×
26.08.2017
217.015.deea

Результат интеллектуальной деятельности: ЧАСТОТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидких продуктов в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др. Способ измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, заключается в том, что верхнюю пластину конденсатора располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром. При этом через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня. Техническим результатом является упрощение непрерывного измерения уровня жидкости с возможностью дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде по двухпроводной линии связи, что обеспечивает высокую надежность и помехоустойчивость. 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидких продуктов в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др.

Известен емкостной способ измерения уровня жидкостей и устройство для его осуществления (патент РФ №2407993 от 09.11.2009, опубл. 27.12.2010 G01F 23/26), основанный на измерениях электрической емкости двухэлектродного конденсаторного датчика и емкости этого же датчика после подключения к нему конденсаторного датчика диэлектрических свойств, после которых рассчитывается уровень от верхнего торца двухэлектродного конденсаторного датчика уровня жидкости.

Устройство для измерения уровня жидкости содержит двухэлектродный конденсаторный датчик уровня жидкости, выполненный в виде коаксиального конденсатора, и два цилиндрических электрода. При этом нижний конец внутреннего электрода двухэлектродного конденсаторного датчика уровня жидкости соединен с одним из электродов конденсаторного датчика диэлектрических свойств через замыкающий контакт Герконового реле, а нижний конец внешнего электрода двухэлектродного конденсаторного датчика уровня жидкости соединен со вторым электродом конденсаторного датчика диэлектрических свойств.

Недостатками подобного способа и устройства являются громоздкость измерений и вычислений, сложность реализации способа, низкая помехоустойчивость дистанционной передачи показаний, введение поправки учета показаний уровня от любой вертикальной точки резервуара.

Наиболее близким по технической сущности является способ для измерения уровня жидких сред в емкостях (патент РФ №2239790 от 20.01.2004, опубл. 10.11.2004 G01F 23/26), основанный на взаимодействии электромагнитных колебаний и контролируемой среды, измерении электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, определении уровня по величине измеренного электрического параметра с помощью градуировочной зависимости, полученной при постоянном значении физического свойства контролируемой среды. После измерения электрического параметра его фактическое числовое значение делят на определенное заранее оговоренное целое число. На это же число делят обе части математического выражения, описывающего связь между измеренным значением электрического параметра и уровнем, а также физическим свойством контролируемой среды и параметрами первичного измерительного преобразователя. Подставляют в это выражение числовые значения величин, входящих в математическое выражение, и значение физического свойства контролируемой среды, которое использовалось при градуировке уровнемера.

Недостатками прототипа является сложность математических вычислений, невозможность дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде, что уменьшает надежность способа.

Задачей изобретения является упрощение непрерывного измерения уровня жидкости с возможностью дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде по двухпроводной линии связи, что обеспечит высокую надежность и помехоустойчивость.

Указанная задача решается способом измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, отличающимся тем, что верхнюю пластину конденсатора, располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром, затем через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня.

На фиг. 1 представлен преобразователь цепной структуры, на фиг. 2 представлена принципиальная схема фазирующей цепочки, на фиг. 3 представлена схема расположения пластин конденсатора Ch в резервуаре, на фиг. 4 представлена схема измерения уровня с использованием электрической емкости резервуара в качестве элемента фазирующей цепочки.

Использование метода функций преобразования (ФП) (см. Гулин А.И. Анализ амплитудно-фазочастотных критериев резонансов неоднородных цепных структур // Вестник УГАТУ. 2011. Т. 15. №1 (41). С. 123-125) позволило получить аналитические выражения, связывающие уровень жидкости с частотой генерации. ФП Kn преобразователя цепной структуры (Фиг. 1) (формально обратная величина традиционного коэффициента передачи), являющаяся отношением входной активной величины U0 к выходной Un, описывается выражением (формулы Гулина А.И. см. Sukhinets Zh., Gulin A. Analysis of converters with heterogeneous three-pole chain structure // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2013), 27-30 September 2013, Rostov-on-Don, Russia, 2013 - P. 283-286) при четном числе плеч n

где i=2b-1;

b=1, 2, 3, …, 0,5n,

Рассмотрим в качестве примера шестиплечую цепную трехполюсную структуру, для которой выражение ФП согласно (1) будет

Для ФЦ (Фиг. 2), где Z1=Z3=Z5=R; Y2=Y6=jωC; Y4=jωCh, ФП запишем в составляющих действительной и мнимой части

K6=ReK6+ImK6.

Условием возникновения колебаний при использовании ФЦ является

где КАП - ФП активного преобразователя (усилителя);

КФЦ - ФП фазирующей цепочки.

Так как ФП усилителя является вещественной, то для выполнения условия (3) необходимо, чтобы ФП ЦС КЦС на частоте самовозбуждения была тоже вещественной. При этом обе ФП могут иметь одновременно либо положительные, либо отрицательные значения, т.е. ФЦ в зависимости от вида активного преобразователя должна осуществлять сдвиг фазы на четное или нечетное число πi радиан, где i=1, 2, 3… - натуральный ряд чисел.

Рассмотрим вопрос определения частоты квазирезонанса у шестиплечей ФЦ (Фиг. 2), составленной из RC элементов и осуществляющей поворот фазы на 180°, которая наиболее часто используется при построении генераторов на однокаскадных усилителях. Частота квазирезонанса определяется из мнимой части ФП фазирующего четырехполюсника при обращении ее в ноль, т.е.

Подставив в (2) значения Zi и Yi+1 и приравняв к нулю мнимую часть ФП (условие квазирезонанса) выражения (4), получим выражение для искомой частоты ω0 шестиплечей ФЦ

ImK6=Z1Y2+Z1Y4+Z1Y6+Z3Y4+Z3Y6+Z5Y6+Z1Y2Z3Y4Z5Y6,

ImK6=-jω3C3ChR3+j5ωCR+jωChR,

откуда

Определим действительную часть ФП ReK6 ФЦ на частоте квазирезонанса ω0 из выражения (2)

ReK6=1+Z1Y2Z3Y4+Z1Y2Z3Y6+Z1Y2Z5Y6+Z1Y4Z5Y6+Z3Y4Z5Y6, подставив в него значения элементов, получим

В нижнем положении плавающей крыши С=Ch. Для этого случая, подставив значение частоты квазирезонанса из (5), определим

ReK6=-29.

ФЦ ослабляет уровень сигнала в 29 раз, а знак минус подтверждает поворот фазы на 180°. Следовательно, КАП - ФП активного преобразователя (коэффициент усиления) должна превышать более чем в 29 раз.

Известно, что емкость плоского конденсатора

где ε0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость жидкости;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость жидкости;

S - площадь пластины конденсатора Ch;

h - уровень жидкости.

Используя (5) и (6), получим зависимость частоты от уровня

Рекомендуемая схема расположения пластин конденсатора Ch, являющихся элементами RC фазирующей цепочки (ФЦ), в резервуаре представлена на фиг. 3.

Измерение уровня жидкости (Фиг. 4) в резервуаре осуществляется следующим образом. Пластины конденсатора соединяются с внешними резисторами R емкостями С фазирующей RC - цепочки 1, образующей совместно с усилителем 2 генератор 3, соединенный через преобразователь 4 частота-код с индикатором 5. При изменениях уровня контролируемой среды меняются значения емкости Ch, входящей в фазирующую цепочку 1 генератора 3. В соответствии с величиной этой емкости устанавливается частота генератора 3, которая преобразуется функциональным преобразователем 4 частота-код в единицы уровня и индицируется на индикаторе 5.

Итак, заявляемое изобретение позволяет упростить непрерывное измерение уровня жидкости с возможностью дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде по двухпроводной линии связи, что обеспечит высокую надежность и помехоустойчивость.

Способ измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, отличающийся тем, что верхнюю пластину конденсатора располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром, затем через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня.
ЧАСТОТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
ЧАСТОТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 176.
06.06.2019
№219.017.73df

Тепловой агрегат для совместного получения цементного клинкера, сернистого газа, тепловой и электроэнергии

Изобретение относится к тепловому агрегату для производства строительных материалов, в частности цементного клинкера, и безотходного производства тепловой и электрической энергии. Тепловой агрегат содержит паровой энергетический котел, работающий на твердом топливе горючих промышленных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690553
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.06.2019
№219.017.80d9

Способ определения давления насыщения нефти газом

Изобретение относится к способам определения давления насыщения нефти газом Р во внутрискважинной зоне. Способ реализуется на скважинах, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН) и частотным преобразователем электрического тока погружного электродвигателя. С помощью двух датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691256
Дата охранного документа: 11.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3e5

Способ получения горячей асфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к технологии приготовления асфальтобетонных смесей на основе нефтяных органических связующих, и может быть использовано при строительстве, ремонте и эксплуатации дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693170
Дата охранного документа: 01.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6f6

Кожухотрубчатый теплообменный аппарат

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Предложен кожухотрубчатый теплообменный аппарат с трубным пучком, размещенным в кожухе, в котором в зазоре между трубным пучком и кожухом аппарата расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693804
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.a987

Способ заделки трещин в стенке трубопровода и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту. Способ включает очистку наружной поверхности восстанавливаемого участка трубопровода, разделку трещин, установку полумуфты или муфты вокруг восстанавливаемого участка трубопровода с образованием полости между ее внутренней поверхностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693940
Дата охранного документа: 08.07.2019
16.08.2019
№219.017.c012

Способ добычи сланцевой нефти

Изобретение относится к области нефтедобычи. Технический результат – обеспечение плавных изменений капилярно-пористой структуры пласта и текучести углеводородного сырья, использование одной скважины, облегчение доставки оборудования к месту прогрева, в части разработки эффективных способов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697339
Дата охранного документа: 13.08.2019
29.08.2019
№219.017.c45f

Способ получения этил(2e,4z)-5-хлорпента-2,4-диеноата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения этил(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата. Этил(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноат является перспективным исходным соединением в синтезе практически важных (2E,4Z)-диеновых кислот и их производных. Задачей изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698452
Дата охранного документа: 27.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5e8

Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для откачки газированных нефтяных флюидов при любом механизированном способе эксплуатации скважины. Технический результат - снижение отрицательного влияния затрубного попутного газа на производительность установок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698788
Дата охранного документа: 29.08.2019
06.09.2019
№219.017.c7d8

Способ центровки труб при их сварке встык

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано при сооружении и ремонте вскрытого от грунта участка подземного трубопровода из стальных труб. Технический результат изобретения - упрощение проведения центровки труб при их сварке встык при одновременном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699320
Дата охранного документа: 04.09.2019
06.09.2019
№219.017.c7fc

Ингибитор коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано для ингибирования коррозии газо- и нефтепромыслового оборудования и трубопроводов транспортировки нефти, работающих в высокоминерализованных сероводородсодержащих средах. Ингибитор коррозии содержит в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699215
Дата охранного документа: 03.09.2019
Показаны записи 51-54 из 54.
04.04.2018
№218.016.36c0

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к технике добыче нефти, в частности к глубинным штанговым насосам, для использования в нефтедобывающей промышленности. Насос включает цилиндр с плунжером, всасывающим и нагнетательным клапанами. В нижней части цилиндра размещен контейнер с технологической жидкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646522
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.07.2018
№218.016.6a9a

Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры газов газотурбинного двигателя. Предложена дифференциальная система измерения температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659612
Дата охранного документа: 03.07.2018
24.11.2019
№219.017.e625

Способ замера объема твердого осадка в резервуаре

Способ относится к измерительной технике и может быть использован для измерения объема твердых осадков, преимущественно нефтесодержащих шламов в резервуаре, накапливающихся в процессе эксплуатации. Способ заключается в измерении объема твердого осадка путем замера объема жидкости в резервуаре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706817
Дата охранного документа: 21.11.2019
12.04.2023
№223.018.4538

Способ измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам для измерения уровня, объема и массы жидкостей в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др., и может найти применение в устройствах для измерения запаса топлива в баках судов и транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759208
Дата охранного документа: 10.11.2021
+ добавить свой РИД