×
29.05.2019
219.017.681e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к определению электрофизических свойств диэлектрических материалов, и может быть использовано для определения постоянной времени релаксации объемного заряда диэлектрических жидкостей. Способ состоит в том, что исследуемую жидкость помещают в двухэлектродную измерительную ячейку, подключают параллельно электродам ячейки дополнительные конденсаторы различной емкости, измеряют постоянные времени спада напряжения между электродами при каждом подключенном конденсаторе, а постоянную времени релаксации объемного заряда жидкости определяют по формуле: где τ - пост. вр. релаксации объемного заряда жидкости; τ - пост. вр. спада напряжения между электродами при подключенном конденсаторе C; τ - пост. вр. спада напряжения между электродами при подключенном конденсаторе С; С и С - емкости подключаемых конденсаторов. Также заявлено устройство, реализующее заявленный способ. Технический результат заключается в повышении точности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники, в частности к определению электрофизических свойств диэлектрических материалов, и может быть использовано для определения постоянной времени релаксации объемного заряда диэлектрических жидкостей, например нефтепродуктов в нефтяной, нефтехимической промышленности и в других отраслях, технологические процессы в которых сопряжены с перекачкой и транспортировкой таких жидкостей.

Постоянная времени релаксации объемного заряда является параметром, определяющим многие процессы при производстве и использовании диэлектрических жидкостей. Так, знание постоянной времени релаксации объемного заряда жидкостей необходимо для решения задач защиты от статического электричества при перекачке жидкостей и заполнении резервуаров. Поэтому повышение точности определения этого параметра необходимо для более совершенного решения задач электростатически безопасных технологических режимов.

Известны способ и устройство для измерения диэлектрической проницаемости ε и удельного объемного электрического сопротивления ρ, по значениям которых определяется постоянная времени релаксации τ=ε0ερ (Стреттон, Теория электромагнетизма, 1948, с.27).

В соответствии с этим способом исследуемую жидкость помещают в измерительную ячейку, содержащую два коаксиальных цилиндрических электрода, измеряют электрическое сопротивление между электродами и электрическую емкость между ними, по измеренным величинам определяют диэлектрическую проницаемость, удельное объемное сопротивление и соответственно постоянную времени релаксации объемного заряда.

Недостатком этого способа и соответствующего устройства является низкая точность измерения удельного электрического сопротивления, обусловленная процессами электроочистки жидкости во время измерения, малыми расстояниями между электродами, соизмеримыми с толщиной двойных слоев на границе металл - жидкость, и явлениями эмиссии носителей заряда из металла в жидкость.

Известны способ и устройство для измерения постоянной времени релаксации объемного заряда в диэлектрических жидкостях, в соответствии с которыми исследуемую жидкость помещают в конденсаторную ячейку, подключают к электродам ячейки постоянное напряжение и определяют постоянную времени релаксации по времени полуразряда ячейки t после отключения напряжения по формуле: (A.Klinkenberg, I.L.van der Minne. Electrostatic in Petroleum Industry, Elsevier publishing comp, 1958, v.1)

Недостатком этих способа и устройства является низкая точность, обусловленная теми же явлениями, что и в предыдущем случае, а также влиянием входной емкости измерителя разности потенциалов на результат измерения.

Целью предлагаемого изобретения является повышение точности измерения постоянной времени релаксации объемного заряда.

Поставленная цель достигается тем, что подключают дополнительные конденсаторы C1 или C2 параллельно конденсаторной ячейке, измеряют постоянные времени изменения напряжения между электродами τ1 и τ2 при каждом подключенном конденсаторе и определяют постоянную времени релаксации объемного заряда по формуле:

При этом расстояние между электродами конденсаторной ячейки выбирают достаточно большим по сравнению с толщиной двойных слоев (15-25 мм).

На фиг.1 представлена электрическая блок-схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит измерительную конденсаторную ячейку 1, источник постоянного напряжения 2, измеритель постоянной времени спада напряжения 3, программно-вычислительное устройство 4, индикатор 5, конденсаторы C1 и C2 и ключи K1…K3

На фиг.2 представлена эквивалентная схема ячейки с подключенным параллельно конденсатором:

C0 - электрическая емкость ячейки, заполненной исследуемой жидкостью;

R - сопротивление растекания между электродами;

C1(C2) - подключаемые дополнительные конденсаторы;

3 - измеритель постоянной времени спада напряжения;

2 - источник постоянного напряжения.

Способ заключается в том, что исследуемую жидкость помещают в пространство между двумя электродами, подключают параллельно этим электродам сначала один дополнительный конденсатор емкостью C1, подключают постоянное напряжение между электродами и измеряют постоянную времени спада напряжения после отключения напряжения. Затем подключают также второй дополнительный конденсатор емкостью С2 и повторяют операцию измерения, как сказано выше. По результатам измерений определяют постоянную времени релаксации объемного заряда исследуемой жидкости по формуле:

Предлагаемый способ основывается на следующих предпосылках.

Постоянная времени τ релаксации объемного заряда исследуемой жидкости τ=RC0.

Для постоянных времени системы C0-C1(C2)-R в зависимости от подключенного дополнительного конденсатора получаем систему уравнений:

Решая эту систему уравнений относительно RC0, получаем выражение:

,

соответствующее формуле (1).

Повышение точности определения τ достигается за счет того, что в предлагаемом способе исключается необходимость измерения электрической емкости ячейки, заполненной исследуемой жидкостью, а также измерения сопротивления между электродами, приводящими к значительной погрешности определения τ.

Погрешность определения τ предложенным способом зависит только от точности измерений величин τ1 и τ2 и точности определения величин емкостей дополнительных конденсаторов и может быть получена в пределах от 3 до 5%.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом измерений определяются величины емкостей дополнительных конденсаторов C1 и C2 с учетами емкостей монтажа и входа измерителя 3.

Значение этих емкостей вводятся в память программно-вычислительного устройства 4 и в дальнейшем остаются неизменными. Конденсаторная ячейка 1 заполняется исследуемой жидкостью. С помощью ключа K2 к ячейке подключается дополнительный конденсатор C1, после чего с помощью ключа K1 к электродам ячейки подключается выход источника постоянного напряжения 2. Затем источник 2 отключается и с помощью измерителя 3 производится измерение постоянной времени τ1 спада напряжения между электродами ячейки. Результат измерения запоминается оперативной памятью программно-вычислительного устройства 4. После этого конденсатор C1 отключается, и с помощью ключа K3 подключается второй дополнительный конденсатор C2 (возможно подключение второго конденсатора без отключения первого, тогда величина второй емкости, заложенная в памяти программно-вычислительного устройства, равна сумме емкостей конденсаторов C1 и C2), после чего операции измерения постоянной времени спада напряжения между электродами повторяются, и второе ее значение τ2 также запоминается в оперативной памяти программно-вычислительного устройства 4. После этого программно-вычислительным устройством вычисляется значение τ постоянной времени релаксации объемного заряда по формуле (1), и результат выводится на индикатор 5. Управление ключами осуществляется командами, поступающими от программно-вычислительного устройства.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 351-360 из 364.
15.05.2020
№220.018.1cf5

Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системе гидроакустической связи. Технический результат состоит в повышении скорости передачи сигналов связи. Для этого массив из N=2-1 циклических сдвигов М-последовательности разделяется на подмассивы. Подлежащее передаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720888
Дата охранного документа: 13.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f0a

Автоматизированный комплекс контроля качества сварных соединений

Использование: для контроля качества сварных соединений. Сущность изобретения заключается в том, что автоматизированный комплекс контроля качества сварных соединений содержит прижимы для его крепления на контролируемом изделии, искательную головку, механизм перемещения искательной головки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721480
Дата охранного документа: 19.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f28

Автоматизированный контроль температур при сварке

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано в устройствах контроля основных параметров сварки в качестве средства автоматизированного контроля температур. Техническим результатом является расширение информативных возможностей системы автоматизированного контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721478
Дата охранного документа: 19.05.2020
12.06.2020
№220.018.25e7

Устройство для смесеобразования в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Изобретение направлено на обеспечение повышения коэффициента полезного действия, экономичности и снижения токсичности двигателя внутреннего сгорания за счет организации управляемости процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723260
Дата охранного документа: 09.06.2020
18.07.2020
№220.018.33ad

Стекло, упрочняемое ионным обменом

Изобретение относится к составам стекол, упрочняемых ионным обменом, предназначенных для изготовления изделий, обладающих высокими прочностными и оптическими характеристиками. Такие изделия применяются в качестве остекления авиационного, автомобильного, железнодорожного, водного и других видов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726812
Дата охранного документа: 15.07.2020
26.07.2020
№220.018.3877

Судовой винтовой движитель

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса создания судовых гребных движителей с низким уровнем гидродинамического шума. Судовой винтовой движитель содержит ступицу и лопасти с входными и выходными участками. Поверхности выходных участков лопастей имеют волнообразную форму....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727788
Дата охранного документа: 23.07.2020
05.08.2020
№220.018.3ca8

Способ изготовления корундовой керамики

Изобретение относится к получению материалов для электронной техники, таких как детали СВЧ-техники, в частности сложнопрофильные керамические каркасы для микрочипов. Способ изготовления корундовой керамики включает мокрый помол глинозема, введение минерализующих добавок, получение спека, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728911
Дата охранного документа: 03.08.2020
11.05.2023
№223.018.53c5

Универсальная система обмена данными

Изобретение относится к области цифровой передачи информации. Техническим результатом является повышение отказоустойчивости системы обмена данными. Система обмена данными включает по меньшей мере четыре блока динамической маршрутизации, соединенные волоконно-оптическими линиями связи, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795451
Дата охранного документа: 03.05.2023
11.05.2023
№223.018.5423

Способ стендовой калибровки трехканального блока акселерометров

Изобретение относится к области гироскопической техники. Технический результат - повышение точности определения паспортных параметров блока акселерометров (БА). В способе стендовой калибровки трехканального блока акселерометров, блок акселерометров, предназначенный для использования в морских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795393
Дата охранного документа: 03.05.2023
15.05.2023
№223.018.5bc5

Звуко-виброизолирующий элемент для покрытий

Изобретение относится к области машиностроения и судостроения. Звуко-виброизолирующий элемент состоит из упругого элемента с полостью, в которую установлена катушка с армирующими элементами. Катушка состоит из набора армирующих элементов двух конструкций, соединенных между собой эластомерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752739
Дата охранного документа: 30.07.2021
Показаны записи 1-7 из 7.
10.03.2014
№216.012.aa49

Устройство контроля объемного электрического заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости

Устройство контроля объемного электрического заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля плотности объемного электрического заряда и постоянной времени его релаксации в потоке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509308
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad19

Способ измерения плотности объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости

Способ измерения плотности объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости, при котором выделяют электроизолированный участок основного заземленного трубопровода, создают дополнительный резервуар, заполненный перекачиваемой жидкостью, помещают в него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510028
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.08.2015
№216.013.6d70

Измеритель электростатического потенциала и заряда тела человека

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в медицине в диагностических целях. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства за счет измерения электрического заряда тела человека. Устройство содержит контактный электрод для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559574
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2016
№216.015.4c03

Способ измерения постоянной времени саморазряда конденсаторов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в различных областях промышленности, в частности, в приборостроении, с целью измерения постоянной времени саморазряда конденсаторов. Способ заключается в том, что к одному электроду исследуемого конденсатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594376
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.05.2019
№219.017.620a

Датчик измерителя напряженности электростатического поля

Предложен датчик измерителя напряженности электростатического поля. Он содержит неподвижный заземленный экранирующий электрод с секторными вырезами, вращающийся заземленный электрод-модулятор и чувствительный электрод. Последний выполнен в виде диска с отверстием для прохода вала модулятора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442183
Дата охранного документа: 10.02.2012
29.05.2019
№219.017.683b

Устройство контроля постоянной времени релаксации объемного электрического заряда в потоке диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в объектах, связанных с транспортировкой и хранением углеводородных топлив. Устройство содержит дополнительный участок трубопровода, шунтирующий основной трубопровод, и размещенную в этом участке систему коаксиальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452971
Дата охранного документа: 10.06.2012
04.06.2019
№219.017.73ce

Интегратор тока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерениях малых электрических токов и зарядов. Технический результат - повышение точности. Для достижения данного результата устройство содержит основной и вспомогательный интеграторы тока, каждый из которых содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442177
Дата охранного документа: 10.02.2012
+ добавить свой РИД