185235. lajstromszámú szabadalom • Hőmérsékltetkompenzált elektromos jeladó nedvességméréshez

1 185 235 2 A találmány alkalmazási területe A találmány az analitikai méréstechnika területé­re vonatkozik. Mindenekelőtt levegő és más gázok, valamint szilárd anyagok és folyadékok nedvesség­tartalmának mérésére alkalmas. Az ismert műszaki megoldások jellemzése Nedvességmérésre szolgáló elektromos jeladók ismerlek, ezek a mérendő objektum nedvességtar­talmával arányos vagy annak megfelelő elektromos jelet szolgáltatnak. Mivel a mérendő objektum hő­mérséklete a nedvességtartalomról informáló elekt­romos jelet alapvetően meghamisítja, a nedvesség­mérésre szolgáló ismert jeladóknál a mérendő ob­jektum hőmérsékletének ezt a befolyását úgy kü­szöbölik ki, hogy a nedvességmérő elemmel együtt, annak közelében hőmérsékletmérő elemet is elren­deznek, amelynek kimenő elektromos jele a nedves­ségtartalommal kapcsolatos elektromos jellel meg­felelő kapcsolatba hozható. Ezeknek az ismert elektromos jeladóknak az a hátrányuk, hogy a ned­vességmérést zavaró hőmérsékleti hatások kiküszö­bölése csak bizonyos hibahatárok között lehetsé­ges, mivel a szükséges hőmérsékletmérő elem a nedvességtartalommal kapcsolatosan keltett jel számára mértékadó hőmérséklet hibátlan meghatá­rozását nem teszi lehetővé. Ennek oka, hogy a hőmérsékletmérő elem a nedvességmércs helyétől elválasztva helyezkedik el, az elemet meghatározott tehetetlenség jellemzi, saját mérőárama melegíti és az idő múlásával az elem öregszik. A találmány célja A találmány szerint nedvessegméréshez kidolgo­zott elektromos jeladóban az előbb említett hátrá­nyokat ki kívánjuk küszöbölni, a zavaró hőmérsék­leti hatásokat hibamentesen kívánjuk kiegyenlíteni oly módon, hogy ehhez, külön hőmérsékletmérő elemre ne legyen szükség. A találmány lényegének ismertetése A találmány szerinti, nedvességmérésre szolgáló jeladó egy vagy több olyan nedvességmérő elemből áll, amelyek frekvenciameghatározó tagokként fá­zistoló oszcillátor ellenállás-kapacitás láncába van­nak beiktatva. Ily módon a jeladó a nedvességtarta­lomtól függő frekvenciaanalóg elektromos jelel szolgáltat. Gázok nedvességtartalmának méréséhez a nedvességmérő elem olyan nedvességtől függő értékű elektromos ellenállás, amely igen vékony rétegként hordozóra van felvíve. Ez a vékony ellen­­állásréteg a környező gáz vízgőztartalmával oly módon jut kapcsolatba, hogy növekvő nedvesség­­tartalom esetén a gázból vizet vesz fel és fordítva. Ez a vízáramlás (anyagcsere) az ellenállásrélegben a töltéshordozók koncentrációjának megváltozását okozza. Az ezekben az esetekben általában korlá­tos koncentrációérlékek mellett a töltéshordozók az ellenállásréteg szilárd határfelületéhez igen erő­sen kötődnek, ezért határfelületi polarizáció lép fel. Ebből következően a környezetben levő gáz ned­vességtartalmának megváltozásai mindenek előtt az ellenállásréteg meddő ellenállását befolyásolja. A hőmérséklet változásai során a gáz és az cllenál­­lásréteg közölt hőcsere (energiacsere) zajlik le. Ez­zel kizárólag az ellenállásrétegben levő töltéshordo­zók mozgékonysága változik. A hőmérsékletvállo­­zások hatására az ellenállásréteg aktív ellenállása és meddő ellenállása ugyanolyan irányban változik. Mind a nedvességtartalom, mind pedig a hőmér­séklet egyidejűleg és egyazon mérőelem állapotára hat, vagyis az ellenállásréteget befolyásolja. Ellen­állásból és kapacitásokból álló lánccal kialakított fázistoló oszcillátorban a saját frekvenciát a lánc tagjainak értéke döntően meghatározza. Ha a fenti­ekben leírt ellenállásréteg, amely egyidejűleg hő­mérséklet és nedvességtartalom érzékelésére alkal­mas, a fázistoló oszcillátor láncának egyik tagját alkotja, akkor az ellenállásréteg aktív és meddő ellenállása az oszcillátor-frekvenciát ellenkező érte­lemben befolyásolja. A hőmérséklet által a két ellen­­állástípus értékére gyakorolt azonos értelmű hatást a fázistoló oszcillátor az oszcillátor-frekvenciában jelentkező ellenkező értelmű hatássá alakítja át. Ily módon a hőmérséklet hatása elvileg kompenzált lesz. A fázistoló láncban az R és C értékek megfele­lő megválasztásával a teljes kompenzálás biztosít­ható. Ha a fázistoló oszcillátor kapacitásokból és ellenállásokból álló láncában a mérőkondenzáto­rokat nedvességtartalom mérésére alkalmas ele­mekkel váltjuk fel, ahol a mérőelemek terében szi­lárd anyagokat is el lehet helyezni, vagy azon folya­dékokat átvezetni, akkor a jeladó a szilárd anyag nedvességtartalmától vagy a folyadék víztartalmá­tól függő frekvenciaanalóg elektromos jelet szolgál­tat, amely a gáz nedvességtartalmának méréséhez hasonlóan a mérendő objektum hőmérsékletétől független. A fázistoló láncban az R és C értékek megfelelő biztosításával a mindenkori mérendő objektum hő­mérsékletének kompenzálása optimális módon biz­tosítható. Kiviteli példa A nedvesség méréséhez kialakított találmány sze­rinti elektromos jeladót a továbbiakban példakénti kiviteli alakok kapcsán ismertetjük. 1. ábra: a találmány szerinti jeladó gázokban végzendő mérésekre alkalmas változatának kap­csolási vázlata, a 2. ábra: az 1. ábra szerinti jeladó átviteli karak­terisztikája, a 3. ábra: szilárd anyagok és folyadékok mérésé­hez kidolgozott elektromos jeladó kapcsolási vázla­ta, a 4. ábra: a 3. ábra szerinti jeladó átviteli karakte­risztikája a kondenzátorok terében elhelyezett szénpor mérésekor, míg az 5. ábra: a 3. ábra szerinti jeladó átviteli karakte­risztikája a kondenzátorok terében elhelyezett víz­­mctanol-keverék mérése esetén. Az 1. ábrán szaggatott vonallal körbevett kocka mutatja a frekvenciát meghatározó háromtagú 1 fázistoló láncot (RC-láncol). A lánc ellenállástagja­inak helyébe 2 dielektromos nedvességmérő elemek vaunak beiktatva, amelyeket erősen vázlatos mó­don aktív és meddő ellenállásból összetett egység­ként mutatunk be. A 3 bemenetnél üzemi egyenfe­­szültség van bevezetve, míg 4 kimenetnél a nedves­ségtartalomtól függő frekvenciaanalóg elektromos jel vehető le. A 2. ábra szerinti átviteli karakteriszti­kában a kimeneti jel (ordinátatengeíy) és a relativ légnedvesség (abszcisszatengely) összefüggésének az ismert nedvességmérő elemek alkalmazásával 5 10 15 20 25 30 35 40 45 53 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom