Способ измерения уровня вещества и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня различных веществ в содержащих их емкостях. Цель изобретения - повышение точности измерений уровня. Способ заключается а проведении в процессе измерения изменения хотя бы одной из торцовых нагрузок отрезка линии или вообще каких-либо его нагрузок (а не только торцовых ). При этом в отрезке линии изменяется распределение энергии электромагнитного поля. Именно разное распре2 деление энергии поля позволяет получить разные по форме зависимости резонансной частоты отрезка линии от уровня вещества на одном и том же типе колебаний. Измеряя собственные частоты колебаний отрезка линии при двух разных нагрузках по меньшей мере на одном из его торцовых участков и преобразуя измеренные частоты, определяют уровень. Устройство содержит отрезок 2 длинной линии с включенными на его торцах нагрузочными сопротивлениями 3, подключенными к блоку вторичной аппаратуры 4 и коммутатору 5. Коммутатор 5 управляется сигналом переключения частот от вторичной аппаратуры 4 и формирует управляющие сигналы на переключение нагрузочных сопротивлений (открывает или запирает диоды, входящие в состав этих нагрузочных сопротивлений). Вторичная аппаратура 4 измеряет резонансные частоты и осуществляет вычисление уровня. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

<жэ G 01 F 23/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4698381/10 (22) 29.03.89 (46) 07.05.91. 6юл. N. 17 (721. А.С. Совлуков и В.И. Терешин (53) 681.128.083(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 553472, кл. 6 01 F 23/28, 1974. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВЕЩЕСТВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня, различных веществ в содержащих их емкостях. Цель иэобретения— повышение точности измерений уровня.

Способ заключается в проведении в процессе измерения изменения хотя бы одной из торцовых нагрузок отрезка линии или вообще каких-либо его нагрузок (а не только торцовых). При этом в отрезке линии изменяется распределение энергии электромагнитного поля. Именно разное распре. А2,„, 1647273 А1 деление энергии поля позволяет получить разные по форме зависимости резонансной частоты отрезка линии от уровня вещества на одном и том же типе колебаний. Измеряя собственные частоты колебаний отрезка линии при двух разных нагрузках по меньшей мере на одном из era торцовых участков и преобразуя измеренные частоть, определяют уровень, Устройство содержит отрезок 2 длинной линии с включенными на его торцах нагруэочными сопротивлениями 3, подключенными к блоку вторичной аппаратуры

4 и коммутатору 5. Коммутатор 5 управляется сигналом переключения частот от вторичной аппаратуры 4 и формирует управляю.цие сигналы на переключение нагрузочных сопротивлений (открывает или запирает диоды, входящие в состав этих нагрузочных сопротивлений). Вторичная аппаратура 4 измеряет резонансные частоты и осуществляет вычисление уровня. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 4 ил.

1647273

50

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня различных веществ (жид,. костей, сыпучих веществ) в содержащих их емкостях, Целью изобретения является повышение точности измерения.

На фиг. 1 представлены примеры распределения энергии электрического поля в отрезке длинной линии при различных нагрузках на его торцах; на фиг. 2 — примеры реализации нагрузочных сопротивлений; на фиг. 3 — пример реализации предлагаемого устройства; на фиг. 4 — примеры конкрет ной реализации устройства с применением отрезка двупроводной линии (а) и коаксиальной длинной линии (б).

На фиг. 1-4 введены. следующие обозначения: 1 — контролируемое вещество, 2— отрезок длинной линии, 3 — нагрузочное сопротивление отрезка линии, 4 — блок вторичной аппаратуры, 5 — коммутатор, 6 и 7— проводники отрезка двупроводной длинной линии, 8 и 9 — линии связи датчика с вторичной аппаратурой, 10 — элемент возбуждения колебаний, 11 — изолятор, 12 — элемент съема колебаний, 13 — дроссель, 14 — резистор ограничения тока, 15 — электронный ключ, 16 — двухполярный источник напряжения, 17 — внутренний проводник отрезка коаксиальной длинной линии, 18 — наружный проводник отрезка коаксиальной длинной линии.

Сущность технического решения заключается в следующем. В емкости с контролируемым веществом 1 располагается отрезок 2 длинной линии. В зависимости от нагрузок на торцах отрезка линии, а также от распределения характеристического (волнового) сопротивления отрезка линии вдоль его длины, если этот отрезок линии является отрезком неоднородной линии, в отрезке имеет место то или иное распределение напряженностей электрического и магнитного полей. На фиг, 1 приведены в качестве примеров распределения напряженности электрического поля E(Z) в четвертьволновом отрезке линии, разомкнутом на верхнем и короткозамкнутом на нижнем торцах (а), в четвертьволновом отрезке линии, короткозамкнутом на верхнем и разомкнутом на нижнем торцах (б), в полуволновом отрезке линии, разомкнутом на обоих концах (в), Согласно способу производят в процессе измерения изменение хотя бы одной из торцовых нагрузок отрезка линии или вообще каких-либо его нагрузок (и не только торцовых). При этом в отрезке линии изменяется распределение энергии электромагнитного (т.е. электрического и магнитного) поля, Именно разное такое распределение энергии поля позволяет получить разные по форме зависимости резонансной частоты отрезка линии от уровня Z вещества на одном и том же, в частности основном, ТЕМтипе колебаний. Измеряя собственные (резонансные) частоты электромагнитных колебаний отрезка линии при двух разных нагрузках в по меньшей мере одном из его торцовых участков и преобразуя измеренные частоты fp(2) и fz(Z), в блоке вторичной аппаратуры 4 можно определить, уровень Z вещества 1 при обеспечении инвариантности к электрофиэическим свойствам вещества и их изменениям в процессе измерения.

В частности, достигается инвариантность к величине диэлектрической проницаемости е диэлектрического вещества. В общем случае на электрофизические свойства контролируемого вещества, уровень которого подлежит измерению, ограничений не накладывается. Так, если вещество является несовершенным диэлектриком или проводящим веществом, для решения задачи может быть применен отрезок линии с покрытием по меньшей мере одного из его проводников диэлектрической оболочкой определенной толщины.

В технических решениях изменение нагрузки отрезка линии или обеих нагрузок на его торцах может быть осуществлено путем ее (их) коммутации с использованием активного элемента, входящего в состав нагрузки (нагрузок). Таким элементом может служить диод, включенный между проводниками отрезка линии. На фиг, 2 приведены примеры построения нагрузочн ых соп роти влений отрезка линии с применением диода. Принцип изменения нагрузки отрезка линии заключается в замыкании или размыкании с помощью диода (диодов) соединения между проводниками отрезка линии. Такое соединение может быть осуществлено как напрямую (между проводниками линии подключен только диод или диоды), так и при включении вместе с диодом последовательно или (и) параллельно реактивных элементов.

Соединение или разьединение проводников отрезка линии может осуществляться путем подачи на выводы диода разнополярных потенциалов от источника напряжения.

На фиг, 3 приведен пример реализации устройства, Отрезок линии 2 с включенными на его торцах нагрузочными сопротивлениями 3 подключен к блоку вторичной аппаратуры 4 и коммутатору 5. Блок 5 коммутации управляется сигналов переключения частот от вторичной аппаратуры 4 и формирует уп1647273 равляющие сигналы на переключение нагрузочных сопротивлений 3 (открывает или запирает диоды, входящие в состав этих нагрузочных сопротивлений). Вторичная аппаратура 4 измеряет резонансные частоты f1(Z) и fz(Z} и осуществляет вычисление уровня Z.

Рассмотрим пример конкретной реализации устройства, в котором осуществляется изменение распределения напряженности электрического поля с такого, как показано на фиг, 1а, на распределение в соответствии с фиг. 1б. Устройство приведено на фиг, 4а(с применением отрезка двупроводной длинной линии) и фи . 45 с отрезком коаксиальной длинной линии). Рассмотрим устройство,изображенное на фиг.4а. В ысокочастотн ый си" нал с генератора, входящего в состав бло° ка 4 вторичной аппаратуры, поступает по линии связи через элемент 10 возбуждения колебаний (емкость связи) на проводник 7 двупроводной длинной линии 2. На противоположных торцах отрезка линии 2 подсоединены между ее проводниками астре но включенные диоды 3. На диоды постугает управляющее напряжение с блока 5 коммутации, при этом в зависимости от полярности управляющего напряжения либо заперт диод 3 на верхнем торце длинной линии 2 и открыт диод 3 на нижнем торце, в этом случае распределение напряжения в отрезке длинной линии 2 соответствует фиг, 1а, либо заперт диод на нижнем торце и открыт диод на верхнем торце, в этом случае распределение напряжения соответствует фиг, 1б.

Таким образом, такой отрезок линии с указанными диодами обеспечивает получение отличных друг от друга зависимостей f>(Z) и

fg(Z) и эквивалентен двум четвертьволновым отрезкам длинной линии — короткозамкнутому вверху и короткозамкнутому внизу, Определение собственных (резонансных) частот этих четвертьволновых отрезков линий осуществляется с помощью элемента

12 съема колебаний и линии 9 гвязи, подключенной к блоку 4. В схеме предусмотрено наличие дросселя 13, который препятствует прохождению ВЧ-сигнала с блока 4 на проводник 7 линии 2. Тем самым исключается влияние параметров линии связи 8 на резонансные свойства отрезка линии 2. Проводник 6 отрезка линии 2 у верхнего конца подключен к экрану кабеля (общему проводу), что необходимо для устойчивой работы диодов 3, Управление работой диодов 3, т.е. обеспечение изменения нагрузок торцов отрезка линии 2 с целью

55 получения указанных разных распределений энергии поля вдоль отрезка линии 2, осуществляется с помощью коммутатора 5.

В коммутаторе 5 напряжения разных полярностей (+15В, -15В) с источником 16 напряжения поступают на ключ 15, угравляемый синхронно сигналом переключения каналов измерения частот f Z), i2(Z) с блока ".-. С вь:хода ключа 15 через ограничительное по току сопротивление 14 управляющие сигналы поступают на диоды 3 и управляют их открытием или закрытием, что приводит к закорачивани.о или размыканию торцов отрезка линии 2.

На фиг, 4б изображен пример аналогичной схемы с отрезком коаксиальной длинной линии. Здесь элементы 12 возбуждения колебаний подсоединяются через изолятор

11 к внутреннему проводнику 17 отрезка линии. Наружный проводник 18 подсоединен к экрану кабеля (общему проводу), формула изобретения

1. Способ измерения уровня вещества, включающий возбуждение электромагнитных колебаний в отрезке длинной линии, измерение ссбственной частоты этих колебаний, перераспределение эл.-.ктромагнит.

Ho/ 0 поля г1о одной из измерение вновь собственной.частоты эгих колебаний отрезка линии и вычисление совместного преобразования измеренных собственных частот, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, перераспределение поля производят путем изменения по меньшей мере одного из нагрузочных сопротивлений отоезка длинной линии.

2, Устройство для измерения уровня вещества, содержащее отрезок длинной линии, подключенный к вторичной аппаратуре, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений, оно снабжено коммутатором, подключенным входом к вторичной аппаратуре, а выходом — к верхнему торцу отрезка длинной линии, по меньшей мере один из торцовых участков которой содержит нагрузочное сопротивление, подключенное между ее проводниками.

3. Устройство по и. 2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что отрезок длинной линии выполнен в аиде отрезка двупроводной гинии.

4. Устройство по и. 2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что отрезок длинной линии выполнен ь виде отрезка коаксиальной линии.

5. Устройство по и. 2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что нагрузочное сопротивление выполнено в виде диода.

1647273

@ui 2.

1647273

Составитель Л. Васильков

Техред М.Моргентал Корректор 8 Гирняк

Редактор В. Данко

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1389 Тираж 431 Подп исное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ измерения уровня вещества и устройство для его осуществления Способ измерения уровня вещества и устройство для его осуществления Способ измерения уровня вещества и устройство для его осуществления Способ измерения уровня вещества и устройство для его осуществления Способ измерения уровня вещества и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к приборам для о определения уровня сыпучих материалов

Изобретение относится к бесконтактным средствам контроля и измерения уровня и может быть использовано в автоматизированных системах управления технологическим производством

Изобретение относится к измерению уровня поверхности сыпучих материалов и жидкостей в технологических агрегатах, емкостях нефтяной, металлургической, горнорудной и угольной промышленности, более конкретно к получению информации о состоянии поверхности шихты и динамике ее изменения в доменных печах

Изобретение относится к измерительной Технике и может быть использовано для измерения уровня различных диэлектрических веществ, например нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для контроля уровня жидкости в сосудах в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в горнодобывающей , металлургической, химической и других отраслях промышленности для автоматического контроля уровня кусковых материалов , например горной массы, в подземных рудоспусках

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расхода однородных диэлектрических жидкостей и газов

Изобретение относится к измерительной технике, конкретнее к приборам непрерывного контроля уровня жидких сред, в основу которых положен принцип эхо-импульсной локации

Изобретение относится к бесконтактным средствам измерения уровня различных физических сред и может быть применено в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к бесконтактным средствам измерения уровня различных физических сред и может быть применено в автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при изменении уровня жидких сред в различных автоматизированных технологических системах промышленного производства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения границы раздела двух несмешивающихся жидкостей, применяемых в нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к измерению сигнализации и регулированию уровня жидких и сыпучих сред при различных технологических процессах, связанных с необходимостью движения этих сред в пространстве, их механического перемешивания

Изобретение относится к средствам контроля и регистрации уровня жидкости

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для непрерывного контроля положения границы раздела несмешивающихся сред

Изобретение относится к области измерительной техники и служит для определения пространственной геометрии технологических каналов, в т.ч
Наверх