×
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 41-50 из 101.
11.03.2019
№219.016.d8eb

Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра, действующего на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. Пустотелый летательный аппарат выполнен легче воздуха и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380569
Дата охранного документа: 27.01.2010
11.03.2019
№219.016.dc7a

Устройство для контроля гранулометрического состава кусковых материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит: генератор электромагнитных колебаний; передающую и приемную рупорные антенны; усилитель; элемент ортогональной поляризации, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404426
Дата охранного документа: 20.11.2010
15.03.2019
№219.016.e074

Способ управления движением корабля по глубине

Изобретение относится к области судовождения и касается автоматического управления движением корабля без хода в вертикальной плоскости. Способ базируется на двух этапах программного управления с использованием датчика и задатчика глубины, блока задания, в котором формируют заданный сигнал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392183
Дата охранного документа: 20.06.2010
15.03.2019
№219.016.e07f

Способ измерения сопротивлений, индуктивностей и емкостей и устройства для его реализации

Группа изобретений относится к области измерительной техники. Последовательно осуществляют три такта измерения частоты колебаний при различной конфигурации частотно-зависимой цепи. Причем в первом такте формируют измеряемую величину , где Z- первый эталонный пассивный электрический элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395099
Дата охранного документа: 20.07.2010
15.03.2019
№219.016.e0ff

Устройство для оценки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью их объективной оценки в целом и по стадиям процесса. Техническим результатом изобретения является повышение точности оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452018
Дата охранного документа: 27.05.2012
15.03.2019
№219.016.e111

Автоматизированная многофункциональная система анализа изображений объектов

Изобретение относится к области систем компьютерной обработки и анализа изображений разнотипных объектов. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей системы, снижение себестоимости использования системы, повышение скорости и точности обработки и анализа изображений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408931
Дата охранного документа: 10.01.2011
15.03.2019
№219.016.e14d

Способ управления сближением корабля с подвижной целью

Изобретение относится к области судовождения. Способ управления сближением корабля с целью базируется на использовании системы автоматического управления движением корабля по путевому углу. Величина заданного значения путевого угла формируется как угол пеленга (азимута) - φ плюс приращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467917
Дата охранного документа: 27.11.2012
20.03.2019
№219.016.e777

Способ определения физических свойств жидкостей или газов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использованы для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415409
Дата охранного документа: 27.03.2011
20.03.2019
№219.016.e8e9

Способ формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом

Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным приводам, которые могут быть в составе коммутационных аппаратов и в других электромагнитных системах, в которых требуется получить большой ход движения якоря. В частности, предложенный привод может быть использован в электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436222
Дата охранного документа: 10.12.2011
20.03.2019
№219.016.e8ea

Магниторезистивный датчик

Изобретение относится к области магнитных датчиков и может быть использовано в тахометрах, устройствах неразрушающего контроля, датчиках перемещения, датчиках для измерения постоянного и переменного магнитного поля, электрического тока. Магниторезистивный датчик содержит подложку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436200
Дата охранного документа: 10.12.2011
Показаны записи 41-50 из 92.
25.08.2017
№217.015.ab10

Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами трехкомпонентного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612033
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.b28a

Способ измерения влагосодержания жидкости

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для высокоточного измерения влагосодержания различных диэлектрических жидких веществ, в частности нефти и нефтепродуктов, находящихся в емкостях или перекачиваемых по трубопроводам. Способ измерения влагосодержания жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614054
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.c922

Устройство для измерения диаметра провода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения диаметра провода как готового изделия, так и при его производстве. Оно может быть применено также для измерения диаметра других протяженных металлических изделий (стержней, нитей и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619356
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.c9c1

Устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Изобретение предназначено для измерения уровня жидких и сыпучих веществ в открытых емкостях, например, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла. Предлагаемое устройство для измерения уровня вещества в открытой металлической емкости, содержащее объемный резонатор в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619401
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce71

Датчик физических свойств вещества

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (плотности, концентрации, смеси веществ, влагосодержания и др.) веществ (жидкостей, сыпучих веществ, газов), находящихся в емкостях (технологических резервуарах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620773
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce89

Способ определения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения положения границ раздела сред, в частности воздуха и двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является упрощение процесса измерения и повышение точности. В способе определения положения границ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620780
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.e31f

Устройство для бесконтактного измерения диаметра провода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения диаметра провода как готового изделия, так и при его производстве. Предлагаемое устройство для бесконтактного измерения диаметра провода содержит размещаемую снаружи провода коаксиально с ним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626063
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3c4

Способ измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения физических свойств, например, плотности, концентрации смесей, влагосодержания и др., различных диэлектрических жидкостей, находящихся в электромагнитном поле волновода. Предложенный способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626409
Дата охранного документа: 27.07.2017
26.08.2017
№217.015.e447

Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения массы двухфазного однокомпонентного вещества в замкнутом металлическом резервуаре цилиндрической формы независимо от фазового состояния вещества. В частности, оно может быть применено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626303
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e523

Способ измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения физических свойств диэлектрических жидкостей, в том числе плотности, концентрации смесей, влагосодержания и т.д., при этом исследуемые жидкости находятся в измерительных ячейках или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626458
Дата охранного документа: 28.07.2017
+ добавить свой РИД