Регулятор, плотности жидкости с дистанционным управлением

 

Класс 42 1, 1р2

Хе 107391

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Г. M. Синайский, М, А. Богомолов, С. В. Розанов и A. Г. Шарагин

РЕГУЛЯТОР ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ

С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Заявлено 1 сентября 1954 г. за № 4129/455141 в Министерство химической нромвпняснности

Регулятор предназначен для автоматической или: дистанционной стабилизации плотности жидкости в тех непрерывных технологических процессах, где требуется обеспечить высокую точность замера плотности.

Замер плотности происходит в проточном стеклянном сосуде с двойными тепло изолирующими стенками, выполненными по типу сосудов Дюара.

Нижняя часть сосуда представляет собою трубку (также с двойными стенками), через которую непрерывно поступает испытуема.я жидкость. На входе жидкости в прибор монтируется капилляр, служащий для обеспечения постоянной скорости протока жидкости. В сосуде на.ходится ареометрический поплавок с ферросердечником в нижней части, размещенном во входной трубке сосуда.

На трубку сосуда надевается катушка индуктивного датчика, подключенная к электронному мосту (прибору типа ЭМД-237).

Изменение положения поплавка, жестко скрепленного с ферросердечником, вызывает (через индукционную катушку) соответственную разбалансировку мостовой схемы.

Подобного рода денсиметры, снабженные индукционной схемой передачи, известны, но все они не обеспечивают нсобходимой точности замера, так как индукционная катушка. оказывает втягивающее действие на ферросердечник.

С целью повышения точности замера, предложено исключить соленоидный эффект индукционного замера с помощью фазового реактора, включенного на входе в усилитель электронного моста.

Фазовый реактор представляет собой колебатсльный контур, состоящий из высокоомного дросселя и конденсатора. Отношения индуктивности дросселя к емкости конденсатора в этом контуре выбраны с расчетом на максимальную чувствительность прибора к смене фаз при переходе через точку резонанса и на возможно более высокую добротность, так как напряжения, возникающие (o 107391 при разбалансе датчика, увеличива,ются реактором во столько раз, во сколько добротность контура выше еди:ницы.

При разбалансе схемы, вызываемом перемещением ферросердечника, возникает напряжение, отличающееся по форме от напряжения питания первичной обмотки. Кроме того, это напряжение сдвинуто по фазе на 90 градусов.

Форма напряжения, снимаемого с датчика., исправляется контуром реактора, который отфильтровывает гармонические составляющие. С емкости этого устройства снимается чистое синусоидальное напряжение с частотой 50 герц, дополнительно сдвинутое на 90 градусов и увеличенное в соответствии с добротностью контура.

Схема подключения датчика и усилителя предста.влена на рисунке.

Датчик и реохорд, питаемые от одного и того же источника. переменного напряжения, имеют на своих клеммах подобр-нные по амплитуда.м и формам на.пряжения, но взаимно противоположные по фазам. Строгое соответствие фа.з напряжения необходимо для того, чтобы исключить явления гистерезиса при прямом и обратном ходе поплавка прибора.

Схема исключаст неооходимость стабилизации этого источника, так как напряжения, снимаемые с движка реохорда и датчика, изменяются синхронно и нулевого баланса не нарушают. Токи в r ервичной катушке датчика. и в системе реактора отстают по фазе на

180 градусов, а во вторичную катушку они возвращаются реактором с разностью в 90 градусов.

Такой возврат энергии в большую по количеству витков вторичн5 ю обмотку датчика создает в неи противодействующую э.д.с. и компенсирует остаточный соленоидный эффект первичной катушки, а система подвижного управляющего сердечника освобождается от остаточных втягивающих усилий нс докомпенсированных вторичным (по магнитному потоку) включением первичных катушек.

Управление реверсивным двигателем моста ЭМД осуществляется через усилитель, однако этот усилитель в стандартно.п приборе имеет несимметричный вход и подать на вход этого усилителя напряжения датчика и реохорда (без переделки усилителя) нельзя. Переделка усилителя выражается в том, что катод первой лампы припаивается к шине движка реохорда. Выход датчика через реактор подсоединяется к сетке первой лампы, как показано на чертеже.

Предмет изобретения

Регулятор плотности жидкости с дистанционным управлением, датчик которого состоит из проточного сосуда, погруженного в этот сосуд поплавкового ареометра, несущего ферромагнитный сердечник, и индукционных катушек, окружающих сосуд, о т л ичающийся тем, что, с целью повышения точности прибора. вторичную цеш. датчика настраива.ют в резонанс с сетью с помощью фэзорезонансного контура, включенного на входе в усилитель.

Регулятор, плотности жидкости с дистанционным управлением Регулятор, плотности жидкости с дистанционным управлением Регулятор, плотности жидкости с дистанционным управлением 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения плотности жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения расхода с повышенной точностью при одновременном измерении плотности и определении состава (соотношения компонентов в смеси) перекачиваемой двухкомпонентной жидкости, например ракетного или авиационного топлива, нефтепродуктов, смеси воды и нефти в условиях больших перепадов температур, например при изменениях высоты полета, при периодическом чередовании освещенной (солнечной) и теневой стороны с резкими перепадами температур, в различных климатических условиях

 // 154702

 // 156739

 // 236842
Наверх