DE304796C - - Google Patents
Info
- Publication number
- DE304796C DE304796C DENDAT304796D DE304796DA DE304796C DE 304796 C DE304796 C DE 304796C DE NDAT304796 D DENDAT304796 D DE NDAT304796D DE 304796D A DE304796D A DE 304796DA DE 304796 C DE304796 C DE 304796C
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- branches
- bridge
- gas
- changes
- temperature coefficient
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/14—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature
- G01N27/18—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature caused by changes in the thermal conductivity of a surrounding material to be tested
- G01N27/185—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature caused by changes in the thermal conductivity of a surrounding material to be tested using a catharometer
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Description
KAISERLICHES
PATENTAMT.
PATENTSCHRIFT
304796 ■-KLASSE JA^ GRUPPE
HERMANN HEINICKELin SEEHOF b.TELTOW
Vorrichtung zum Anzeigen von explosiblen Gasgemischen.
Patentiert im Deutschen Reiche vom 18. Januar 1916 ab.
Die in nachfolgendem beschriebene Vorrichtung zum Anzeigen von explosiblen Gasgemischen
geht von folgendem bekannten Prinzip aus: Belastet man einen elektrischen
Leiter von kleinem Querschnitt, welcher mit Temperäturänderungen auch seine elektrische
Leitfähigkeit wesentlich ändert, so hoch mit Strom, daß. die durch den Strom erzeugte
Eigentemperatur des Leiters wesentlich höher
ίο als die Temperatur der den Leiter umgebenden
Gase wird, so hängt der elektrische Widerstand dieses Leiters im wesentlichen von der
Wärmeleitfähigkeit des den Leiter umgebenden Gases oder Gasgemisches ab, d. h. die
Temperatur des Leiters als auch sein Ohmscher Widerstand werden sich je nach der Art
des Gases oder Gasgemisches ändern.
Dieser physikalische Vorgang ermöglicht es, das den Leiter umgebende Gasgemisch anzuzeigen,
wenn man einen oder zwei der vorerwähnten stark strombelasteten Leiter kleinen Querschnitts in einen Zweig oder in zwei diametral
gegenüberliegende Zweige einer Wheat stoneschen Brückenanordnung bringt, welche an einer konstanten Spannung liegt, während
die beiden anderen Zweige der Brücke nur schwach mit Strom belastet sind, also größe-
* ren Querschnitt besitzen. Gleicht man nun
eine derartige Brückenanordnung in einem bestimmten Gase, ζ. B. in Luft, so ab, daß ein
in bekannter Weise in die Brücke eingeschaltetes Galvanometer keinen Ausschlag anzeigt,
so wird die Nadel des Galvanometers sofort einen Ausschlag anzeigen, wenn man die
Brückenanordnung in ein Gas oder Gasgemisch von anderem Wärmeleitvermögen, als es die
Luft besitzt, bringt, da den stark strombelasteten Zweigen dann mehr oder weniger
Wärme als den schwach belasteten entzogen wird, wodurch dann das Gleichgewicht der
Brücke gestört wird.
Als Material für die stark strombelasteten
Zweige wählt man am besten ein Metall von verhältnismä-ßig schlechtem elektrischen Leitvermögen
und hohem Temperaturkoeffizienten, wie z. B. Nickel, Eisen, Blei, Platin usw., während für die anderen schwach strombelasteten
Zweige ein Material von sehr hohem elektrischen Widerstand, aber mit sehr geringem
Temperaturkoeffizienten, wie z. B. Manganin, Nickelin usw., in Frage kommt.
Bei den Messungen von Gasgemischen mittels einer derartigen Brückenanordnung hat
sich aber der Übelstand herausgestellt, daß nach Abgleichung der Wheatstoneschen Brükkenanordnung
auch in reinen Luftgemischen Ausschläge der Galvanometernadel erfolgten,
die durch äußere Temperaturänderungen, also nicht durch den Einfluß des Wärmeleitvermögens
eines Gases oder Gasgemisches hervorgerufen wurden. Derartige Ausschläge, die durch äußere Temperaturänderungen (Änderungen
der Raumtemperatur) entstehen, würden jedoch zu Täuschungen bzw. falschen Angaben
führen.
Um diesen Nachteil zu vermeiden und diese unerwünschten Wirkungen äußerer Temperaturschwankungen
möglichst auszuschalten, ist gemäß der Erfindung die Einrichtung so getroffen, daß in die beiden schwach strombelasteten
bzw. schwach erhitzten Zweige der Wheatstonebrücke zusätzliche Drahtwindungen
eingeschaltet sind, die aus verschiedenen Metallen bestehen und somit bei äußeren
Temperaturänderungen kompensierend wirken. Bestehen beispielsweise die beiden stark strombelasteten
Zweige aus Nickeldrähten, die beiden anderen Abgleichwiderstände aber aus Manganindrähten, so muß jedem aus Manganin
bestehenden Brückenzweig eine bestimmte Länge von Nickeldraht von gleichem Querschnitt
wie der Manganindraht zugefügt werden, um diesen beiden Zweigen bis zu Raumtemperaturänderungen
von beispielsweise ο bis 5o°C annähernd den gleichen Temperaturkoeffizienten
wie den Nickeldrähten der anderen Zweige zu geben, wodurch gleichmäßige
Veränderungen der Ohmschen Widerstände aller Zweige der Brücke bei Änderungen der
äußeren Temperatur bis zu 500C auftreten.
Auf der Zeichnung sind Ausführungsfor-
ao men der Anzeigevorrichtung gemäß der Erfindung in den Fig. 1 und 2 beispielsweise
veranschaulicht, in denen
Fig. ι schematisch die Wheatstonesche Brückenanordnung mit der Kompensationsvorrichtung
nach der Erfindung darstellt.
Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der Anzeigevorrichtung.
Wie aus Fig. 1 hervorgeht, sind mit 1 und 2
die stark mit Strom belasteten Brückenzweige von geringem Querschnitt bezeichnet, die
durch das Gas bzw. Gasgemisch beeinflußt werden. Die anderen beiden, den aktiven
Zweigen angrenzenden Brückenzweige enthalten die kompensierenden Drahtwindungen 3, 4
bzw. 5, 6, die aus zwei verschiedenen Metallen bestehen,, so daß durch äußere Erwärmung
oder Abkühlung die Brücke nicht beeinflußt wird. Bestehen z. B. die Zweige 1 und 2 aus
Nickel, so besteht der kompensierte Zweig 3, 4 aus einem Teil Nickel (3) und aus einem Teil
Manganin (4), und in dem kompensierten Zweige 5, 6 besteht der Zweig 5 aus Nickel
und Zweig 6 aus Manganin.
Die Auswahl der für die Messung zur An-Wendung kommenden Metalle in den aktiven
Zweigen als auch zur Kompensierung gegen äußere Temperaturänderungen hängt von der
Natur der Zusammensetzung des Gases oder Gasgemisches ab. Für explosible Gasgemische
oder Gase darf z. B. kein Metall zur Anwendung kommen, auf welches das Gas oder Gasgemisch
chemisch einwirkt, wie es z. B. Wasserstoff-, Benzin- oder Äthergase auf Platin und Palladium usw. tun. Für derartige Gase
kommen z. B. nur Nickel, Eisen, Blei usw. in Betracht, also Metalle, auf welche derartige
Gase durch Okklusion nicht einwirken können.
Das Galvanometer oder Anzeigeinstrument
liegt zwischen den Punkten 9 und 10, und an den Punkten 7 und 8 ist die Stromquelle 11
angeschlossen. Die Beeinflussung der Brückenzweige ι und 2 durch ein Gas oder Gasgemisch
in der vorerwähnten Weise durch die Änderung der Wärmeableitung und des elektrischen
Widerstandes ergibt Abweichungen der GaI-vanometernadel
vom Nullpunkt, da durch die Wärmeentziehung das Gleichgewicht der Brücke gestört wird. Da die Wärmeentziehung
in den Zweigen 1 und 2 mit dem Prozentgehalt an Gas steigt, so kann man an der Skala
des Galvanometers direkt den Prozentgehalt an Gas ablesen.
Bei der in Fig. 2 dargestellten, ■ vorzugsweise zur Anwendung kommenden Ausführungsform
werden mit 13 und 14 die Anschlußklemmen für die Stromquelle 11 bezeichnet, während
bei 7, 8, 9 und 10 die Anschlüsse für die Wheatstonesche Brücke liegen. 15 bezeichnet
einen Regulierwiderstand, 16 ein Voltmeier und 17 einen Umschalter mit den Klemmen 18, 19,
20, 21, 22 und 23; 24 ist ein Vorschaltwiderstand und 25 bezeichnet das Galvanometer.
Die Anwendungsart und Wirkungsweise dieser Vorrichtung ist alsdann folgende: Zunächst
wird der Umschalter auf die Klemmen 19 und 20 eingestellt. Durch den Regulierwiderstand
15 wird der Strom der Stromquelle 11 so reguliert,
daß der Spannungsmesser 16 auf eine durch Eichung in atmosphärischer Luft bestimmte
Marke einspielt. Bei der Einregulierung des Stromes auf die am Spannungsmesser
16 angebrachte rote Marke zeigt die Nadel des Galvanometers 25 auf Null. Treten jetzt
Gase auf, so wird den Brückenzweigen 1 und 2 Wärme entzogen, der Widerstand der beiden
Zweige wird also kleiner. Der hierbei in der Brücke entstehende Strom bewirkt dann z. B.
einen Ausschlag der Nadel des Galvanometers 25 nach der rechten Seite der Skala. Die
rechte Seite der Skala gibt beispielsweise den Prozentgehalt der Gasmischung bis zu 10 Prozent
an. Ist mehr Gas als 10 Prozent in der Mischung vorhanden, so reicht der Meßbereich
der rechten Seite der Skala nicht aus. Wird hingegen der Umschalter auf die Kontakte 18
und 21 umgelegt, so schlägt der Zeiger des Galvanometers nunmehr nach links aus. Infolge
des durch den Umschalter jetzt vorgeschalteten Widerstandes 24 geht der Meßbereich
der linken Seite des Galvanometers 25 von 0 bis zu 100 Prozent.
Claims (1)
- Patent-Anspruch:Vorrichtung zum Anzeigen von explosiblen Gasgemischen mit in zwei einander diametral gegenüberliegenden Zweigen einer Wheatstoneschen Brücke eingeschalteten Drähten von geringem Querschnitt, welche einen hohen Temperaturkoeffizienten besitzen, und die beim Auftreten verschiedener Gase oder Gasgemische infolge deren verschiedener Wärmeleitvermögen ihrenWiderstand ändern, so daß das Anzeigeinstrument der Brücke entsprechende Ausschläge zeigt, dadurch gekennzeichnet, daß den beiden anderen Brückenzweigen, welche nur sehr schwach von Strom belastet werden, durch zusätzliche Einschaltung von Drahtwindungen aus anderem Material ein bestimmter Temperaturkoeffizient, der demjenigen der vom Gas beeinflußten erstge-"; nannten Zweige entspricht, gegeben wird, zum Zweck, den störenden Einfluß von Änderungen in der Raumtemperatur auf die Angaben des Anzeigeinstrumentes möglichst auszuschalten.Hierzu ι Blatt Zeichnungen.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE156524X | 1916-01-17 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE304796C true DE304796C (de) |
Family
ID=5677877
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DENDAT304796D Active DE304796C (de) | 1916-01-17 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE304796C (de) |
GB (1) | GB156524A (de) |
-
0
- DE DENDAT304796D patent/DE304796C/de active Active
-
1921
- 1921-01-05 GB GB434/21A patent/GB156524A/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB156524A (en) | 1922-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE1020816B (de) | Vorrichtung zur quantitativen Bestimmung mindestens einer Komponente eines Gasgemisches | |
DE304796C (de) | ||
DE1423978A1 (de) | Integriergeraet | |
DE272448C (de) | ||
DE721365C (de) | Einrichtung zur Messung der elektrischen Leitfaehigkeit von Fluessigkeiten unter Beruecksichtigung der Temperatur der Fluessigkeit | |
AT79504B (de) | Vorrichtung zur automatischen Messung der Zusammensetzung von Gasen oder Gasgemischen mittels einer Wheatstoneschen Brücke. | |
DE1058149B (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung des an einer Stelle eines elektrischen Netzes zu erwartenden Kurzschlussstromes | |
DE357784C (de) | Vorrichtung zum Messen von Neigungswinkeln | |
DE208453C (de) | ||
DE419924C (de) | Direkt zeigender Widerstandsmesser mit nur einer Skala fuer mehrere Messbereiche | |
DE661633C (de) | Temperaturmesser | |
DE401878C (de) | Pruefvorrichtung fuer Brueckenschaltungen | |
DE510952C (de) | Anordnung zur Bestimmung des Heizwertes von Gasen | |
DE308306C (de) | ||
DE1294516B (de) | Edelmetall-Thermoelement | |
DE959332C (de) | Anordnung zur Messung der Abweichung der Konzentration von Gasen mit einem magnetischen oder elektrischen Dipolmoment von einem vorgegebenen Sollwert | |
DE740430C (de) | Vakuummesser | |
DE568154C (de) | Brueckenschaltung mit mindestens zwei elektrisch geheizten Zweigwiderstaenden und einem Kreuzspuleninstrument | |
DE356392C (de) | Vorrichtung zum Anzeigen explosibler Gasgemische mittels einer mit ihren saemtlichenZweigen dem Gasgemisch ausgesetzten Wheatstoneschen Bruecke | |
DE228090C (de) | ||
DE427983C (de) | Dynamometer zur Messung von Zugkraeften auf elektrischem Wege | |
DE1020413B (de) | Elektrischer Messwertkompensator | |
DE188582C (de) | ||
DE690376C (de) | Anordnung zur Messung sehr kleiner Gleichspannungen nach dem Kompensationsverfahren | |
DE736615C (de) | Gleichstrom-Messbrueckenschaltung, bei der die Diagonalspannung mit Hilfe eines sichselbsttaetig abgleichenden Kompensators gemessen wird |