用于减小除冰/防冰加热误差的总空气温度探测器及方法

    公开(公告)号:CN102052979A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010531477.4

    申请日:2010-11-02

    发明人: S·J·威根

    IPC分类号: G01K13/02 G01K1/20

    摘要: 提供了一种用于减小总空气温度(TAT)探测器内的除冰加热误差(DHE)的方法。通过使用该方法,可获取特定类型TAT探测器的标称DHE函数,该标称DHE函数源自所述特定类型的多个TAT探测器。根据第一气流处的测量DHE与所述第一气流处的预测DHE,计算所述特定类型的单个TAT探测器的探测器专用校正系数。所述第一气流处的预测DHE通过使用源自所述特定类型的多个TAT探测器的标称DHE函数来确定。之后,存储所述探测器专用校正系数以备后续使用,或用于根据该探测器专用校正系数来确定所述单个TAT探测器在气流范围内的DHE。

    用于感测流动的流体介质的温度的温度测量装置

    公开(公告)号:CN105203230B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201510340441.0

    申请日:2015-06-18

    IPC分类号: G01K13/02 G01K7/16

    摘要: 提出一种用于感测流动的流体介质的温度温度测量装置,其尤其用于安装在机动车中。所述温度测量装置包括至少一个温度测量检测器和壳体。所述壳体具有测量接管。所述壳体限定纵长延伸方向。所述温度测量检测器至少部分地引入所述测量接管中。所述测量接管沿着垂直于所述壳体的纵长延伸方向的延伸轴线延伸。所述测量接管具有开口,所述开口至少部分地被支柱限界。所述支柱基本上平行于所述延伸轴线布置。所述支柱在垂直于所述延伸轴线的截平面内具有轮廓弦。所述测量接管具有两个支柱,所述支柱这样布置,使得所述轮廓弦布置成在垂直于所述延伸轴线的截平面之内偏离所述流动的流体介质的主流动方向。

    一种可移动式多功能超高温水冷测温装置

    公开(公告)号:CN109084912A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811182244.0

    申请日:2018-10-11

    摘要: 本发明是一种可移动式多功能超高温水冷测温装置,涉及测量技术领域;具体涉及锅炉炉膛及其他超高温区域测温技术领域。采用“水冷”、“超高温测温”、“多功能”关键技术,由测温元件、测温管体、烟气取样孔、冷却水进水管、平衡装置、测量仪表、连接导线、冷却水出水管、支撑装置构成,测量前,先将冷却水接通,将测温管体深入被测区域(炉膛内部),调整平衡装置与支撑装置,使测温管体处于稳定平衡状态,将测温元件插入烟气取样孔内,开始测温。该装置区别于一般的红外测温仪,能测量容器内部温度,不受现场测量条件限制,其结构简单巧妙、安全稳定可靠。

    用于具有空气射流的抗结冰总气温探头的系统和方法

    公开(公告)号:CN108279080A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201711137295.7

    申请日:2017-11-16

    IPC分类号: G01K13/02 G01K1/08

    摘要: 呈现用于具有空气射流的抗结冰总气温探头的系统和方法。在一个实施例中,探头包括:具有强制空气输入口的基座;以及从基座延伸的具有前缘和后缘的体,该体包括:第一内气流通路;定位在第一气流通路内的温度传感器;在体的远端处的有凹口的进气口,有凹口的进气口包括延伸到进气孔隙中的开放通道,和限定从第一面嵌入的凹入的第二面并且露出开放通道的切去区域。进气孔隙通向第一内气流通路中,有凹口的进气口在有凹口的进气口的尖端处包括空气喷射口;以及通过体并且与第一内气流通路隔离开的加热的气流通路,该加热的气流通路将强制空气输入口联接到空气喷射口。

    利用经补偿的计算温度的超声流动计量

    公开(公告)号:CN104136891B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201380004083.5

    申请日:2013-09-06

    发明人: 劳森·拉姆齐

    IPC分类号: G01F1/66 G01F15/02

    摘要: 用于校验超声流量计中的温度测量的设备和方法。超声流动计量系统包括用于流体流动的通道、温度传感器、超声流量计以及流动处理器。温度传感器布置成提供在该通道中流动的流体的测量温度。超声流量计构造成测量超声信号通过该流体的传送时间。流动处理器构造成:1)基于该传送时间算出声音通过该流体的速度;2)基于该声音的速度计算该流体的计算温度;3)基于计算温度与测量温度之间的历史差将补偿应用于温度校验参数;并且4)基于温度校验参数确定测量温度与计算温度之间的当前差是否在预定范围内。