×
14.12.2019
219.017.edc3

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002708938
Дата охранного документа
12.12.2019
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах. Сущность заявленного решения заключается в том, что устройство для измерения высоких давлений газообразных сред содержит чувствительный элемент в виде резонатора, источник СВЧ-энергии, элементы для ее подвода и съема, введены детектор, измеритель амплитудно-частотных характеристик, резонатор выполнен в виде отрезка трубы из ферромагнитного материла, снабженной на торцах перегородками, элементы для подвода и съема СЧВ-энергии разнесены друг от друга вдоль трубы и закреплены на ее наружной поверхности, причем выход источника СВЧ-энергии соединен с элементом подвода СВЧ-энергии, элемент съема через детектор подключен к входу измерителя амплитудно-частотных характеристик. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает расширение диапазона измерения давления. Устройство может использоваться на магистральных газопроводах высокого давления второй категории - до 2,5 МПа и на распределенных газопроводах высокого давления первой категории от 0,6 МПа до 1,2 МПа. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения высоких давлений газообразных и жидких сред в трубопроводах.

Известно устройство для измерения давления в трубопроводах, выполненных из ферромагнитного материала (RU 2490611 С1, 20.08.2013), содержащее первый и второй магнитоупругие преобразователи давления, выполненные на основе разомкнутых магнитных сердечников из материала с магнитной проницаемостью, многократно превышающей магнитную проницаемость материала трубопровода, с полюсами, создающими магнитный поток во взаимно перпендикулярных направлениях на участках трубопровода равной длины, обмотку возбуждения, две измерительные обмотки, соединенные последовательно и согласно между собой, источники возбуждения, каждый из которых замкнут на соответствующую обмотку возбуждения первого и второго магнитоупругих преобразователей давления, а также симметрирующий трансформатор, к входной обмотке которого дифференциально подключены измерительные обмотки магнитоупругих преобразователей давления, выходная обмотка симметрирующего трансформатора соединена с узкополосным фильтром, который в свою очередь соединен с последовательно включенными усилителем и детектором, а дополнительная обмотка симметрирующего трансформатора подключена к источнику компенсации начального уровня выходного сигнала. Принцип работы этого известного устройства сводится к тому, что при подаче переменного напряжения от источников возбуждения на обмотки возбуждения, магнитоупругие преобразователи давления приходят в активное состояние. В результате на выходе преобразователей появляются напряжения, снимаемые с последовательно и согласно включенных измерительных обмоток. Эти два напряжения в противофазе подаются на вход симметрирующего трансформатора, где вычитаются друг из друга так, что на выходе симметрирующего трансформатора появляется напряжение, пропорциональное разности расстояний между полюсами магнитопроводов преобразователей и или иначе разности магнитных сопротивлений участков магнитопровода, заключенных между указанными полюсами и в свою очередь пропорциональных давлению измеряемой среды внутри трубопровода. Другими словами выходное напряжение данного устройства изменяется только с изменением во времени давления измеряемой среды, транспортируемой по трубопроводу.

Недостатком этого известного устройства является низкая точность, связанную с непостоянством активных сопротивлений измерительных обмоток и обмотки возбуждения ввиду температурных изменений окружающей среды.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому, является принятый автором за прототип датчик давления (RU 2439515 С1, 10.01.2012), содержащий корпус, первый и второй диски, крышку с плоской мембраны, днище, две петли связи, неподвижную и подвижную части стержня, прорезь и паз. В этом устройстве корпус, крышка, днище, неподвижная часть и подвижная часть стрежня образуют резонатор. При этом на подвижной части стержня закреплен первый диск, образующий со вторым диском электрическую емкость. Плоская мембрана крышки воспринимает измеряемое давление и перемещает второй диск. Петли связи служат для подвода и съема СВЧ - энергии. Подвижная часть стержня имеет прорезь для регулировки расстояния между дисками и ограничивающий его перемещение паз. Принцип работы данного датчика заключается в том, что при воздействии измеряемого давления Р плоская мембрана крышки деформируется и второй диск перемещается. Следовательно, электрическая емкость С конденсатора, образованного первым и вторым дисками, изменяется. Соответственно, изменяется резонансная частота f электромагнитных колебаний коаксиального резонатора с оконечной сосредоточенной емкостной нагрузкой в виде данного конденсатора. В результате измерение частоты электромагнитных колебаний коаксиального резонатора дает возможность вычислить значение давления.

К недостатку этого известного технического решения можно отнести узкий диапазон измерения давления ввиду невысокой степени деформации мембраны крышки, обусловливающей перемещение второго диска.

Техническим результатом данного устройства является расширение диапазона измерения давления.

Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения высоких давлений газообразных сред, содержащее чувствительный элемент в виде резонатора, источник СВЧ - энергии, элементы для ее подвода и съема, введены детектор, измеритель амплитудно - частотных характеристик, резонатор выполнен в виде отрезка трубы из ферромагнитного материла, снабженной на торцах перегородками, элементы для подвода и съема СЧВ - энергии разнесены друг от друга вдоль трубы и закреплены на ее наружной поверхности, причем выход источника СВЧ - энергии соединен с элементом подвода СВЧ - энергии, элемент съема через детектор подключен к входу измерителя амплитудно-частотных характеристик.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что на основе определения собственной резонансной частоты ферромагнитного цилиндрического резонатора при его деформировании, можно измерить значение давления газообразной среды в трубопроводе.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу измерения высоких давлений газообразных сред посредством вычисления собственной резонансной частоты ферромагнитного цилиндрического резонатора при его деформации с желаемым техническим результатом, т.е. расширением диапазона измерения давления.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит источник СВЧ - энергии 1, соединенный выходом с элементом подвода СВЧ - энергии 2, элемент съема СВЧ - энергии 3, измерительный отрезок трубы 4, детектор 5, подключенный выходом с входом измерителя амплитудно-частотных характеристик 6. Цифрой 7 на рисунке обозначена магистральная труба, по которой протекает контролируемая среда.

Устройство работает следующим образом. При отсутствии газообразной среды в магистральной трубе 7, к ней подключают измерительный отрезок трубы 4 из ферромагнитного материала с возможностью его деформирования боковых стенок. После этого электромагнитным сигналом источника СВЧ - энергии 1, передаваемым элементом подвода 2, возбуждают в отрезке трубы электромагнитные колебания. В рассматриваемом случае измерительный отрезок трубы принимается как цилиндрический объемный резонатор, имеющий свою собственную резонансную частоту. Кроме того, ферромагнитный отрезок трубы, для существования внутри нее режима стоячих волн, приводящих к образованию резонансных свойств, на торцах дополнительно должен иметь металлические перегородки, не препятьсвующие к прохождению газового потока через трубу. Для фиксации резонанса в данном резонаторе, сигнал, улавливаемый посредством элемента съема СВЧ - энергии 3, далее поступает на вход детектора 5. С выхода последнего продектированный сигнал поступает на вход измерителя амплитудно-частотных характеристик 6. Здесь по пику резонансной кривой (характеристики), наблюдаемой на экране последнего и характеризующей резонанс в измерительном отрезке тубы, вычисляют собственную резонансную частоту этого резонатора при отсутствии в нем газового потока. После этого через отрезок ферромагнитной трубы, диаметром, равным диаметру магистральной трубы, и соединенный механически с ней последовательно жестко, пропускают газовый поток, давление которого следует измерять.

Как известно ферромагнитные материалы (тела) при воздействии внешних сил испытывают упругую деформацию, выражающую в изменении геометрических размеров тела (растяжение, сужение). При этом в качестве конкретного материала используют никель, различные сплавы, никелевые ферриты и т.д., имеющие разные степени упругой деформации.

Согласно предлагаемому техническому решению повышение и понижение давления газообразной среды в данном отрезке ферромагнитной трубы, обуславливают растяжение и сужение боковых стенок отрезка трубы соответственно. Другими словами изменение давления контролируемой среды приведет к пропорциональному изменению полости объема отрезка - ферромагнитного резонатора, что в свою очередь изменить его резонансную частоту.

Из теории цилиндрических объемных резонаторов известно, что в общем виде собственная резонансная частота (резонансная длина) таких резонаторов, зависит от отношения где h - высота (длина) резонатора, - радиус цилиндрического резонатора; диэлектрической и магнитной проницаемостей среды, заполненной резонатор. Так, например, для цилиндрического объемного резонатора (см. Интернет - ресурс: http://www.findpatent.ru/patent/223/2231178.html) резонансную частоту колебания Е010 можно представить как

где а - радиус цилиндра, ε0 и μ0 диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума, εд - диэлектрическая проницаемость материала, заполненного резонатор.

В силу этого в рассматриваемом случае, как уже было сказано выше, растяжение боковых стенок резонатора (отрезка тубы) за счет повышения давления контролируемой среды, будет сопровождаться увеличением диаметра (радиуса) и наоборот уменьшение давления - сужением боковых стенок резонатора (уменьшение радиуса). Отсюда вытекает, что при постоянной длине резонатора, изменение (увеличение и уменьшение объема полости резонатора) диаметра цилиндрического резонатора приведет к пропорциональному изменению резонансной частоты данного резонатора. Одновременно с изменением объема полости резонатора, из-за изменения давления газообразной среды изменится и ее диэлектрическая проницаемость εд (в случае неполярной газовой среды ее магнитную проницаемость можно принимать равной 1). Как правило, диэлектрическая проницаемость газов возрастает с увеличением давления. Для воздуха (неполярная среда), например, диэлектрическая проницаемость при нормальных условиях равна 1,00058, а при давлении 4 МПа диэлектрическая проницаемость возрастает до величины 1,0218 (см. Интернет - ресурс: https://studbooks.net/2526187/tovarovedenie/dielektricheskaya_pronitsaemost_gazov). Расчет показывает, что при изменении давления от 101, 3 КПа (нормальное условие) до 4 МПа диэлектрическая проницаемость воздуха увеличивается всего на всего на 3%, что можно считать допустимым в данном случае. Отсюда следует, что ввиду малости изменения диэлектрической проницаемости, при вычислении резонансной частоты данного резонатора, связанной с упругой деформацией отрезка трубы, определенной точностью можно принимать неизменность диэлектрической проницаемости контролируемого газа в процессе измерения его давления.

Пусть f1 резонансная частота при нулевом давлении среды в отрезке (без упругой деформации), а при каком-нибудь давлении - f2. Тогда с учетом того, что при растяжении боковых стенок отрезка трубы его объем резонансной полости увеличится, то по разности f1 - f2 можно вычислить значение давления газа, протекающего по магистральной трубе. В случае уменьшения давления газа произойдет сужение боковых стенок отрезка, что это в свою очередь приведет к уменьшению его объема резонансной полости, т.е. - увеличению резонансной частоты. Так как объем резонансной полости резонатора при отсутствии газа в отрезке трубы всегда меньше чем при наличии газа, то во всех случаях f1>f2 (объем резонансной полости при отсутствии в ней газа меньше объема резонансной полости при наличии в ней газа).

Выбор ферромагнитного материала для реализации отрезка трубы (резонатора) необходимо произвести с учетом диапазона измерения давления газообразной среды.

В качестве элементов ввода и съема СВЧ - энергии могут быть применены, например, разъемы, распложенные на некотором расстоянии друг от друга на наружной поверхности трубы.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении использование в качестве измерительного резонатора отрезка трубы из ферромагнитного материала с возможностью деформирования, дает возможность расширить диапазон измерения давления газообразной среды.

Устройство может быть использовано на магистральных газопроводах высокого давления второй категории - до 2,5 МПа и на распределительных газопроводах высокого давления первой категории от 0,6 МПа до 1,2 МПа.

Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред, содержащее чувствительный элемент в виде резонатора, источник СВЧ-энергии, элементы для ее подвода и съема, отличающееся тем, что в него введены детектор, измеритель амплитудно-частотных характеристик, при этом резонатор выполнен в виде отрезка трубы из ферромагнитного материла, снабженной на торцах перегородками, элементы для подвода и съема СЧВ-энергии разнесены друг от друга вдоль трубы и закреплены на ее наружной поверхности, причем выход источника СВЧ-энергии соединен с элементом подвода СВЧ-энергии, а элемент съема через детектор подключен к входу измерителя амплитудно-частотных характеристик.
Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред
Устройство для измерения высоких давлений газообразных сред
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 276.
25.08.2017
№217.015.a80f

Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в т.ч. химически агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611336
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8cf

Радиоволновый расходомер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в том числе химически агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611255
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8f2

Способ измерения векторов гармонических сигналов с постоянной составляющей

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Сигналы , где , имеют известные некратные друг к другу периоды T и действуют вместе с постоянной составляющей W, при этом амплитуды A и начальные фазовые сдвиги ϕ сигналов G(t) определяют по соотношениям и , где p и p - проекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611256
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a902

Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости в емкости. Технический результат заключается в повышении точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня жидкости в емкости технический результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611333
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a91b

Доплеровский измеритель путевой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения скорости достигается тем, что в устройстве, содержащем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611440
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.aaa1

Доплеровский способ измерения путевой скорости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения скорости достигается тем, что в способе измерения путевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611601
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ad28

Пьезоэлектрический нагнетатель текучих сред

Изобретение относится к устройствам для нагнетания текучих сред и может быть использовано в промышленности, на транспорте и в быту при перекачивании жидкостей, а также иных несжимаемых и сжимаемых текучих сред. Нагнетатель состоит из корпуса, внутри которого установлены многослойные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612671
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b266

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания. Устройство согласно изобретению дополнительно содержит частотомер, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613596
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.b326

Устройство для измерения скорости газового потока

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Устройство для измерения скорости газового потока содержит первый блок питания, соединенный выходом с первым плечом преобразователя скорости газового потока в напряжение, включающего в себя проволоку с током, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613621
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3ae

Многовходовый логический элемент и

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации логических устройств на КМДП транзисторах. Технический результат заключается в упрощении устройства. Многовходовой логический элемент И содержит предзарядовый 1 и логический 2 транзисторы p-типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613853
Дата охранного документа: 21.03.2017
Показаны записи 11-19 из 19.
20.06.2019
№219.017.8c9a

Устройство для дистанционного отключения поврежденного участка электрической цепи

Использование: в области электротехники и электроэнергетики для управления электрическими сетями при аварийных ситуациях. Техническим результатом является повышение надежности функционирования отключающего аппарата и упрощение процедуры его воздействия на исполнительный механизм. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691738
Дата охранного документа: 18.06.2019
21.11.2019
№219.017.e413

Автоподстроечный способ измерения малого значения уровня вещества

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом предлагаемого способа является упрощение процедуры измерения уровня вещества. Технический результат достигается тем, что в автоподстроечном способе измерения малого значения уровня вещества, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706453
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e47d

Устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Предложено устройство для определения содержания воды в потоке нефтепродукта, включающее отрезок трубы, усилитель и первичный преобразователь. Также введены источник переменного тока, регистратор и термопара, контактирующая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706451
Дата охранного документа: 19.11.2019
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
15.07.2020
№220.018.3295

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726305
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
16.05.2023
№223.018.5dad

Устройство для определения концентрации выхлопных газов в газоходе дизельных автомобилей и очистки от газов

Изобретение относится к очистке отработавших газов дизельных двигателей внутреннего сгорания и регенерации сажевых фильтров. Предложенное устройство содержит сажевый фильтр, первый СВЧ-генератор, второй СВЧ-генератор, усилитель и компаратор. При этом в него введены первый элемент ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757745
Дата охранного документа: 21.10.2021
03.06.2023
№223.018.76af

Способ измерения массового расхода газообразного вещества, протекающего по трубопроводу

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам измерения расхода потоков веществ. Способ измерения массового расхода газообразного вещества, протекающего по трубопроводу, заключается в том, что поток контролируемой среды нагревают микроволновым излучением. Сначала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748325
Дата охранного документа: 24.05.2021
05.06.2023
№223.018.7730

Устройство для молниеотвода от привязного коптера

Изобретение относится к средствам защиты объектов различного назначения при прямом или близком воздействии молниевых разрядов, электромагнитных импульсов (ЭМИ), коротких замыканий и коммутаций энергооборудования, в частности к средствам молниезащиты, беспилотных летательных аппаратов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767515
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД