×
19.06.2019
219.017.88d0

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для измерения физических свойств жидкости, и может быть использовано, например, в пищевой промышленности. Предлагаемое устройство для измерения физических свойств жидкости содержит размещаемый в контролируемой жидкости отрезок длинной линии в виде совокупности металлического цилиндра и расположенного внутри него внутреннего проводника U-образной формы, подключенный к нему генератор для возбуждения в отрезке длинной линии электромагнитных колебаний и блок измерения резонансной частоты отрезка длинной линии. При этом генератор частотно-модулированных колебаний подсоединен к первому из концов отрезка длинной линии, являющегося полуволновым, через первый высокочастотный трансформатор, а блок измерения резонансной частоты подсоединен ко второму концу отрезка длинной линии через второй высокочастотный трансформатор. Возможность проведения измерений при удалении электронного блока от контролируемого объекта и уменьшение влияния на погрешность измерения параметров кабелей, связывающих генератор и блок для измерения резонансной частоты с соответствующими индуктивностями связи, являются техническим результатом изобретения. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (концентрации, смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.). В частности, оно может быть применено в пищевой промышленности для измерения концентрации коптильных препаратов, водо-спиртовых растворов и др.

Известны различные устройства для определения физических свойств жидкостей, основанные на измерении электрофизических параметров (диэлектрической проницаемости или (и) тангенса угла диэлектрических потерь) жидкостей с применением радиоволновых ВЧ- и СВЧ-резонаторов, содержащих контролируемую жидкость (монографии: Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз. 1963. Стр. 37-144; Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Наука. 1989. Стр. 168-177). Недостатком таких измерительных устройств является их ограниченная область применения, обусловленная возможностью контроля жидкостей, являющихся достаточно хорошими диэлектриками: для диэлектрических жидкостей с большими диэлектрическими потерями добротность резонаторов может быть малой величиной и, соответственно, амплитуда информативных сигналов мала для надежной регистрации.

Известно также техническое решение (патент РФ №2285913, МПК G01N 22/00, G01R 27/26), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому устройству и принято в качестве прототипа. Это устройство-прототип содержит располагаемый в контролируемой жидкости чувствительный элемент и представляет собой отрезок длинной линии в виде совокупности металлического цилиндра и расположенного внутри него и параллельно ему внутреннего проводника U-образной формы, подключенных к электронному блоку для возбуждения в отрезке длинной линии электромагнитных колебаний и измерения его резонансной частоты.

Недостатком этого устройства-прототипа является ограниченная область применения, обусловленная необходимостью расположения электронного блока непосредственно вблизи чувствительного элемента и контролируемого объекта: в качестве электронного блока применяется автогенератор, в частотозадающую цепь которого подключен рассматриваемый отрезок длинной линии. Частота автогенератора, зависящая функционально от резонансной частоты отрезка длинной линии, служит информативным параметром. На практике же существует много задач, связанных с необходимостью расположения электронного блока на значительном расстоянии (несколько метров и более) от контролируемого объекта. Схема автогенератора с рассматриваемым чувствительным элементом не позволяет это сделать.

Целью предлагаемого изобретения является расширение области применения.

Поставленная цель в предлагаемом устройстве для измерения физических свойств жидкости, содержащем размещаемый в контролируемой жидкости отрезок длинной линии в виде совокупности металлического цилиндра и расположенного внутри него параллельно ему внутреннего проводника U-образной формы, подключенный к нему генератор для возбуждения в отрезке длинной линии электромагнитных колебаний и блок измерения резонансной частоты отрезка длинной линии, достигается тем, что генератор, который является генератором частотно-модулированных колебаний, подсоединен к первому из концов отрезка длинной линии, являющегося полуволновым, через первый высокочастотный трансформатор, блок измерения резонансной частоты подсоединен ко второму концу отрезка длинной линии через второй высокочастотный трансформатор.

Существенными отличительными признаками, по мнению авторов, является, во-первых, выполнение генератора в виде генератора частотно-модулированных колебаний; во-вторых, наличие первого и второго высокочастотных трансформаторов; в-третьих, подсоединение генератора частотно-модулированных колебаний к одному из концов отрезка длинной линии через первый высокочастотный трансформатор, а блока измерения его резонансной частоты - к другому концу отрезка длинной линии через второй высокочастотный трансформатор; в-четвертых, выполнение отрезка длинной линии полуволновым.

Совокупность отличительных признаков предлагаемого устройства обусловливает его новое свойство: возможность проведения измерений при удалении электронного блока от контролируемого объекта и уменьшение влияния на погрешность измерения параметров кабелей, связывающих генератор и блок для измерения резонансной частоты с соответствующими индуктивностями связи.

Данное свойство обеспечивает полезный эффект, сформулированный в цели предложения.

На чертеже изображена функциональная схема устройства. Здесь введены обозначения: 1 - контролируемая жидкость, 2 - внутренний проводник отрезка длинной линии, 3 - наружный проводник отрезка длинной линии, 4 - нагрузочные индуктивности, 5 - индуктивности связи, 6 и 7 - высокочастотные трансформаторы, 8 - генератор частотно-модулированных колебаний, 9 - блок измерения резонансной частоты.

Устройство работает следующим образом. Чувствительный элемент в виде отрезка длинной линии размещается в емкости с контролируемой жидкостью 1; он может быть также заполнен этой жидкостью для проведения измерений. Такой чувствительный элемент содержит внутренний проводник 2, имеющий U-образную форму, и наружный проводник (металлический экран) 3. Внутренний проводник 2 может быть покрыт диэлектрической оболочкой. Каждый из концов данного отрезка длинной линии подключен к соответствующей нагрузочной индуктивности 4. Эти нагрузочные индуктивности 4 вместе с соответствующими индуктивностями связи 5 образуют высокочастотные трансформаторы 6 и 7, которые работают на частотах ~1 МГц и более высоких частотах. К одной из индуктивностей связи 5 подключен генератор частотно-модулированных колебаний 8, с помощью которого в данном отрезке длинной линии - полуволновом резонаторе - возбуждают электромагнитные колебания (обычно в мегагерцовом диапазоне частот электромагнитных волн) на основной резонансной частоте. К другой индуктивности связи 5 связи подключен блок измерения резонансной частоты 9.

Величина индуктивной связи между первичной (индуктивностью связи 5) и вторичной (нагрузочной индуктивностью 4) обмотками каждого из высокочастотных трансформаторов 6 и 7 выбирается из условий обеспечения большого значения нагрузочной (т.е. при подключении внешних элементов к отрезку длинной линии) добротности резонатора (отрезка длинной линии) и достаточно большого значения амплитуды сигнала на выходе данного резонатора, т.е. на входе блока измерения резонансной частоты 9. В частности, при измерении физических свойств жидкости, являющейся диэлектриком с большими диэлектрическими потерями, собственная (т.е. в отсутствие внешних элементов) добротность резонатора (отрезка длинной линии) имеет малую величину (~10÷20). В этом случае основной задачей является обеспечение достаточно большого значения амплитуды выходного сигнала, поступающего в блок измерения резонансной частоты 9. Поэтому в данном случае требуется обеспечить достаточно сильную индуктивную связь между обмотками каждого трансформатора. Это достигается расположением обмотки индуктивности связи 5 каждого из трансформаторов 6 и 7 в непосредственной близости от обмотки соответствующей нагрузочной индуктивности 4 (например, одна из этих обмоток располагается поверх другой обмотки).

При совпадении частоты частотно-модулированных колебаний и резонансной частоты полуволнового резонатора амплитуда этих электромагнитных колебаний достигает максимума. Этот максимум фиксируется в блоке измерения резонансной частоты 9 и в нем происходит преобразование измеряемой частоты в какой-либо из электрических сигналов (напряжение, ток) или цифровой код. При расположении полуволнового отрезка длинной линии в контролируемой жидкости 1 его резонансная частота изменяется. Поскольку эта резонансная частота функционально зависит от электрофизических параметров контролируемой жидкости 1, в частности от диэлектрической проницаемости, которая, в свою очередь, зависит от физических свойств этой жидкости (концентрации смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.), то по ее значению определяют соответствующее значение измеряемого физического свойства жидкости.

В общем случае чувствительный элемент в виде отрезка длинной линии можно представить в виде эквивалентного LC-контура с сосредоточенными параметрами, резонансная частота которого ωp определяется по формуле

Измеряемый физический параметр чаще всего воздействует на электрическую емкость C данного эквивалентного LC-контура, в результате чего эта емкость изменяется на величину ΔC, а резонансная частота - на величину Δωp. Дифференцируя функцию (1) по C, можно получить приближенную формулу, связывающую величины Δωp и ΔC

Величина Δωp/ω определяет частотное перекрытие датчика, т.е. относительное изменение информативного параметра (резонансной частоты) от относительного изменения измеряемого параметра.

Следует заметить, что емкость C состоит из рабочей емкости Cp и паразитной емкости Сп. Паразитную емкость составляют емкости различных элементов конструкции датчика, не участвующие в преобразовании "измеряемый параметр → С → ωp", например емкости проходных изоляторов, фиксаторов и линий связи. Очевидно, что максимальную чувствительность и минимальную погрешность измерения можно получить только при максимально возможном значении ΔC/(2C). Поэтому необходимо стремиться к уменьшению влияния паразитной емкости Сп на величину частотного перекрытия (2). В частности, уменьшения влияния емкости линий связи можно добиться при подключении их к точкам резонатора, в которых величина электрического поля минимальная. В полуволновом резонаторе такими точками являются короткозамкнутые концы этого резонатора или концы резонатора, нагруженные на индуктивность Lн. В этом случае входное сопротивление Zвх отрезка длинной линии, имеющего длину l и нагруженного на противоположном конце на индуктивность Lн, можно определить из следующего выражения (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1980. Стр. 42-50):

где W - волновое сопротивление длинной линии; β=ω/νф - коэффициент фазы; ω - угловая частота; νф - фазовая скорость распространения электромагнитных волн в вакууме; x0 - эквивалентное удлинение отрезка длинной линии, нагруженного на индуктивность Lн, которое выражается следующей формулой:

Из формулы (3) видно, что при λ/4≤l+x0≤λ/2 входное сопротивление отрезка длинной линии приобретает емкостный характер, при этом эквивалентная электрическая емкость Cp→∞ при l+x0→λ/2. Поэтому всегда можно выбрать такие значения длины l отрезка длинной линии или индуктивности Lн, при которых Сп<<Cp, и тем самым обеспечить требуемое минимальное влияние Сп на частотное перекрытие (3) и, следовательно, на точность измерения физической величины во всем диапазоне ее изменения.

Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает расширение области применения, позволяя производить измерения физических свойств жидкости при значительном удалении электронного блока от контролируемого объекта и при минимальном влиянии кабелей связи на точность измерения.

Устройство для измерения физических свойств жидкости, содержащее размещаемый в контролируемой жидкости отрезок длинной линии в виде совокупности металлического цилиндра и расположенного внутри него внутреннего проводника U-образной формы, подключенный к нему генератор для возбуждения в отрезке длинной линии электромагнитных колебаний и блок измерения резонансной частоты отрезка длинной линии, отличающееся тем, что генератор, который является генератором частотно-модулированных колебаний, подсоединен к первому из концов отрезка длинной линии, являющегося полуволновым, через первый высокочастотный трансформатор, блок измерения резонансной частоты подсоединен ко второму концу отрезка длинной линии через второй высокочастотный трансформатор.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 101.
23.02.2019
№219.016.c6ad

Способ управления движением судна по заданной траектории

Изобретение относится к области судовождения, в частности к автоматическому управлению движением судна. В способе используют сигналы текущего путевого угла и заданного значения путевого угла, которые совместно с сигналами угловой скорости судна и угла перекладки руля используют для формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465169
Дата охранного документа: 27.10.2012
23.02.2019
№219.016.c6bb

Оптико-электронный расходомер потока газа или жидкости

Изобретение относится к области тепловой меточной расходометрии и может быть использовано для определения объемного или массового расхода газа или жидкости. Сущность: расходомер содержит измерительный трубопровод (1) с выравнивателем потока (2) на входе, управляемый генератор (3) тепловой метки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460047
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf3e

Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ, протекающих по диэлектрическому трубопроводу, при котором зондируют вещество электромагнитными колебаниями и принимают распространяющиеся по трубопроводу колебания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404421
Дата охранного документа: 20.11.2010
08.03.2019
№219.016.d4b5

Счетчик-расходомер

Изобретение может быть использовано для измерения объемного и массового расхода в технологических трубопроводах, а также измерения плотности и количества газа или жидкости в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета. Расходомер содержит сужающее устройство (2), датчик перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396517
Дата охранного документа: 10.08.2010
08.03.2019
№219.016.d4b8

Способ измерения сопротивления и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения периода колебаний, зависящего от значения измеряемого сопротивления при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. В первом такте формируют измеряемую величину , где R - первое эталонное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395098
Дата охранного документа: 20.07.2010
08.03.2019
№219.016.d525

Способ преобразования непрерывного сигнала в частоту и устройство для его осуществления

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413269
Дата охранного документа: 27.02.2011
08.03.2019
№219.016.d54d

Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров

Изобретение относится к измерительной технике. Измеритель частоты резонаторного датчика технологических параметров содержит первый сумматор, соединенный соответственно первым и вторым плечами с резонаторным датчиком и выходом перестраиваемого по частоте генератора электромагнитных колебаний, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456556
Дата охранного документа: 20.07.2012
08.03.2019
№219.016.d563

Способ обработки и анализа изображений кометоподобных объектов, полученных методом "днк-комет"

Способ заключается в том, что в компьютер с биологического препарата, установленного на флуоресцентный микроскоп с видеокамерой, вводят изображение с кометоподобными объектами - «кометами», представляющими собой набор слитых и отдельностоящих флуоресцирующих точек разной яркости. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404453
Дата охранного документа: 20.11.2010
08.03.2019
№219.016.d598

Датчик малых расходов жидкости

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для определения расхода слабых (порядка десятков - сотен миллилитров в секунду) потоков жидкости. Сущность: устройство содержит резистивный нагреватель, установленный на трубе с потоком жидкости, калориметрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469277
Дата охранного документа: 10.12.2012
08.03.2019
№219.016.d5b2

Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для получения электрической энергии от двух расположенных рядом элементов при их механическом колебании относительно друг друга и может быть использовано, в частности, для получения энергии во время движения железнодорожных составов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468491
Дата охранного документа: 27.11.2012
Показаны записи 31-40 из 92.
10.07.2015
№216.013.60af

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в емкости, например для измерения уровня нефтепродуктов. Техническим результатом является увеличение чувствительности и точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556292
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69c5

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558630
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.11.2015
№216.013.8bff

Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения количества (объема) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее электрофизических параметров. Предлагается способ измерения количества диэлектрического вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567446
Дата охранного документа: 10.11.2015
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
+ добавить свой РИД