых соединены между собой и образуют общий спай 7, помещенный в колбу 8. Выходные зажимы электродов через низкоомный резистор 9 соединены с входами операционного усилителя 11, к выходу которого подключен милливольтметр 12. Потенциальные зажимы резистора 9 через подвижный контакт реохорда 10 подключены к выходу источника 1 напряжения. Способ определения давления газа осуществляется следующим образом. Спай двух электродов из различных материалов, образующих термопару, помещают в исследуемую газовую среду, давление которой надо определить. Из-за разности температур исследуемой газовой среды, в которой расположен спай термопары и окружающей среды, куда введены свободные концы термопары, возникает термоЭДС. Последовательно с термопарой вводят компенсирующее напряжение противоположной полярности, которое регулируют до получения нулевой разности сравниваемых напряжений. Затем пропускают через электроды термопары электрический ток. При этом напряжение тока выбирают таким, чтобы вызвать охлаждение спая термопары относительно исследуемой среды. В результате поглощения теплоты Пельтье в спае его температура понижается до значения:
T2=T1-

где Т2 температура охлажденного спая,

к свободным концам термопары, где оно рассеивается в окружающую среду. Таким образом, тепло, поглощаемое холодным спаем термопары в единицу времени

где П коэффициент Пельтье, зависящий от материалов электродов,
I ток, протекающий через спай термопары,
R суммарное сопротивление электродов. При плотности газа, соответствующей области атмосферного давления, теплопроводность газа практически не зависит от плотности, так как в передаче тепла от нагретой поверхности к холодной и наоборот участвует много молекул, что приводит к постоянству среднего по объему значения теплопроводности среды. Однако при уменьшении давления газа его плотность, т.е. количество газа или воздуха в замкнутом объеме, уменьшается и, соответственно, возрастает длина свободного пробега молекул газа. Когда средняя длина свободного пробега молекул становится величиной того же порядка, что и расстояние между охлажденным спаем термопары и более теплыми стенками измерительной колбы, теплопроводность газа определяется числом оставшихся молекул, т.е. остаточным давлением в замкнутом объеме, и практически не зависит от средней скорости движения молекул газа, т.е. от температуры. Таким образом, теплопередача к охлажденному спаю термопары определяется теплопроводностью разреженного газа и однозначно характеризует давление исследуемой среды. Тепловой баланс охлажденного спая определяется уравнением

где

F поверхность теплообмена спая термопары. Величина тока через спай выбирается из условия получения его максимального охлаждения, когда

Io оптимальный по охлаждению ток. При протекании через спай оптимального тока

устанавливается в соответствии с выражением (3) максимальное понижение его температуры

В результате охлаждения спая термоЭДС уменьшается и обуславливает появление разностного напряжения

где


T3=T1+

где Т3 температура разогретого спая,


С учетом значения тока Io из выражения (5) имеем:

Измеряют установившееся значение второго разностного напряжения




Давление разреженного газа, которое пропорционально коэффициенту теплопередачи от спая термопары, определяют из выражения (11)

где К коэффициент пропорциональности, определяемый в процессе калибровки. Из полученного выражения (12) видно, что давление разреженного газа определяется измеренными значениями разностных напряжений -


