×
21.05.2023
223.018.6913

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ЕМКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002794447
Дата охранного документа
18.04.2023
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и служит для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Технический результат - повышение точности измерений. Результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости, содержащем два располагаемых вертикально в емкости с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном емкости, подключенные ко входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя, выход которого соединен с регистратором, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, один из отрезков коаксиальной длинной линии содержит на его нижнем конце оконечный горизонтальный участок, скачкообразно заполняемый жидкостью и опорожняемый при соответственно поступлении жидкости в емкость и ее удалении из емкости. 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др.

Известны устройства для измерения уровня жидкостей в емкостях, основанные на применении отрезков длинных линий (коаксиальной линии, двухпроводной линии и др.) в качестве чувствительных элементов (Викторов В.А. Резонансный метод измерения уровня. М.: Энергия. 1969. 192 с.). Такой отрезок длинной линии размещается вертикально в емкости с контролируемой жидкостью. Измеряя какой-либо его информативный параметр, в частности, резонансную частоту электромагнитных колебаний, можно определить уровень жидкости. Недостатком таких устройств является невысокая точность измерения, обусловленная зависимостью результатов измерения уровня от электрофизических параметров (диэлектрической проницаемости или (и) тангенса угла диэлектрических потерь) контролируемой жидкости.

Известно также техническое решение (SU 460447 А, 10.04.1973), которое содержит описание двухканального устройства - уровнемера, в котором в двух независимых отрезках длинных линий с разными нагрузками на их на концах, образующих его измерительные каналы, возбуждают электромагнитные колебания типа ТЕМ на основной (1-ой) гармонике. Их другие концы подсоединены к входам соответствующих вторичных преобразователей, выходы которых соединены с входом блока обработки информации, выход которого подключен к индикатору. Вдоль данных отрезков длинной линии имеет место разное распределение энергии электромагнитного поля стоячей волны, требуемое для получения информации об уровне жидкости независимо от ее электрофизических параметров. Измеряя их резонансные частоты ƒ1 и ƒ2 электромагнитных колебаний (являющиеся функциями уровня z жидкости и его диэлектрической проницаемости ε), можно при совместном функциональном преобразовании ƒ1 и ƒ2 найти уровень z при обеспечении инвариантности результата этого преобразования к величине ε и ее возможным изменениям. Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения уровня, главным образом, в области малых значений уровня, близких к нулевому значению.

Известно также устройство, в котором применяют два независимых отрезка длинной линии с оконечными горизонтальными участками разной длины, располагаемых вертикально отрезок длинной линии, и заполняемых диэлектрической жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости (SU 1765712 А1, 10.10.1990). Измеряя резонансные частоты этих отрезков длинной линии или фазовые сдвиги волн фиксированной частоты после их распространения вдоль этих отрезков длинной линии и производя их совместную функциональную обработку согласно математическим соотношениям, соответствующим применяемому именно в этом устройстве способу измерения, можно определить значения уровня жидкости независимо от диэлектрической проницаемости жидкости. Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения, обусловленная расположением двух отрезков длинной линии в разных областях емкости с контролируемой жидкостью. В этих областях электрофизические параметры (диэлектрическая проницаемость, электропроводность) жидкости могут отличаться. Это приводит к снижении точности измерения уровня жидкости, так как величина информативного параметра (резонансной частоты электромагнитных колебаний, фазового сдвига частот зондирующих электромагнитных волн) зависит как от уровня жидкости, так и от ее электрофизических параметров.

Известно также устройство (RU 2778284 С1, 15.09.2021), в котором применяют два располагаемые вертикально в емкости с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном емкости, подключенные ко входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя. Отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником. Отрезки коаксиальной длинной линии содержат на их нижних концах соответствующие оконечные горизонтальные участки одинаковой длины, скачкообразно заполняемые жидкостью и опорожняемые при, соответственно, поступлении жидкости в емкость и ее удалении из емкости. Недостатком этого устройства является достаточно сложная реализация. Она предполагает обеспечение соосности проводников обоих отрезков коаксиальной длинной линии как на их вертикальных, так и на горизонтальных участках конструкции. Это практически может создать существенные технологические проблемы при изготовлении устройства.

Известно также техническое решение (SU 492752 А, 25.11.1975), содержащее описание устройства, которое по технической сущности является наиболее близким к предлагаемому устройству и принято в качестве прототипа. Это устройство-прототип содержит два располагаемых вертикально в емкости с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, подключенных к электронному блоку, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде концентрично расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, при этом нижние концы отрезков коаксиальной длинной линии совмещены с дном емкости.

В этом устройстве информацию об уровне z диэлектрической жидкости независимо от величины ее диэлектрической проницаемости получают согласно способу измерения уровня диэлектрической среды (SU 489960, 30.10.1975), в соответствии с которым осуществляют совместное функциональное преобразование A(z)=A(ƒ1, ƒ2) в электронном блоке устройства измеряемых резонансных частот ƒ1 и ƒ2 обоих отрезков длинной линии (в данном случае - рассматриваемых отрезков коаксиальной длинной линии) согласно соотношению , где - начальные (при z=0) значения резонансных частот ƒ1 и ƒ2, соответственно. Данное соотношение обладает свойством инвариантности к электрофизическим параметрам жидкости, в частности, к величине диэлектрической проницаемости ε контролируемой диэлектрической жидкости и возможным изменениям ε.

Недостаток этих устройства и способа - невысокая точность измерения уровня, главным образом, в области малых значений уровня, близких к нулевому значению. В этом случае при нулевом значении уровня (z=0) имеется неопределенность типа "0/0", а вблизи значения z=0 погрешность измерения резко возрастает, поскольку результат приведенного выше совместного преобразования A(z)= A(ƒ1, ƒ2) резонансных частот ƒ1 и ƒ2 может принимать разные значения из-за возможных, даже малых, девиаций значений резонансных частот (данное совместное преобразование ƒ1 и ƒ2 неустойчиво относительно возможных флуктуаций значений и ).

Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости, содержащем два располагаемые вертикально в емкости с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном емкости, подключенные ко входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя, выход которого соединен с регистратором, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, один из отрезков коаксиальной длинной линии содержит на его нижнем конце оконечный горизонтальный участок, скачкообразно заполняемый жидкостью и опорожняемый при, соответственно, поступлении жидкости в емкость и ее удалении из емкости.

Предлагаемое устройство поясняется чертежами на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4.

На фиг. 1 и фиг. 2 приведены варианты реализации функциональной схемы устройства. На фиг. 3 приведены схематичные изображения измерительных каналов в виде отрезков коаксиальной длинной линии и распределение напряженности электрического поля стоячей волны вдоль каждого из них. На фиг. 4 приведены графики зависимостей резонансных частот от уровня жидкости для двух измерительных каналов в виде отрезков коаксиальной длинной линии.

Здесь показаны контролируемая жидкость 1, отрезки коаксиальной длинной линии 2 и 3, внутренний проводник 4, средний цилиндрический проводник 5, внешний цилиндрический проводник 6, горизонтальный участок 7, линии связи 8 и 9, электронные блоки 10 и 11, функциональный преобразователь 12, регистратор 13.

На фиг. 1 схематично изображен первый из двух вариантов реализации функциональной схемы устройства. Здесь в емкости, содержащей контролируемую диэлектрическую жидкость 1, размещены вертикально два отрезка соосных отрезка коаксиальной длинной линии 2 и 3. Отрезок коаксиальной длинной линии 2 образован совокупностью внутреннего проводника 4 и внутренней поверхностью соосного с ним среднего цилиндрического проводника 5, а другой отрезок коаксиальной длинной линии 3 - совокупностью наружной поверхности среднего цилиндрического проводника 5 и внешнего цилиндрического проводника 6. Один из отрезков коаксиальной длинной линии, а именно отрезок коаксиальной длинной линии 2, имеет на его нижнем конце оконечный горизонтальный участок 7 фиксированной длины z0.

С помощью проводников линии связи 8 отрезок коаксиальной длинной линии 3 подсоединен к электронному блоку 10, а с помощью проводников линии связи 9 отрезок коаксиальной длинной линии 2 подсоединен к электронному блоку 11. С помощью электронных блоков 11 и 10 в отрезках коаксиальной длинной линии 2 и 3 производят возбуждение электромагнитных колебаний и измерение резонансных частот ƒ1 и ƒ2, соответственно. Выходы электронных блоков 11 и 10, с которых поступают значения резонансных частот ƒ1 и ƒ2, подключены к входу функционального преобразователя 12. К его выходу подключен регистратор 13, где фиксируется результат совместного преобразования ƒ1 и ƒ2, несущий информацию об уровне диэлектрической жидкости 1 в резервуаре и получаемый в функциональном преобразователе 12.

На фиг. 2 схематично изображен второй из двух вариантов реализации функциональной схемы устройства. Этот вариант реализации функциональной схемы отличается от функциональной схемы тем, что здесь оконечный горизонтальный участок 7 фиксированной длины z0 имеет отрезок коаксиальной длинной линии 3.

Устройство работает следующим образом.

Один (принципиально любой) из отрезков коаксиальной длинной линии 2 или 3 имеет на его нижнем конце оконечный горизонтальный участок 7 фиксированной длины z0. Эти оба отрезка длинной линии, размещаемые в емкости с контролируемой жидкостью 1 вертикально, заполняются жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости. При этом горизонтальный участок одного из отрезков длинной линии скачкообразно заполняется жидкостью и опорожняется при, соответственно, поступлении жидкости в емкость и ее удалении из емкости.

Оконечными нагрузками данных отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3 могут быть такие реактивные сопротивления, при наличии которых вдоль этих отрезков длинной линии имеет место разное распределение энергии электромагнитного поля стоячих волн. При этом возможно однозначное получение информации об уровне z диэлектрической жидкости независимо от ее диэлектрической проницаемости ε при совместном преобразовании A(z)=A(ƒ1, ƒ2) в функциональном преобразователе 12 резонансных частот ƒ1(z, ε) и ƒ2(z, ε) отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3 согласно соотношению , где и - начальные (при z=0) значения резонансных частот ƒ1(z, ε) и ƒ2(z, ε), соответственно.

Отрезок коаксиальной длинной линии 2 и 3 могут иметь реактивные сопротивления на их верхних и нижних концах, обеспечивая разное распределение электрического и магнитного полей стоячих волн вдоль них.

Рассмотрим, для определенности, первый вариант конструкции устройства, в котором оконечный горизонтальный участок имеет отрезок коаксиальной длинной линии 2 (фиг. 1). Второй вариант конструкции устройства, в котором оконечный горизонтальный участок имеет отрезок коаксиальной длинной линии 3 (фиг. 2), рассматривается аналогично и принципиально не отличается от рассмотрения первого варианта конструкции устройства.

Как показано на фиг. 1, отрезок коаксиальной длинной линии 2, имеющий его нижнем конце горизонтальный участок 7, может быть выполнен короткозамкнутым на его верхнем конце и разомкнутым на его нижнем конце, а именно, на конце его горизонтального участка 7. Отрезок коаксиальной длинной линии 3 может быть выполнен короткозамкнутым на его нижнем конце и разомкнутым на его верхнем конце. При этом оба отрезка коаксиальной длинной линии 2 и 3 являются четвертьволновыми резонаторами (длина каждого из этих резонаторов равна четверти длины возбуждаемых в резонаторах электромагнитных колебаний низшего типа ТЕМ). В отрезке коаксиальной длинной линии 2 максимум и минимум напряженности электрического поля (и, соответственно, минимум и максимум магнитного поля) стоячей электромагнитной волны расположены, соответственно, у нижнего конца этого отрезка длинной линии (конца его горизонтального участка 7) и у его верхнего конца. В отрезке коаксиальной длинной линии 3 максимум и минимум напряженности электрического поля (и, соответственно, минимум и максимум магнитного поля) стоячей электромагнитной волны расположены, соответственно, у верхнего конца этого отрезка длинной линии и у его нижнего конца.

При этом, за счет наличия горизонтального участка у отрезка коаксиальной длинной линии 2, при соответствующей, присущей данному устройству, совместной функциональной обработке резонансных частот ƒ1 и ƒ2 двух отрезков длинной линии, устраняется недостаток устройства-прототипа - неопределенность результатов измерения значения уровня z жидкости при его нулевом и близких к нему значениях.

Отрезки коаксиальной длинной линии 2 и 3 являются высокочастотными резонаторами с электромагнитными колебаниями основного типа ТЕМ. Резонансные частоты ƒ1 и ƒ2 соответствующих резонаторов служат информативными параметрами (зависимости ƒ1 и ƒ2 от уровня z жидкости в емкости) соответствующего измерительного канала (датчика) рассматриваемого двухканального уровнемера. Обычно ƒ1 и ƒ2 находятся в диапазоне частот ~1÷100 МГц при изменении уровня z жидкости от его нулевого значения до уровня, соответствующего полному заполнению емкости.

Высокочастотные токи, протекающие по проводникам отрезков длинной линии, занимают, вследствие скин-эффекта, лишь малый поверхностный слой проводника с той его стороны, где есть электромагнитное поле. В диапазоне рабочих частот (~1÷100 МГц) рассматриваемых датчиков уровня (измерительных каналов) толщина скин-слоя весьма мала. Поэтому высокочастотные токи, протекающие по внешней и внутренней поверхностям металлического внутреннего цилиндра 5, разделены и не влияют друг на друга; возбуждаемые высокочастотные электромагнитные колебания и соответствующие им резонансные явления в отрезке коаксиальной длинной линии 2 и отрезке коаксиальной длинной линии 3 являются независимыми.

Возбуждение и съем электромагнитных колебаний в отрезках коаксиальной длинной линии 2 и коаксиальной длинной линии 3, производимые по линиям связи 9 и 8 с помощью электронных блоков 11 и 10, соответственно, можно осуществлять в их верхних частях так: для отрезка коаксиальной линии 2, имеющего в этом случае максимум напряженности магнитного поля стоячей волны у верхнего конца, можно осуществлять связь по магнитному полю с помощью индуктивных элементов связи (петель); для отрезка коаксиальной длинной линии 3, имеющего в этом случае максимум напряженности электрического поля стоячей волны у его верхнего конца, можно осуществлять с помощью емкостных элементов связи (конденсаторов с емкостью ~1÷10 пФ).

На фиг. 3 приведены схематичные изображения измерительных каналов в виде четвертьволновых отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3. Распределение напряженности электрического поля стоячей волны вдоль каждого из этих отрезков длинной линии показано линиями а и b, соответственно.

Совместное функциональное преобразование измеряемых резонансных частот ƒ1 и ƒ2 отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3, соответственно, в функциональном преобразователе 12 согласно вышеприведенному соотношению A(ƒ1, ƒ2) позволяет с высокой точностью определить уровень z во всем диапазоне его изменения независимо от значения диэлектрической проницаемости ε контролируемой диэлектрической жидкости.

Для отрезков длинной линии, длина вертикальной части каждого из которых имеет длину l и на конце удлинение в виде горизонтального участка фиксированной длины z0, возбуждаемых на, соответственно, резонансных частотах ƒ1 и ƒ2 электромагнитных колебаний, зависимость этих резонансных частот от уровня z можно выразить следующими соотношениями:

где , - начальные (при отсутствии в емкости контролируемой жидкости) значения ƒ1 и ƒ2, соответственно;

U1(ξ) и U2(ξ) - напряжение в точке с координатой ξ соответствующего отрезка длинной линии, возбуждаемого на резонансных частотах ƒ1 и ƒ2, соответственно; координата ξ отсчитывается от нижнего конца вертикальной части каждого отрезка длинной линии, т.е. от значения z=0.

Соотношения (2) и (3) позволяют путем их совместного преобразования

определить значение уровня z жидкости в емкости независимо от значения ее диэлектрической проницаемости ε. Это соотношение является инвариантным по отношению к ε. В любой малой окрестности значения z=0 функция A(z) имеет, за счет наличия горизонтальных участков у отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3, конечное значение. Это подтверждает, что данное устройство обеспечивает высокую точность измерения при любых значениях координаты z, включая его малые, вблизи нуля, значения.

Четвертьволновый отрезок коаксиальной длинной линии 2 разомкнут на нижнем конце и короткозамкнут на верхнем конце (в нем электромагнитные колебания возбуждают на резонансной частоте ƒ1). В этом случае распределение напряжения вдоль него на основном (низшем) типе колебаний ТЕМ, возбуждаемом в рассматриваемом отрезке длинной линии, определяется следующим образом:

Четвертьволновый отрезок коаксиальной длинной линии 3 короткозамкнут на нижнем конце и разомкнут на верхнем конце (в нем электромагнитные колебания возбуждают на резонансной частоте ƒ2). В этом случае распределение напряжения вдоль него на основном (низшем) типе колебаний ТЕМ, возбуждаемом в рассматриваемом отрезке длинной линии, определяется следующим образом:

В результате, подставив эти значения U1(ξ) и U2(ξ) в соотношения (2) и (3), соответственно, будем иметь:

для отрезка коаксиальной длинной линии 2

для отрезка коаксиальной длинной линии 3

На фиг. 4 приведены (качественно) графики зависимостей от z/l значений (линия 1) и (линия 2) для двух измерительных каналов в виде отрезков коаксиальной длинной линии данного устройства. Как видно на фиг. 4, и имеют разные значения при z=0; при z=0 имеет место скачкообразное изменение этих значений вследствие заполнения горизонтального участка отрезка коаксиальной длинной линии 2. Практически же при весьма малых значениях z имеет место существенное отличие значений и . В случае устройства-прототипа при z=0 значения и является одними и теми же, равными единице, что приводит к неопределенности (значительной погрешности измерения) в определении измеряемого значения z в точке z=0 и ее окрестности.

С учетом соотношений (7) и (8) формула (4) принимает следующий вид:

Это соотношение является инвариантным по отношению к ε. Функция А(z) является монотонной, имея при z=0 значение A(0)=0, а при z=l значение A(l)=1.

В любой малой окрестности значения z=0 функция A(z) имеет конечное значение (преобразование (9) устойчиво относительно возможных флуктуаций значений и ). Это подтверждает, что предлагаемое устройство обеспечивает высокую точность измерения при любых значениях уровня жидкости, включая его малые, вблизи нуля, значения.

Таким образом, данное двухканальное устройство позволяет измерять уровень различных диэлектрических жидкостей в емкостях с высокой точностью, независимо от значений диэлектрической проницаемости жидкостей.

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости, содержащее два располагаемые вертикально в емкости с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном емкости, подключенные ко входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя, выход которого соединен с регистратором, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, отличающееся тем, что один из отрезков коаксиальной длинной линии содержит на его нижнем конце оконечный горизонтальный участок, скачкообразно заполняемый жидкостью и опорожняемый при соответственно поступлении жидкости в емкость и ее удалении из емкости.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 276 items.
10.07.2014
№216.012.dc1f

Способ преобразования энергии ветра в полезную энергию

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Способ преобразования энергии ветра в полезную энергию путем воздействия на струны набегающего потока воздуха. Колебания струн под действием потока воздуха усиливают за счет увеличения их поверхности путем навешивания на них полотнищ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522129
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.08.2014
№216.012.e7b6

Устройство формирования переноса в сумматоре

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в КМДП интегральных схемах для реализации арифметических устройств. Техническим результатом является повышение надежности. Устройство содержит логические транзисторы n-типа, предзарядовые транзисторы р-типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525111
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e7c4

Малогабаритный музыкальный фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, а именно к фонтанам, в том числе к декоративным и демонстративным, в которых изменяется характер струи. Малогабаритный музыкальный фонтан содержит основание, с закрепленными на нем корпусом, электродвигателем и кронштейнами крепления траверс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525125
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.09.2014
№216.012.f364

Устройство для измерения свойства диэлектрического материала

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого устройства является повышение точности измерения. Устройство для измерения свойства диэлектрического материала содержит генератор электромагнитных колебаний, первый развязывающий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528130
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f365

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Технический результат - повышение точности достигается тем, что устройство содержит генератор сверхвысокочастотных электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528131
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f3f3

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может использоваться при измерениях пассивных и активных комплексных электрических величин. Способ состоит в том, что амплитуду А и начальный фазовый сдвиг φ вектора гармонического сигнала S(t) с известным периодом Т, действующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528274
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.10.2014
№216.012.fe4b

Способ позиционного управления газовой турбиной

Изобретение относится к области позиционного управления газовой турбиной. Технический результат изобретения - обеспечение позиционного управления газовой турбиной с получением необходимой динамики и точности позиционирования. Газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530955
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe96

Объемный расходомер

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Объемный расходомер содержит последовательно соединенные с входным каналом сумматор, расходомер напорного потока и делитель потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531030
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe98

Способ измерения расхода среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Способ измерения расхода среды, при котором основной поток суммируют с обратным потоком, проводят суммарный поток через основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531032
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe99

Устройство для измерения количества вещества в металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения объемов металлических полостей произвольной формы, а также для измерения количества (объема, массы) содержащихся в таких полостях веществ, занимающих произвольное положение в объеме емкости, в том числе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531033
Дата охранного документа: 20.10.2014
Showing 31-40 of 86 items.
27.03.2016
№216.014.c78d

Способ определения положения границы раздела двух веществ в емкости

Изобретение относится к измерительной технике. В заявленном способе определения положения границы раздела двух веществ в емкости, при котором в емкости с веществами, одно над другим, образующими плоскую горизонтальную границу раздела, размещают вертикально отрезок длинной линии длиной l,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578749
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.04.2016
№216.015.2e71

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. Согласно способу возбуждают колебания в резонаторе на фиксированной частоте. При изменении начальной собственной частоты резонатора в фиксированных пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579359
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.06.2016
№216.015.4603

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения давления содержит СВЧ чувствительный элемент в виде металлической полости, часть стенки которой выполнена упругой, соединенный с помощью элемента возбуждения и элемента съема электромагнитных колебаний с электронным блоком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586388
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.a204

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин, в частности механических величин, геометрических параметров объектов и физических свойств веществ. При реализации способа измерения физической величины с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606807
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a7eb

Способ измерения количества каждой компоненты многокомпонентной среды в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения покомпонентного количества (объема) многокомпонентной среды в емкости, произвольным образом распределенной внутри нее. В частности, оно может быть применено для измерения количества каждой компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611210
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8da

Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение может быть использовано для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб на металлургических, машиностроительных предприятиях, в том числе при их производстве, например, по методу центробежного литья. Оно может быть применено также при бесконтактном измерении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611334
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8e8

Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611439
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab10

Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами трехкомпонентного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612033
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.b28a

Способ измерения влагосодержания жидкости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для высокоточного измерения влагосодержания различных диэлектрических жидких веществ, в частности нефти и нефтепродуктов, находящихся в емкостях или перекачиваемых по трубопроводам. Способ измерения влагосодержания жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614054
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.c922

Устройство для измерения диаметра провода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения диаметра провода как готового изделия, так и при его производстве. Оно может быть применено также для измерения диаметра других протяженных металлических изделий (стержней, нитей и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619356
Дата охранного документа: 15.05.2017
+ добавить свой РИД