×
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 51-60 из 101.
04.04.2019
№219.016.fc1b

Способ образования движущей волны для перемещения транспортного средства

Изобретение относится к способу образования движущей волны для поступательного движения транспортных средств. Способ заключается в создании движущей волны за счет постоянно направленных знакопеременных гармонических сил, действующих в продольном по ходу движения направлении волны и сдвинутых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397097
Дата охранного документа: 20.08.2010
04.04.2019
№219.016.fc27

Способ определения высоты слоя сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники. Заявлен способ определения высоты слоя сыпучего материала, перемещаемого по аэрожелобу. При этом зондируют материал электромагнитной волной и принимают отраженную от поверхности слоя материала волну. Воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395789
Дата охранного документа: 27.07.2010
04.04.2019
№219.016.fc9a

Способ автоматизированного проектирования структуры системы управления движением корабля

Изобретение относится к области автоматизации управления процессом проектирования законов управления и структуры систем управления судов и кораблей с использованием вычислительных средств. Заявленный способ позволяет ускорить процесс проектирования систем автоматического управления движением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423286
Дата охранного документа: 10.07.2011
04.04.2019
№219.016.fc9e

Тактируемый логический элемент

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в упрощении устройства. Тактируемый логический элемент, содержащий предзарядовый транзистор р-типа, тактовый транзистор n-типа, тактовый транзистор р-типа, транзистор обратной связи р-типа, ключевой транзистор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427073
Дата охранного документа: 20.08.2011
04.04.2019
№219.016.fce2

Устройство для измерения массового расхода вещества

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для измерения массового расхода вещества, протекающего по трубопроводу, содержит первый и второй генераторы электромагнитных колебаний, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433376
Дата охранного документа: 10.11.2011
04.04.2019
№219.016.fd0f

Устройство для измерения размеров частицы

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Устройство для измерения размеров частицы, перемещаемой по трубопроводу, содержит источник излучения, детектор, соединенный выходом со входом усилителя. Также устройство содержит циркулятор, измеритель мощности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461810
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.064f

Самонастраивающийся пид-регулятор

Изобретение относится к области систем автоматического управления объектами с неизвестными параметрами и неизвестным ограниченным внешним возмущением. Техническим результатом изобретения является обеспечение работы системы при больших изменениях параметров объекта при переходе с режима на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419122
Дата охранного документа: 20.05.2011
10.04.2019
№219.017.06a8

Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики

Изобретение относится к автоматическому управлению движением корабля. Аппаратура управления движением корабля с блоком диагностики содержит измерительный модуль, блок диагностики, рулевую систему, модуль задания угла курса, модуль вычислителя системы, переключатель и электронную модель модуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420424
Дата охранного документа: 10.06.2011
10.04.2019
№219.017.072b

Способ определения толщины металлического покрытия

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452938
Дата охранного документа: 10.06.2012
10.04.2019
№219.017.07a2

Фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, в том числе к декоративным и демонстрационным, в которых изменяется характер струи. Фонтан содержит головку с основанием, компоновочные столы, шумоглушитель, систему приводов или тяг, насос для подачи воды. Головка содержит корпусы двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451561
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 51-60 из 92.
29.12.2017
№217.015.f37a

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. Техническим результатом является повышение точности и упрощение процесса определения состояния поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637797
Дата охранного документа: 07.12.2017
19.01.2018
№218.016.00ab

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение может быть использовано для измерения уровня различных веществ в емкостях, в частности уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение быстродействия и точности измерения. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629706
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.00d5

Устройство для измерения влагосодержания жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к промышленным влагомерам. Устройство для измерения влагосодержания жидкости содержит два измерительных участка, на каждом из которых размещен резонатор, включенный в качестве частотозадающего элемента в схему соответствующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629701
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.118c

Устройство для измерения физических свойств вещества в потоке

Использование: для контроля потоков неоднородных диэлектрических веществ. Сущность изобретения заключатся в том, что устройство для измерения физических свойств вещества в потоке содержит на измерительном участке волноводный резонатор, через сквозные отверстия в противоположных торцах которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634090
Дата охранного документа: 23.10.2017
04.04.2018
№218.016.3282

Способ измерения количества вещества в металлической емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения количества (объема, массы, уровня) веществ в различных емкостях. Также оно может быть также использовано в демонстрационных физических экспериментах для описания возможного, в том числе отличного от общепринятого, характера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645435
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.3426

Способ определения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости

Изобретение может быть использовано для измерения количества (объема, массы) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее диэлектрической проницаемости. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа измерения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645813
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3578

Способ определения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от электрофизических параметров жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений. В способе определения уровня жидкости в емкости, при котором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645836
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3995

Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения положения границы раздела двух сред, находящихся в емкости, в частности двух несмешивающихся жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является повышение точности измерений. В емкости со средами размещают вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647182
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39f9

Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости

Изобретение может быть использовано для определения границ раздела в трехкомпонентной среде, в частности воздуха и двух жидкостей с разной плотностью. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа. В способе измерения, при котором в емкости со средой размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647186
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.470b

Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб как готовых изделий, так и при их производстве, в том числе при их производстве, например, по методу центробежного литья на металлургических,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650605
Дата охранного документа: 16.04.2018
+ добавить свой РИД