×
14.12.2019
219.017.edc3

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002708938
Дата охранного документа
12.12.2019
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах. Сущность заявленного решения заключается в том, что устройство для измерения высоких давлений газообразных сред содержит чувствительный элемент в виде резонатора, источник СВЧ-энергии, элементы для ее подвода и съема, введены детектор, измеритель амплитудно-частотных характеристик, резонатор выполнен в виде отрезка трубы из ферромагнитного материла, снабженной на торцах перегородками, элементы для подвода и съема СЧВ-энергии разнесены друг от друга вдоль трубы и закреплены на ее наружной поверхности, причем выход источника СВЧ-энергии соединен с элементом подвода СВЧ-энергии, элемент съема через детектор подключен к входу измерителя амплитудно-частотных характеристик. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает расширение диапазона измерения давления. Устройство может использоваться на магистральных газопроводах высокого давления второй категории - до 2,5 МПа и на распределенных газопроводах высокого давления первой категории от 0,6 МПа до 1,2 МПа. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах.

Известно устройство для измерения давления в трубопроводах, выполненных из ферромагнитного материала (RU 2490611 С1, 20.08.2013), содержащее первый и второй магнитоупругие преобразователи давления, выполненные на основе разомкнутых магнитных сердечников из материала с магнитной проницаемостью, многократно превышающей магнитную проницаемость материала трубопровода, с полюсами, создающими магнитный поток во взаимно перпендикулярных направлениях на участках трубопровода равной длины, обмотку возбуждения, две измерительные обмотки, соединенные последовательно и согласно между собой, источники возбуждения, каждый из которых замкнут на соответствующую обмотку возбуждения первого и второго магнитоупругих преобразователей давления, а также симметрирующий трансформатор, к входной обмотке которого дифференциально подключены измерительные обмотки магнитоупругих преобразователей давления, выходная обмотка симметрирующего трансформатора соединена с узкополосным фильтром, который в свою очередь соединен с последовательно включенными усилителем и детектором, а дополнительная обмотка симметрирующего трансформатора подключена к источнику компенсации начального уровня выходного сигнала. Принцип работы этого известного устройства сводится к тому, что при подаче переменного напряжения от источников возбуждения на обмотки возбуждения, магнитоупругие преобразователи давления приходят в активное состояние. В результате на выходе преобразователей появляются напряжения, снимаемые с последовательно и согласно включенных измерительных обмоток. Эти два напряжения в противофазе подаются на вход симметрирующего трансформатора, где вычитаются друг из друга так, что на выходе симметрирующего трансформатора появляется напряжение, пропорциональное разности расстояний между полюсами магнитопроводов преобразователей и или иначе разности магнитных сопротивлений участков магнитопровода, заключенных между указанными полюсами и в свою очередь пропорциональных давлению измеряемой среды внутри трубопровода. Другими словами выходное напряжение данного устройства изменяется только с изменением во времени давления измеряемой среды, транспортируемой по трубопроводу.

Недостатком этого известного устройства является низкая точность, связанную с непостоянством активных сопротивлений измерительных обмоток и обмотки возбуждения ввиду температурных изменений окружающей среды.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому, является принятый автором за прототип датчик давления (RU 2439515 С1, 10.01.2012), содержащий корпус, первый и второй диски, крышку с плоской мембраны, днище, две петли связи, неподвижную и подвижную части стержня, прорезь и паз. В этом устройстве корпус, крышка, днище, неподвижная часть и подвижная часть стрежня образуют резонатор. При этом на подвижной части стержня закреплен первый диск, образующий со вторым диском электрическую емкость. Плоская мембрана крышки воспринимает измеряемое давление и перемещает второй диск. Петли связи служат для подвода и съема СВЧ - энергии. Подвижная часть стержня имеет прорезь для регулировки расстояния между дисками и ограничивающий его перемещение паз. Принцип работы данного датчика заключается в том, что при воздействии измеряемого давления Р плоская мембрана крышки деформируется и второй диск перемещается. Следовательно, электрическая емкость С конденсатора, образованного первым и вторым дисками, изменяется. Соответственно, изменяется резонансная частота f электромагнитных колебаний коаксиального резонатора с оконечной сосредоточенной емкостной нагрузкой в виде данного конденсатора. В результате измерение частоты электромагнитных колебаний коаксиального резонатора дает возможность вычислить значение давления.

К недостатку этого известного технического решения можно отнести узкий диапазон измерения давления ввиду невысокой степени деформации мембраны крышки, обусловливающей перемещение второго диска.

Техническим результатом данного устройства является расширение диапазона измерения давления.

Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения высоких давлений газообразных сред, содержащее чувствительный элемент в виде резонатора, источник СВЧ - энергии, элементы для ее подвода и съема, введены детектор, измеритель амплитудно - частотных характеристик, резонатор выполнен в виде отрезка трубы из ферромагнитного материла, снабженной на торцах перегородками, элементы для подвода и съема СЧВ - энергии разнесены друг от друга вдоль трубы и закреплены на ее наружной поверхности, причем выход источника СВЧ - энергии соединен с элементом подвода СВЧ - энергии, элемент съема через детектор подключен к входу измерителя амплитудно-частотных характеристик.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что на основе определения собственной резонансной частоты ферромагнитного цилиндрического резонатора при его деформировании, можно измерить значение давления газообразной среды в трубопроводе.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу измерения высоких давлений газообразных сред посредством вычисления собственной резонансной частоты ферромагнитного цилиндрического резонатора при его деформации с желаемым техническим результатом, т.е. расширением диапазона измерения давления.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит источник СВЧ - энергии 1, соединенный выходом с элементом подвода СВЧ - энергии 2, элемент съема СВЧ - энергии 3, измерительный отрезок трубы 4, детектор 5, подключенный выходом с входом измерителя амплитудно-частотных характеристик 6. Цифрой 7 на рисунке обозначена магистральная труба, по которой протекает контролируемая среда.

Устройство работает следующим образом. При отсутствии газообразной среды в магистральной трубе 7, к ней подключают измерительный отрезок трубы 4 из ферромагнитного материала с возможностью его деформирования боковых стенок. После этого электромагнитным сигналом источника СВЧ - энергии 1, передаваемым элементом подвода 2, возбуждают в отрезке трубы электромагнитные колебания. В рассматриваемом случае измерительный отрезок трубы принимается как цилиндрический объемный резонатор, имеющий свою собственную резонансную частоту. Кроме того, ферромагнитный отрезок трубы, для существования внутри нее режима стоячих волн, приводящих к образованию резонансных свойств, на торцах дополнительно должен иметь металлические перегородки, не препятьсвующие к прохождению газового потока через трубу. Для фиксации резонанса в данном резонаторе, сигнал, улавливаемый посредством элемента съема СВЧ - энергии 3, далее поступает на вход детектора 5. С выхода последнего продектированный сигнал поступает на вход измерителя амплитудно-частотных характеристик 6. Здесь по пику резонансной кривой (характеристики), наблюдаемой на экране последнего и характеризующей резонанс в измерительном отрезке тубы, вычисляют собственную резонансную частоту этого резонатора при отсутствии в нем газового потока. После этого через отрезок ферромагнитной трубы, диаметром, равным диаметру магистральной трубы, и соединенный механически с ней последовательно жестко, пропускают газовый поток, давление которого следует измерять.

Как известно ферромагнитные материалы (тела) при воздействии внешних сил испытывают упругую деформацию, выражающую в изменении геометрических размеров тела (растяжение, сужение). При этом в качестве конкретного материала используют никель, различные сплавы, никелевые ферриты и т.д., имеющие разные степени упругой деформации.

Согласно предлагаемому техническому решению повышение и понижение давления газообразной среды в данном отрезке ферромагнитной трубы, обуславливают растяжение и сужение боковых стенок отрезка трубы соответственно. Другими словами изменение давления контролируемой среды приведет к пропорциональному изменению полости объема отрезка - ферромагнитного резонатора, что в свою очередь изменить его резонансную частоту.

Из теории цилиндрических объемных резонаторов известно, что в общем виде собственная резонансная частота (резонансная длина) таких резонаторов, зависит от отношения где h - высота (длина) резонатора, - радиус цилиндрического резонатора; диэлектрической и магнитной проницаемостей среды, заполненной резонатор. Так, например, для цилиндрического объемного резонатора (см. Интернет - ресурс: http://www.findpatent.ru/patent/223/2231178.html) резонансную частоту колебания Е010 можно представить как

где а - радиус цилиндра, ε0 и μ0 диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума, εд - диэлектрическая проницаемость материала, заполненного резонатор.

В силу этого в рассматриваемом случае, как уже было сказано выше, растяжение боковых стенок резонатора (отрезка тубы) за счет повышения давления контролируемой среды, будет сопровождаться увеличением диаметра (радиуса) и наоборот уменьшение давления - сужением боковых стенок резонатора (уменьшение радиуса). Отсюда вытекает, что при постоянной длине резонатора, изменение (увеличение и уменьшение объема полости резонатора) диаметра цилиндрического резонатора приведет к пропорциональному изменению резонансной частоты данного резонатора. Одновременно с изменением объема полости резонатора, из-за изменения давления газообразной среды изменится и ее диэлектрическая проницаемость εд (в случае неполярной газовой среды ее магнитную проницаемость можно принимать равной 1). Как правило, диэлектрическая проницаемость газов возрастает с увеличением давления. Для воздуха (неполярная среда), например, диэлектрическая проницаемость при нормальных условиях равна 1,00058, а при давлении 4 МПа диэлектрическая проницаемость возрастает до величины 1,0218 (см. Интернет - ресурс: https://studbooks.net/2526187/tovarovedenie/dielektricheskaya_pronitsaemost_gazov). Расчет показывает, что при изменении давления от 101, 3 КПа (нормальное условие) до 4 МПа диэлектрическая проницаемость воздуха увеличивается всего на всего на 3%, что можно считать допустимым в данном случае. Отсюда следует, что ввиду малости изменения диэлектрической проницаемости, при вычислении резонансной частоты данного резонатора, связанной с упругой деформацией отрезка трубы, определенной точностью можно принимать неизменность диэлектрической проницаемости контролируемого газа в процессе измерения его давления.

Пусть f1 резонансная частота при нулевом давлении среды в отрезке (без упругой деформации), а при каком-нибудь давлении - f2. Тогда с учетом того, что при растяжении боковых стенок отрезка трубы его объем резонансной полости увеличится, то по разности f1 - f2 можно вычислить значение давления газа, протекающего по магистральной трубе. В случае уменьшения давления газа произойдет сужение боковых стенок отрезка, что это в свою очередь приведет к уменьшению его объема резонансной полости, т.е. - увеличению резонансной частоты. Так как объем резонансной полости резонатора при отсутствии газа в отрезке трубы всегда меньше чем при наличии газа, то во всех случаях f1>f2 (объем резонансной полости при отсутствии в ней газа меньше объема резонансной полости при наличии в ней газа).

Выбор ферромагнитного материала для реализации отрезка трубы (резонатора) необходимо произвести с учетом диапазона измерения давления газообразной среды.

В качестве элементов ввода и съема СВЧ - энергии могут быть применены, например, разъемы, распложенные на некотором расстоянии друг от друга на наружной поверхности трубы.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении использование в качестве измерительного резонатора отрезка трубы из ферромагнитного материала с возможностью деформирования, дает возможность расширить диапазон измерения давления газообразной среды.

Устройство может быть использовано на магистральных газопроводах высокого давления второй категории - до 2,5 МПа и на распределительных газопроводах высокого давления первой категории от 0,6 МПа до 1,2 МПа.

Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред, содержащее чувствительный элемент в виде резонатора, источник СВЧ-энергии, элементы для ее подвода и съема, отличающееся тем, что в него введены детектор, измеритель амплитудно-частотных характеристик, при этом резонатор выполнен в виде отрезка трубы из ферромагнитного материла, снабженной на торцах перегородками, элементы для подвода и съема СЧВ-энергии разнесены друг от друга вдоль трубы и закреплены на ее наружной поверхности, причем выход источника СВЧ-энергии соединен с элементом подвода СВЧ-энергии, а элемент съема через детектор подключен к входу измерителя амплитудно-частотных характеристик.
Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред
Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 276 items.
20.05.2014
№216.012.c72e

Способ преобразования электрического сигнала в пневматический

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования электрического сигнала в пневматический в электроструйных системах автоматического управления с повышенными требованиями к быстродействию. Способ осуществляют следующим образом: электрическим сигналом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516749
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.d01e

Устройство для оценки предпочтительного уровня унификации технических систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки предпочтительного уровня унификации технических систем (ТС) с целью минимизации затрат на проектирование и изготовление ТС при достаточном уровне их эффективности. Технический результат заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519049
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8c9

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения информативного параметра. Устройство для измерения давления содержит генератор электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521275
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8d0

Способ измерения расхода газожидкостной смеси

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода газожидкостной смеси (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ измерения расхода газожидкостной смеси включает измерение объемного расхода по частоте вращения ротора при нулевом перепаде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521282
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8d3

Способ измерения массового расхода среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода различных сред, в частности при коммерческих расчетах. Способ измерения массового расхода среды включает измерение объемного расхода по частоте вращения измерителя при нулевом перепаде давления и передачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521285
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da87

Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода газожидкостной смеси (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси включает измерение объемного расхода и передачу данных вычислителю. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521721
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da88

Устройство для измерения физических параметров объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических параметров объектов, таких как геометрические размеры изделий, расстояние до какого-либо объекта, уровень веществ в емкостях, физические свойства жидкостей и газов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521722
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da8e

Магниторезистивная головка-градиометр

Изобретение может быть использовано в датчиках магнитного поля и тока, головках считывания с магнитных дисков и лент, устройствах диагностики печатных плат и микросхем, биообъектов (бактерий и вирусов), идентификации информации, записанной на магнитные ленты, считывания информации, записанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521728
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da8f

Бесконтактный радиоволновой способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Способ заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному закону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521729
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc1c

Флажковый ветрогенератор

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Флажковый ветрогенератор содержит ветроприемник, выполненный в виде струн, расположенных в ветровом потоке между стойками, преобразователь колебаний струн в полезную энергию. Струны, натянутые между стойками, содержат навешанные на них полотнища...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522126
Дата охранного документа: 10.07.2014
Showing 11-19 of 19 items.
20.06.2019
№219.017.8c9a

Устройство для дистанционного отключения поврежденного участка электрической цепи

Использование: в области электротехники и электроэнергетики для управления электрическими сетями при аварийных ситуациях. Техническим результатом является повышение надежности функционирования отключающего аппарата и упрощение процедуры его воздействия на исполнительный механизм. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691738
Дата охранного документа: 18.06.2019
21.11.2019
№219.017.e413

Автоподстроечный способ измерения малого значения уровня вещества

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом предлагаемого способа является упрощение процедуры измерения уровня вещества. Технический результат достигается тем, что в автоподстроечном способе измерения малого значения уровня вещества, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706453
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e47d

Устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Предложено устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта, включающее отрезок трубы, усилитель и первичный преобразователь. Также введены источник переменного тока, регистратор и термопара, контактирующая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706451
Дата охранного документа: 19.11.2019
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
15.07.2020
№220.018.3295

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726305
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
16.05.2023
№223.018.5dad

Устройство для определения концентрации выхлопных газов в газоходе дизельных автомобилей и очистки от газов

Изобретение относится к очистке отработавших газов дизельных двигателей внутреннего сгорания и регенерации сажевых фильтров. Предложенное устройство содержит сажевый фильтр, первый СВЧ-генератор, второй СВЧ-генератор, усилитель и компаратор. При этом в него введены первый элемент ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757745
Дата охранного документа: 21.10.2021
03.06.2023
№223.018.76af

Способ измерения массового расхода газообразного вещества, протекающего по трубопроводу

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам измерения расхода потоков веществ. Способ измерения массового расхода газообразного вещества, протекающего по трубопроводу, заключается в том, что поток контролируемой среды нагревают микроволновым излучением. Сначала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748325
Дата охранного документа: 24.05.2021
05.06.2023
№223.018.7730

Устройство для молниеотвода от привязного коптера

Изобретение относится к средствам защиты объектов различного назначения при прямом или близком воздействии молниевых разрядов, электромагнитных импульсов (ЭМИ), коротких замыканий и коммутаций энергооборудования, в частности к средствам молниезащиты, беспилотных летательных аппаратов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767515
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД