×
08.03.2019
219.016.d525

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СИГНАЛА В ЧАСТОТУ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002413269
Дата охранного документа
27.02.2011
Аннотация: Изобретение относится к способам и устройствам преобразования сигнала. Техническим результатом является линеаризация преобразований от входного параметра до частотного выхода. Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, содержащее измерительное устройство с квадратичным (нелинейным) непрерывным выходом, отличающееся тем, что введен струйный генератор с частотным выходом, подключенный входом к выходу дифференциального манометра, входы которого подключены к измерительному устройству. Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, отличающееся тем, что входы дифференциального манометра подключены к выходу измерительного устройства величины упругой деформации. Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, отличающееся тем, что входы дифференциального манометра подключены к выходам измерительного устройства скорости набегающего потока, входы дифференциального манометра подключены к выходам измерительного устройства в виде сужающего устройства на трубе. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам преобразования сигнала, например, квадраторам (или извлечения квадратного корня), выполняющих нелинейные математические операции в системе автоматического регулирования и управления, и может быть использовано в цепях обратной связи систем, например, при измерении величин кинетической энергии набегающего потока, количества газа или жидкости.

Известны способы и устройства преобразования нелинейных непрерывных сигналов, например, квадраторы (или приборы извлечения квадратного корня) в классе корректирующих элементов и преобразователей, которые изменяют коэффициент усиления (участка) цепи системы автоматического управления.

Известны механические квадраторы с использованием сервомотора и импеллера для газа и жидкости [1 - справочник «Приборостроение и средства автоматики», т.II, кн.I. с.213, 221], а также центробежного тахометра (маятника) и кулачкового устройства. Недостатками таких устройств являются наличие механических передач, двигателей, большие габариты и вес.

Известен способ изменения сигнала с помощью пневматического квадратора типа ПФ 1.17 [3 - Пневматические приборы системы СТАРТ. Каталог ЦНИИТЭИ. M.1973, с.50], включающий преобразование сигнала повторителем и нелинейным элементом. Кроме того, дополнительные повторители, усилители и нелинейные элементы - настроечные дроссели значительно усложняют схему, в которой непрерывная связь между аргументом и функцией заменена тремя аппроксимирующими прямыми, каждая в своем узком диапазоне работы. Функциональная связь содержит несколько слагаемых, подверженных влиянию параметров по давлению и механических настроек.

Известен способ изменения сигнала с помощью прибора извлечения квадратного корня (принят за прототип), включающий преобразование сигнала решающими усилителями и нелинейными элементами в виде турбулентных дросселей с квадратичной характеристикой. Недостатком является наличие дополнительных функциональных элементов для получения модуля, например, одной переменной выходной характеристики, а также множественные промежуточные усиления, суммирования, поддержание стабильного давления питания на вычислительных блоках в виде решающих усилителей [В.Н.Дмитриев, В.Г.Градецкий. Основы пневмоавтоматики. - М: Машиностроение. 1973. с.209].

Целью изобретения является создание способа преобразования сигнала путем упрощения функциональной связи, ее линеаризации, а также уменьшение манипуляций и аппаратурного состава и повышения стабильности элементов всего корректирующего устройства, реализующего способ.

Предложен способ преобразования непрерывного сигнала в частоту, включающий его преобразование с помощью пневматического прибора, отличающийся тем, что нелинейный непрерывный сигнал последовательно проводят через дифференциальный манометр с пневматическим выходом и струйный генератор, преобразуя его в пропорциональную частоту.

Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, содержащее измеритель с нелинейным непрерывным выходом и преобразователь, отличающееся тем, что введен струйный генератор с пропорциональным частотным выходом и непрерывным входом от дифференциального манометра, вход которого подключен к датчику с нелинейным непрерывным выходом.

Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, отличающееся тем, что вход дифференциального манометра подключен к измерителю величины упругой деформации.

Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, отличающееся тем, что вход дифференциального манометра подключен к измерителю скорости набегающего потока.

Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, отличающееся тем, что вход дифференциального манометра подключен к сужающему устройству на трубе.

Преобразование сигнала предложенным способом и устройством (квадратором) может применяться с разными целями. При измерении параметров объекта регулирования требуется линеаризация характеристики первичных элементов (датчиков) для дальнейшего ввода ее в систему управления или при реализации корректирующей цепи в ряде случаев требуется полученный изменением сигнала переменный коэффициент усиления.

С помощью квадратора, реализующего предложенный способ преобразования, задается переменный коэффициент усиления, при этом фазовая характеристика может и не изменяться, повышаются динамические свойства системы и обеспечивается более выгодное значение коэффициента усиления в различных положениях и состояниях системы управления в целом, повышает ее быстродействие и точность. Квадраторы могут быть использованы в цепях обратной связи системы как сигнал скоростной обратной связи. В этом случае сигнал, например, снимаемый с диафрагмы в виде перепада давления рабочей среды и подаваемый в измерительный элемент (например, сервомотор), будет пропорционален квадрату расхода среды или скорости движения штока сервомотора.

Применение предложенного способа коррекции сигнала в сложных многоконтурных системах управления и регулирования может обеспечить устойчивость системы, добиться требуемого качества переходного процесса.

На фиг.1 представлено реализующее предложенный способ устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту на примере измерения скорости встречного потока, которая связана с кинетической энергией потока.

На фиг.2 представлено реализующее предложенный способ устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту на примере измерения упругой деформации, которая связана с потенциальной энергией деформации.

На фиг.3 представлено реализующее предложенный способ преобразования непрерывного сигнала в частоту (корректирующее устройство) на примере измерения расхода потока в трубе, при котором существует квадратичная связь между расходом и перепадом давления.

На фиг.1, 2, 3 обозначено: 1 - квадратор (пневматический прибор извлечения квадратного корня); 2 - пневматический повторитель давления; 3 - струйный генератор; 4 - датчик перепада давления; 5 и 6 - каналы отбора давления; 7 и 8 - точки отбора давления; 9 - измерительное устройство; 10 и 11 - струйное сопло измерительного устройства; 12 - измерительное устройство; 13 - сужающее устройство.

Элементы схемы 4 и 2 составляют прибор дифференциальный манометр с аналоговым пневматическим выходом ΔР, передающим сигнал по расходу q в струйный генератор 3. После струйного генератора 3 выходной сигнал f формируется преобразователем (на фиг.1, 2, 3 не показан) для входа в общую систему регулирования объектом. Измеряемая среда, протекающая (фиг.2 и 3) через измерительное устройство 9, может быть другой, отличной от пневматической.

Рассмотрим работу предложенного устройства 1, которое служит устройством передачи сигнала от устройства измерения (датчика) 12 в систему управления, а также для получения, например, линейной характеристики, т.е. «исправления» нелинейной непрерывной характеристики предыдущего звена системы. Непрерывный сигнал измеренного параметра от измерительного устройства поступает в приемник, представленным в виде дифференциального манометра (датчика перепада 4 с пневмоповторителем 2).

Перепад давления можно снять от любого проточного элемента, например:

- от датчика (фиг.1) набегающего потока с кинетической энергией Ек=mV2/2;

- от датчика (фиг.2) упругой деформации с потенциальной энергией En=kX2/2 (детали тензодатчика и др.);

- от датчика давления в атмосфере. Давление с высотой, которая убывает нелинейно, т.к. одновременно убывает плотность воздуха (вес столба) и температура. Для части высоты для изотермической атмосферы по закону Р=Р0 exp(-h/H0), P0 и Н0 - давление и высота на уровне океана, который можно заменить квадратичной зависимостью.

- на дросселе (фиг.3) в пневматической схеме регулирования, от которого требуется получить сигнал. Течение в турбулентном дросселе нелинейное - квадратичный закон Q=k Р1/2.

Предложенный способ показан работой устройства 1 следующим образом.

Например, требуется измерить скорость воздушного потока V (фиг.1). Для измерения можно использовать трубку Пито (фиг.1), в которой разница статического и полного давлений выражена формулой V=(2gΔP)1/2. Перепад давлений ΔР=P87 между сигналами от точки 8 отбора полного давления и точки 7 отбора статического давления поступает в датчик 4 перепада давлений по каналам отбора давления 5 и 6. Перепад давлений ΔР связан линейной зависимостью через пневмоповторитель 2 соотношением ΔР=Рпв. Пневмоповторитель 2 является усилителем расхода q, который определяет расход струи струйного генератора зависимостью q=k1Рпв1/2, поступающий в струйный генератор 3.

При этом V=k2Рпв1/2=k3q. Частота колебаний f струи струйного генератора линейно зависит от расхода q зависимостью типа q=k3f. Отсюда скорость V воздушного потока равна V=k4f в виде пропорционального частотного сигнала. При известной величине m и измеренной скорости V далее вычисляется кинетическая энергия потока Ек=mV2/2.

Например, требуется измерить (фиг.2) упругую деформацию Х при восстановлении формы упруго деформированного тела и изменения потенциальной энергии. Известно, что модуль силы упругости по закону Гука равен F=kX, где k - жесткость тела, Х - величина деформации. При восстановлении формы тела сила упругости линейно убывает до нуля и ее среднее значение на пути Х равно полусумме начального и конечного ее значений Fcp=kX/2. При измеренной величине Х упругой деформации и известной силе F изменение потенциальной энергии ΔЕп равно работе А силы упругости на пути X.

ΔЕп=А=FcpX=kX2/2.

Измерение пути Х представлено в цифровой форме числом импульсов, полученных при информационной связи между элементами схемы и передаче сигналов в следующем виде. В измерительном устройстве 12 элементы 9, 10, 11, 7, 8 обеспечивают аналоговую функцию ΔР=P87; Х=k1Q=k2ΔР1/2. В приборе извлечения квадратного корня 1 элементы 4, 2 и 3 обеспечивают аналоговую функцию ΔР=Рпв, и далее преобразование нелинейного сигнала в линейную зависимость в частотной форме. Имеем q=k3Рпв1/2; X=k4q; q=k5f и X=k6f.

В результате при измерении потенциальной энергии ΔЕп непрерывный сигнал датчика преобразуется в пропорциональную частоту. При этом значительно повышается точность отсчета изменения потенциальной энергии деформации упругого тела, используя измерение пути при деформации тела в цифровой форме частотой.

Например, требуется измерить расход среды (фиг.3), протекающий по трубе измерительного устройства 9, и передать пропорциональный сигнал далее в систему управления. Измерение расхода на сужающем устройстве (диафрагме) 13 с помощью датчика перепада давления 4 путем отбора величин статического давления по каналам 5, 6 в точках 7, 8 требует выдерживания определенного набора ограничений (например, определяемых ГОСТ, отбор в определенных точках трубы, выдерживание прямолинейных участков до и после отбора и др.). Процедура измерения имеет нелинейную связь (квадратичную) между расходом и перепадом давления. Дифференциальный манометр (элементы 4 и 2) с пневматическим выходом ΔР передает сигнал по расходу q на струйный генератор 3, который извлекает квадратный корень из квадратичной зависимости «расход-давление» и выдает пропорциональный выход пневматических частотных импульсов f. Импульсы можно далее передать в систему управления в пневматической форме или пьезопреобразователем в электрической форме.

Сигнал по всем элементам схемы передается в аналоговой форме, далее от элемента 3 в частотной форме. Причем через пневматическую среду по звеньям 4, 2, 3, а по элементам 9, 13, 8, 7, 5, 6 может передаваться непневматической средой. При передаче нелинейного сигнала от точек 7, 8 к струйному генератору 3 происходит преобразование нелинейного аналогового сигнала в пропорциональный частотный сигнал за счет колебания струи в камере струйного генератора 3.

Таким образом, предложенный способ преобразования сигнала с примерами его реализации позволяет преобразовать нелинейный непрерывный сигнал от датчика измеряемого параметра в пропорциональный сигнал в частотной форме.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 101.
20.01.2013
№216.012.1d86

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

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. Сущность: устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473052
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d88

Способ измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества) в различных открытых металлических емкостях. Сущность: в способе измерения уровня вещества в открытой металлической емкости предварительно в верхней незаполняемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473054
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d89

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня жидкости в различных открытых и замкнутых металлических емкостях. В частности, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473055
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d8a

Способ определения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в каком-либо резервуаре. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Предлагается способ определения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473056
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d95

Способ диагностирования двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к испытаниям и диагностике двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Способ диагностирования ДВС заключается в возбуждении в камере сгорания электромагнитных колебании фиксированной длины волны и определении амплитуды принимаемого сигнала. При проведении диагностирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473067
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.205c

Способ комплексного использования попутного нефтяного газа

Предлагаемое изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть применено для утилизации попутного нефтяного газа. Способ осуществляют следующим образом. После запуска газовой турбины в турбину сжатия подают воздух и попутный нефтяной газ. Сжатые газ и воздух направляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473785
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c3

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Сущность: в поверхностный слой контролируемого участка дороги встраивают резонатор с изменяющейся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473888
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c4

Способ измерения физической величины

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических величин. К их числу относятся механические величины, геометрические параметры объектов, физические свойства веществ и др. К ним же относятся также электрофизические,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473889
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.210b

Способ нахождения максимальных повторяющихся участков последовательности символов конечного алфавита и способ вычисления вспомогательного массива

Изобретение относится к компьютерной обработке цифровых данных, точнее к способам сжатия массивов цифровой информации путем нахождения совпадающих фрагментов последовательности данных. Техническим результатом является уменьшение количества памяти, требующейся для представления всех максимальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473960
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.215d

Способ получения электрической энергии от маломощных источников электропитания

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам получения электрической энергии от маломощных источников электропитания, например пьезоэлементов, вмонтированных в поверхность, по которой перемещаются подвижные объекты. Технический результат изобретения состоит в обеспечении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474042
Дата охранного документа: 27.01.2013
Показаны записи 1-10 из 36.
27.05.2013
№216.012.4529

Способ измерения расхода газа

Способ измерения расхода газа, при котором выделяют элементарный измерительный объем газа в потоке, проводят его через измерительную схему струйного генератора, измеряют частоту колебаний давления элементарного объема в приемных каналах одного любого струйного элемента и по частоте колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483282
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.09.2013
№216.012.689b

Счетчик-расходомер газа

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано в технологических трубопроводах для измерения количества газа или жидкости, в ЖКХ и производственных процессах, а также в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета. Счетчик-расходомер газа содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492426
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.11.2013
№216.012.7ec0

Струйный элемент

Изобретение относится к устройствам струйной автоматики (пневмоники) и может быть использовано в измерительных системах для измерения количества газа или жидкости. Струйный элемент содержит в плоской пластине крепежные узлы, в плоскости элемента проточную полость с каналами питания, слива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498121
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.85bf

Струйное устройство

Изобретение относится к устройствам автоматики и может быть использовано в системах управления и контроля, а также для измерения расхода и количества газа или жидкости. Струйное устройство содержит набор струйных элементов в пакете с функциональными каналами, в том числе каналами питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499917
Дата охранного документа: 27.11.2013
20.02.2014
№216.012.a328

Автономный счетчик газа

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано в технологических трубопроводах для измерения количества газа или жидкости в производственных процессах, а также в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета в ЖКХ. Автономный счетчик газа содержит вход и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507483
Дата охранного документа: 20.02.2014
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
10.09.2014
№216.012.f3f4

Способ изготовления струйного генератора

Изобретение относится к устройствам автоматики и может быть использовано для измерения расхода и количества газа или жидкости в производственных процессах, а также в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета в ЖКХ. Способ изготовления струйного генератора, содержащего проточную часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528275
Дата охранного документа: 10.09.2014
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
+ добавить свой РИД