×
29.05.2019
219.017.683b

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ ОБЪЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В ПОТОКЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002452971
Дата охранного документа
10.06.2012
Аннотация: 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 металлических цилиндров, разделенных перекачиваемой по основному трубопроводу жидкостью и дополнительным цилиндром из диэлектрического материала, прилегающим к внутреннему электроду, а также источник постоянного напряжения, коммутируемого к наружному электроду, преобразователь электрического заряда внутреннего электрода в напряжение, измеритель постоянной времени изменения этого заряда при подключении источника постоянного напряжения и вычислительное устройство с индикатором, причем постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости τ вычисляется этим устройством по формуле где τ - пост. вр. изменения эл. заряда; ε - отн. диэл. проницаемость исследуемой жидкости; ε - отн. диэл. проницаемость доп. цилиндра; D - вн. диаметр наружного цилиндра; D - нар. диаметр доп. цилиндра; d - нар. диаметр внутреннего цилиндра. Технический результат заключается в возможности контролировать постоянную времени релаксации объемного заряда в натурных условиях перекачки жидкостей. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в объектах, связанных с транспортировкой и хранением углеводородных топлив.

При перекачке углеводородного топлива по трубопроводу в объеме жидкости возникает электрический заряд, вносимый в резервуар. При этом могут создаваться условия для электрических разрядов, способных воспламенить пары этой жидкости. Величина накапливаемого в объеме жидкости заряда в резервуаре и, соответственно, электростатическая безопасность режима перекачки зависит от скорости перекачки и свойств жидкости, определяющих скорость релаксации объемного заряда в ней, т.е. постоянной времени релаксации объемного заряда в жидкости.

Величина постоянной времени релаксации объемного заряда существенно зависит от температуры перекачиваемой жидкости.

Для обеспечения электростатической безопасности необходим контроль постоянной времени релаксации объемного заряда в реальных условиях перекачки.

Известны способ и устройство а.с. №655989, позволяющее определять постоянную времени релаксации объемного электрического заряда в потоке диэлектрической жидкости, по которому устройство содержит измерительный электрод в виде участка цилиндрической поверхности и подвижный экранирующий электрод, приводимый в движение внешним приводом, группу контактов, измеритель мгновенных значений потенциала, формирователь, измеритель интервалов времени, вычислительный блок и блок индикации.

Недостатком этого способа и устройства является сложность его реализации и наличие подвижных частей, требующих регулярного обслуживания.

Известно устройство для измерения электропроводимости жидкости, в котором исследуемая жидкость помещается в пространство между двумя цилиндрическими коаксиальными электродами, в процессе измерений между электродами прикладывается постоянное напряжение (от 25 до 2500 B). По измеренному электрическому сопротивлению определяют электропроводимость жидкости, а при известной диэлектрической проницаемости жидкости может быть определена постоянная времени релаксации объемного электрического заряда в ней (Казарновский В.М., Тареев Б.М. Испытание электроизоляционных материалов. М., «Энергия»,1969).

Недостатком этого устройства является то, что измеряемое сопротивление зависит от величины приложенного напряжения, которое определяет характер процессов, протекающих в жидкости во время измерения (в частности процесса выноса носителя заряда). Низкая точность объясняется также влиянием на результаты измерений околоэлектродных процессов.

Известно устройство для определения постоянной времени релаксации объемного заряда диэлектрической жидкости, в котором исследуемая жидкость помещается в межэлектродное пространство, к электродам прикладывается разность потенциалов от источника постоянного напряжения и определяется постоянная времени изменения напряжения между электродами после отключения источника (A.Klinkenberg, I.L.van der Minne. Electrostatic in Petroleum Industry, Elsevier publishing comp, 1958, v.1, p.39).

Недостатками этого устройства являются влияние на точность измерения входного импеданса измерительного прибора, а также величины начального напряжения и времени его приложения до начала измерения.

Ближайшим аналогом является способ измерения постоянной времени релаксации объемного электрического заряда диэлектрических материалов, в соответствии с которым исследуемый материал и хотя бы один слой вспомогательного диэлектрика помещают в межэлектродное пространство, измеряют постоянную времени изменения напряженности электростатического поля на одном из электродов и по соотношению толщин слоев и параметров исследуемого материала и дополнительного диэлектрика вычисляют постоянную времени релаксации объемного заряда материала (а.с. №771524).

Недостатком этого способа является необходимость использования измерителя напряженности электростатического поля высокой чувствительности, что практически исключено при размещении измерительной ячейки в потоке жидкости.

Предлагаемое устройство позволяет измерять постоянную времени объемного заряда жидкости в натурных условиях ее перекачки.

Возможность измерения постоянной времени релаксации в потоке достигается тем, что исследуемая жидкость помещается в дополнительном участке трубопровода, шунтирующем основной трубопровод. Внутри этого участка жидкость помещается между двумя электродами, один из которых покрыт слоем дополнительного диэлектрика. Измеряется постоянная времени изменения электрического заряда на одном из электродов после подключения к электродам постоянного напряжения, и по этой постоянной времени определяется постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости с учетом соотношения толщин слоев жидкости и вспомогательного диэлектрика.

На чертеже изображено схематически предлагаемое устройство.

Устройство содержит основной трубопровод 1 с исследуемой жидкостью 2, дополнительный участок трубопровода 3, патрубки 4 и 5, вентиль 6, прозрачный участок патрубка 7, металлические цилиндры 8-11, дополнительный цилиндр 12 из диэлектрического материала, коммутатор 13, источник постоянного напряжения 14, преобразователь заряда в напряжение в виде интегратора тока 15, измеритель 16 постоянной времени изменения электрического заряда цилиндра 10, вычислительное устройство 17 и индикатор 18.

Устройство представляет собой дополнительный участок трубопровода 3, шунтирующий участок основного трубопровода 1 с исследуемой жидкостью 2 и соединенный с основным трубопроводом патрубками 4 и 5, один из которых имеет вентиль 6, позволяющий регулировать скорость потока исследуемой жидкости через этот участок, причем выходной патрубок имеет прозрачный участок 7 для контроля заполнения указанного участка 3 исследуемой жидкостью. Внутри этого участка 3 размещена система, состоящая из коаксиальных металлических электроизолированных от земли и друг от друга цилиндров наружного 8 и трех внутренних 9-11, а также дополнительного цилиндра 12 из диэлектрического материала. Эта система цилиндров ограничена с двух сторон общими для них нормальными поперечными сечениями. При этом внутренние цилиндры 9-11 имеют равные наружные диаметры, совпадающие с внутренним диаметром дополнительного цилиндра 12 из диэлектрического материала, причем длины крайних цилиндров 9 и 11 равны или больше разности между внутренним диаметром наружного цилиндра 8 и наружным диаметром внутреннего цилиндра 10.

Наружный цилиндр 8 электрически соединен с коммутатором 13, подключающим его к источнику постоянного напряжения 14. Крайние внутренние цилиндры 9 и 11 заземлены, а средний внутренний цилиндр 10 электрически соединен с входом преобразователя заряда в напряжение, например интегратора тока 15. Выход интегратора тока 15 соединен с входом измерителя 16. Выход измерителя 16 соединен с входом вычислительного устройства 17, а выход последнего - с индикатором 18.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом измерения открывается вентиль 6 и через патрубки 4 и 5 дополнительный участок трубопровода 3 заполняется перекачиваемой жидкостью, после чего вентиль 6 закрывается.

С помощью коммутатора 13 к наружному цилиндру 8 подключается постоянное напряжение U от источника 14. За счет того, что внутренний цилиндр 10 подключен к входу интегратора тока 15, его потенциал практически равен нулю, и напряжение U приложено между цилиндром 8 и цилиндрами 9-11. При этом на границе раздела исследуемой жидкости 2 и дополнительного цилиндра 12 благодаря протеканию тока через исследуемую жидкость за счет ее электропроводимости формируется электрический заряд и, соответственно, формируется заряд q на внутренних цилиндрах.

Зависимость заряда q на внутреннем цилиндре 10 от времени t для системы коаксиальных цилиндров с учетом нулевой электропроводимости вспомогательного диэлектрика имеет вид

где:

ε0 - диэлектрическая постоянная;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость исследуемой жидкости;

ε1 - относительная диэлектрическая проницаемость дополнительного цилиндра;

D - внутренний диаметр наружного цилиндра 8;

D1 - наружный диаметр дополнительного цилиндра 12;

d - наружный диаметр внутреннего цилиндра 10;

L - длина внутреннего цилиндра 10

τq - постоянная времени изменения электрического заряда, равная

где γ - электропроводимость исследуемой жидкости.

Накапливаемый на цилиндре 10 заряд поступает на вход интегратора тока 15, выходное напряжение которого пропорционально этому заряду. Выходное напряжение интегратора тока 15 поступает на измеритель 16 постоянной времени изменения заряда q внутреннего цилиндра 10, его выход подключен к входу вычислительного устройства 17, вычисляющего постоянную времени релаксации объемного заряда исследуемой жидкости по формуле

и далее выход которого подключен к индикатору 18.

Выражения 1-3 справедливы для участка системы бесконечно длинных цилиндров. Внутренние цилиндры 9 и 11 обеспечивают с достаточной точностью выравнивание электрического поля на границах цилиндра 10.

После окончания измерения наружный цилиндр 8 с помощью коммутатора 13 подключается к земле, и заряд q стекает на землю с той же постоянной времени τq.

Таким образом, осуществляется поставленная цель - измерение постоянной времени релаксации объемного электрического заряда жидкости в реальных условиях ее перекачки.

Устройство контроля постоянной времени релаксации объемного электрического заряда в потоке диэлектрической жидкости, содержащее коаксиальные металлические цилиндры и исследуемую жидкость между ними, отличающееся тем, что оно содержит дополнительный участок трубопровода, шунтирующий основной трубопровод, и размещенные в этом участке указанные цилиндры и, кроме того, дополнительный цилиндр из диэлектрического материала, прилегающий к внутреннему металлическому цилиндру, а также источник постоянного напряжения, коммутируемого через коммутатор к наружному металлическому цилиндру, преобразователь электрического заряда внутреннего металлического цилиндра в напряжение, измеритель постоянной времени изменения этого заряда при подключении источника постоянного напряжения и вычислительное устройство с индикатором, причем постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости τ вычисляется этим устройством по формуле ,где τ - постоянная времени изменения электрического заряда; ε - относительная диэлектрическая проницаемость исследуемой жидкости; ε - относительная диэлектрическая проницаемость дополнительного цилиндра; D - внутренний диаметр наружного цилиндра; D - наружный диаметр дополнительного цилиндра; d - наружный диаметр внутреннего цилиндра.
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
№219.017.681e

Способ и устройство для измерения постоянной времени релаксации объемного заряда в диэлектрических жидкостях

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453857
Дата охранного документа: 20.06.2012
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