Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам ультразвукового контроля уровней жидких сред. Уровнемер содержит чувствительный элемент, выполненный в виде двух волноводов с закрепленными в их верхней части приемо-передающими преобразователями, и отражатель акустических импульсов, расположенный параллельно волноводу. Отражатель по всей своей длине содержит выступы, ориентированные горизонтально. Герметизация волноводов изгибных волн обеспечивается при помощи трубчатых подвесок. Электрическая схема уровнемера содержит генератор импульсов, усилитель и индикатор. Индикатор состоит из формирователя задержанных строб-импульсов, компаратора уровня, задатчика уровня и измерителя временных интервалов. Индикатор выполнен с возможностью определения времени прохождения акустического сигнала от момента посылки импульса генератором до момента его появления на выходе усилителя. Технический результат - повышение точности измерений. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Настоящее изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения уровня жидкости в различных, в том числе и в агрессивных средах, эксплуатирующихся как в нормальных условиях, так и при повышенных температурах и давлении. Оно может применяться в химических и нефтехимических производствах, в энергетической, топливной и других отраслях хозяйственной деятельности.

Известная конструкция ультразвукового волноводного уровнемера жидкости включает датчик, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде волноводного стержня (волновода), с закрепленным в его верхней части электро-акустическим преобразователем, и отражатель акустических импульсов, расположенный параллельно волноводному стержню, погружаемым в контролируемую жидкость [1]. Преобразователь датчика подключен к электрической схеме, содержащей генератор импульсов, усилитель и индикатор. Уровень жидкости определяется за счет измерения времени пробега акустических импульсов по пути: верхний осушенный участок волноводного стержня, поверхность жидкости от волноводного стержня до отражателя и обратно. То есть работает в режиме «излучение - прием» с использованием единственного преобразователя.

Недостатком такого уровнемера является весьма малая надежность работы датчика из-за низкого уровня принимаемого сигнала и наличия паразитных переотраженных сигналов в волноводном стержне, маскирующих полезный сигнал.

Наиболее близким по совокупности признаков и достигаемому техническому результату к заявляемому устройству является ультразвуковой уровнемер жидкости, включающий усовершенствованный волноводный датчик [2].

Известный уровнемер содержит волноводный датчик, состоящий из чувствительного элемента, выполненного в виде вертикально ориентированного волновода, с закрепленным в его верхней части электро-акустическим преобразователем, и отражателя акустических импульсов, в виде пластины, расположенной параллельно волноводному стержню и содержащей равномерные клиновидные выступы. Наличие выступов на отражателе увеличивает амплитуду отраженных и, соответственно, принимаемых акустических импульсов. Работает известный уровнемер так же в режиме «излучение-прием», то есть акустический импульс, сгенерированный преобразователем, проходит по волноводу до приповерхностного слоя контролируемой жидкости, в которую и излучается волна, далее последняя отражается от одного из выступов на отражателе, расположенном в зоне действия волны, возвращается назад к волноводу и принимается тем же преобразователем.

Существенным недостатком известного уровнемера является возникновение множества паразитных переотраженных сигналов в волноводе при активации преобразователя, что обусловлено, в том числе взаимной трансформацией продольных и изгибных волн нулевого порядка и возникновение волн более высоких порядков. Эти паразитные сигналы, попадая на приемник, значительно ухудшают качество принимаемого полезного сигнала, вследствие чего возникают серьезные проблемы по его выделению, что снижает надежность работы устройства и уменьшает точность измерений.

Перед разработчиком стоит задача повышения точность измерений и надежности работы уровнемера при эксплуатации в различных жидкостях в широком диапазоне температур и давлений.

Поставленная задача решается благодаря ультразвуковому волноводному уровнемеру жидкости, содержащему чувствительный элемент, выполненный в виде вертикально ориентированного волновода, с закрепленным в его верхней части электро-акустическим преобразователем, и отражатель акустических импульсов, расположенный параллельно волноводу, при этом преобразователь датчика подключен к электрической схеме, содержащей генератор импульсов, усилитель и индикатор, отличающийся тем, что чувствительный элемент оснащен вторым волноводом с закрепленным в его верхней части электро-акустическим преобразователем, расположенным параллельно первому, отражатель по всей своей длине содержит выступы, ориентированные горизонтально, при этом один из преобразователей подключен к генератору импульсов, другой - к усилителю, а индикатор выполнен с возможностью определения времени прохождения акустического сигнала от момента посылки импульса генератором до момента его приема на выходе усилителя.

При этом индикатор состоит из формирователя задержанных строб-импульсов, компаратора уровня, задатчика уровня и измерителя временных интервалов, причем вход формирователя задержаниях строб-импульсов соединен с генератором импульсов, выход - со строб-входом компаратора, два входа компаратора уровня подключены к выходу усилителя и задатчику уровня, соответственно, а измеритель временных интервалов подключен к выходу компаратора и генератору.

В отличие от известного уровнемера предлагаемый уровнемер работает в режиме «напросвет»: один из волноводов является излучателем акустических импульсов, другой - приемником.

Отличительные признаки заявляемого устройства, в совокупности с известными, обеспечивают решение поставленной задачи - повышение точность измерений и надежности работы уровнемера при эксплуатации в различных жидкостях и условиях.

В предлагаемом устройстве используются волноводы изгибных волн. Благодаря физическим свойствам изгибных волн нулевого порядка при их распространении по волноводу, погруженному в жидкость, происходит эффективное излучение акустической энергии в жидкость. При этом при диаметре волновода 2 мм на частоте 800 кГц для полной передаче энергии изгибной волны в жидкость достаточно погрузить волновод на глубину 30-50 мм. Излучение волны происходит под углом φ, определяемым треугольником скоростей звука: изгибной волны в волноводе и продольной волны в жидкости (фиг. 1). При этом для распространенных жидкостей (вода, нефтепродукты) угол входа волны в жидкость примерно равен 60° относительно оси волновода. Вследствие поляризованности изгибных волн в волноводе в жидкости формируется диаграмма направленности, состоящая из двух пучков волн, симметричных относительно оси волновода, в плоскости колебаний. В связи с изложенным, выбирается плоскость колебаний в волноводах, обеспечиваемая ориентацией электро-акустических преобразователей, таким образом, чтобы получить максимальную амплитуду отраженных принимаемых сигналов от одного из пучков волн (второй - не используется).

Передача акустической энергии от излучающего волновода в жидкость начинается сразу под линией раздела сред и завершается практически полностью через 30-50 мм. Сформированный пучок волн в приповерхностном слое жидкости падает под углом вниз на отражатель и, переотражаясь от его горизонтально ориентированных выступов, возвращается под тем же углом вверх, к приемному волноводу, формируя принимаемый сигнал, что поясняется рисунком (фиг. 2).

Разделение волноводного чувствительного элемента на излучающий и приемный предотвращает попадание значительных по величине внутренних паразитных (переотраженных) сигналов в излучающем волноводе на приемный преобразователь, что существенно улучшает условия приема и качество принимаемых импульсов. В результате повышается точность измерения уровня, а также надежность работы уровнемера при эксплуатации в различных жидкостях. Дополнительно, надежность работы уровнемера повышает применение стробируемого во времени компаратора принимаемых сигналов.

Таким образом, предлагаемое устройство обладает большей точностью и надежностью функционирования в различных жидких средах, в широком диапазоне температур и давлений.

Конструкция уровнемера поясняется рисунком фиг. 3.

Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости состоит из корпуса 1 с размещенным в нем волноводами 2 и 3, снабженными электро-акустическими преобразователями 4 и 5, и отражателем акустических импульсов 6. Герметизация волноводов обеспечивается при помощи трубчатых подвесок 7 и 8. Электрическая схема состоит из генератора импульсов 9, подключенного к преобразователю 4, усилителя 10, подключенного ко второму преобразователю 5, и индикатора 11.

Работает уровнемер следующим образом. Электрические импульсы с выхода генератора 9 подаются на преобразователь 4, где преобразуются в ультразвуковые импульсы и по волноводу 2 передаются в контролируемую жидкость 12. Использование волноводов изгибных волн обеспечивает эффективную передачу акустической энергии в жидкость в приповерхностном слое высотой около 3 см. Волна падает на отражатель 6, отражается от одного из его выступов и попадает на второй волновод 3, а затем передается к преобразователю 5. Электрические импульсы с выхода преобразователя 5 через усилитель 10 поступают на вход индикатора 11, который определяет время пробега акустического сигнала от момента его формирования до времени приема. Изменение уровня жидкости пропорционально меняет длину акустического тракта (пути пробега ультразвуковых импульсов), что и фиксируется индикатором.

Индикатор включает формирователь задержанных строб-импульсов 13, стробируемый компаратор 14, задатчик уровня 15 и измеритель временных интервалов 16 (фиг. 4).

Его работа осуществляется следующим образом (поясняется временной диаграммой на фиг. 4). Импульс с выхода генератора 9 запускает формирователь задержанных строб-импульсов 13, который генерирует видеоимпульс длительностью ожидаемого времени прихода акустических импульсов в диапазоне изменения уровня жидкости от максимального значения до минимального. Стробируемый компаратор 14 вырабатывает видеоимпульсы в те моменты времени, когда амплитуда сигнала на выходе усилителя 10 превышает заданный уровень дискриминации, формируемый задатчиком уровня 15, в интервале времени, заданном формирователем задержанных строб-импульсов 13. Измеритель временных интервалов 16 формирует выходной сигнал, пропорциональный задержке импульса на выходе компаратора 14 относительно выходному импульсу генератора 9. Выходной сигнал может быть выработан в виде потенциального уровня, токового уровня или цифрового в любом известном стандарте, например RS-485.

Опытные образцы уровнемера были изготовлены и испытаны.

В уровнемерах использовались волноводы длиной 600 мм, изготовленные из проволоки диаметром 2 мм. Использовалась стальная проволока марки 12Х18Н10Т. Акустические преобразователи были изготовлены из пьезокерамики ЦТС-19. Рабочая частота ультразвука - 900 кГц. Частота посылки электрических импульсов генератора 1 кГц.

В электрической схеме были применены типовые микросхемы и микропроцессор производства компании Atmel.

Работа уровнемеров была проверена в различных жидкостях, в частности, в воде, нефтепродуктах, растворителях, химических реагентах, сжиженных газах, в температурном диапазоне от 20 до +350°C, при давлении среды до 20 МПа.

Показана устойчивая и надежная работа устройств во всех опробованных средах.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР, №310120, заявлено от 19.06.1969.

2. Авторское свидетельство СССР, №510648, заявлено от 02.01.1974.

1. Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде вертикально ориентированного волновода, с закрепленным в его верхней части электро-акустическим преобразователем, и отражатель акустических импульсов, расположенный параллельно волноводу, при этом преобразователь датчика подключен к электрической схеме, содержащей генератор импульсов, усилитель и индикатор, отличающийся тем, что чувствительный элемент оснащен вторым волноводом с закрепленным в его верхней части электро-акустическим преобразователем, расположенным параллельно первому, отражатель по всей своей длине содержит выступы, ориентированные горизонтально, при этом один из преобразователей подключен к генератору импульсов, другой - к усилителю, а индикатор выполнен с возможностью определения времени прохождения акустического сигнала от момента посылки импульса генератором до момента его приема на выходе усилителя.

2. Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости по п. 1, отличающийся тем, что индикатор состоит из формирователя задержанных строб-импульсов, компаратора уровня, задатчика уровня и измерителя временных интервалов, причем вход формирователя задержанных строб-импульсов соединен с генератором импульсов, выход со строб-входом компаратора, два входа компаратора уровня подключены к выходу усилителя и задатчику уровня, соответственно, а измеритель временных интервалов подключен к выходу компаратора и генератору.



 

Похожие патенты:

Предложенные два варианта радиолокационного волноводного уровнемера предназначены для измерения уровня в установках, например в резервуарах, котлах с избыточным давлением, силосах.

Изобретение относится к измерительной технике. В заявленном способе определения положения границы раздела двух веществ в емкости, при котором в емкости с веществами, одно над другим, образующими плоскую горизонтальную границу раздела, размещают вертикально отрезок длинной линии длиной l, заполняемый веществами в соответствии с их расположением в емкости, с оконечным горизонтальным участком фиксированной длины z0, скачкообразно заполняемым веществом и опорожняемым при, соответственно, поступлении веществ в емкость и их удалении из емкости, возбуждают в отрезке длинной линии электромагнитные колебания на двух разных резонансных частотах f 1 и f 2, измеряют эти резонансные частоты в зависимости от координаты z положения границы раздела двух веществ в емкости, дополнительно возбуждают в отрезке длинной линии электромагнитные колебания на третьей резонансной частоте f 3, измеряют f 3 и производят совместную функциональную обработку f 1, f 2 и f 3 согласно соотношению , где f 1 0 ,   f 2 0 ,   f 3 0 - начальные, в отсутствие веществ в емкости, значения f 1, f 2 и f 3, соответственно; - напряжение в точке с координатой ξ отрезка длинной линии с оконечным горизонтальным участком, возбуждаемого на резонансных частотах f 1, f 2 и f 3, соответственно.

Изобретение относится к способу и устройству определения уровня, использующему электромагнитные волны для определения расстояния до поверхности продукта, содержащегося в резервуаре.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения физических параметров материала, в том числе и при экстремальных температурах. Способ включает в себя измерение напряжения зондирующего сигнала во входной цепи первичного преобразователя, заполняемого контролируемым материалом, причем первичный преобразователь выполнен в виде отрезка длинной линии.

Изобретение относится к устройству для измерения уровня заполнения наполняемой среды в контейнере, а также к способу измерения и к компьютерно-читаемому носителю, служащему для управления устройством.

Изобретение относится к области радиолокационной измерительной техники и может быть использовано для создания систем контроля и измерения уровня сыпучих продуктов в резервуарах, эксплуатация которых осуществляется на предприятиях строительной, горнодобывающей и нефтехимической отраслей.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения количества (объема) диэлектрической жидкости в металлической емкости произвольной конфигурации независимо от ее электрофизических параметров.

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности и предназначено для обеспечения высококачественного проведения процесса тампонажных работ в скважинах.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной аппаратуры объектов атомной энергетики и может быть использовано в составе АСУ ТП АЭС для бесконтактного измерения уровня жидких радиоактивных отходов в резервуарах.

Изобретение относится к средствам контроля и измерения уровня жидких и сыпучих веществ в резервуарах и может быть использовано на химических, нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и других предприятиях, эксплуатирующих резервуары.

Изобретение относится к радарным уровнемерам. Заявлен способ радарного определения уровня и система для его реализации. Данный способ включает передачу, по меньшей мере, двух разделенных во времени импульсов несущей волны, имеющих одинаковые несущие частоты, определение изменения фазового сдвига, связанного с двумя импульсами в передаваемых сигналах, имеющих одинаковые частоты, сравнение данного изменения с пороговой величиной и, в зависимости от результата сравнения, определение расстояния на основании соотношения между передаваемыми сигналами и отраженными сигналами. Техническим результатом является обеспечение системы для радарного измерения уровня, использующей импульсы постоянной частоты, которые являются длительными по сравнению с временем прохождения. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Устройство относится к измерителям уровня наполнителя в резервуарах, емкостях и т.д., вВ частности, к радарному детектированию параметров процесса, связанных с расстоянием до поверхности содержимого в резервуаре с помощью электромагнитных волн. Многоканальный радарный уровнемер содержит первый и второй функционально независимые блоки электрических схем, которые имеют приемопередающую схему и обрабатывающую схему. Уровнемер содержит передающий линейный зонд, соединенный с указанными блоками электрических схем. Указанный передающий линейный зонд проходит вглубь содержимого резервуара и обеспечивает возможность распространения первой и второй мод передачи. Устройство также содержит фидерный блок, подключенный для подачи в зонд электромагнитных сигналов первой и второй моды распространения. Технический результат заключается в разработке уровнемера с несколькими функционально независимыми каналами, использующего передающий линейный зонд, обеспечивающий большую надежность показаний. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области беспроводного измерения количества жидкости. Заявлены способ измерения количества жидкости и система для измерения количества жидкости. Особенностью заявленного способа является расчет количества жидкости на основании измеренной передаточной функции посредством определения временной задержки между передачей конкретной падающей электромагнитной волны из указанных падающих электромагнитных волн и приемом соответствующей отраженной электромагнитной волны; сравнения определенной временной задержки с набором известных временных задержек, соответствующих падающей электромагнитной волне, имеющей те же самые характеристики, что и указанная конкретная падающая электромагнитная волна; определения совпадения определенной временной задержки с временной задержкой из набора известных временных задержек и определения количества жидкости, соответствующего совпавшей временной задержке, после определения совпадения определенной временной задержки с временной задержкой из набора известных временных задержек. Заявленная система содержит блок запросов, содержащий передатчик, приемник, модуль передаточной функции и вычислительный модуль; и блок индукционной энергии и данных. Техническим результатом является повышение общей безопасности воздушного судна. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагаемое устройство относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения уровня жидкости в различных, в том числе и в агрессивных средах, эксплуатирующихся как в нормальных условиях, так и при повышенных температурах и давлении. Ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости содержит излучатель и приемник ультразвука. Электрическая схема включает генератор импульсов, усилитель и детектор. Излучатель и приемник выполнены в виде размещенных параллельно друг другу пары волноводных пластин, образующих контролируемый объем. Каждая из пластин соединена с ультразвуковым преобразователем волноводной линией связи. Сигнализатор жидкости в одном корпусе может содержать два или более комплектов излучателей и приемников, соединенных с преобразователями волноводными линиями связи, образующих несколько контролируемых объемов. В предлагаемом устройстве излучение ультразвука в контролируемую среду и его прием производится волноводными пластинами, изготовленными из материала, устойчивого к внешним воздействиям (температура, давление), например из стали, а менее стойкие преобразователи вынесены в зону, не подвергающуюся экстремальным воздействиям. Технический результат заключается в повышении надежности работы сигнализатора при эксплуатации в широком температурном диапазоне, при высоком давлении, упрощении и повышении прочности конструкции, большей технологичности и надежности устройства в процессе длительной его эксплуатации. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Использование: для определения количества топлива и его качества в баках транспортных средств. Сущность изобретения заключается в том, что способ измерения количества и качества топлива в баке с трехслойной смесью «воздух - топливо - вода», по которому в размещенном в баке резонаторе возбуждают электромагнитные колебания на трех собственных частотах, измеряют их и по ним судят о параметрах контролируемой среды - положении двух границ раздела и диэлектрической проницаемости топлива, по этим параметрам определяют количество топлива и его качество, нижняя часть резонатора погружена в автономный контейнер, полностью заполненный водой, а остальная его часть погружена в контролируемую смесь, для полностью заправленного топливом бака по трем измеренным собственным частотам резонатора определяют суммарное количество воды в баке и контейнере и диэлектрическую проницаемость топлива, их значения заносят в архив, по мере расходования топлива в зависимости от его количества параметры трехслойной смеси определяют в трех режимах, при большом количестве топлива - по трем измеренным собственным частотам резонатора, при среднем количестве - по двум из измеренных собственных частот и архивному значению суммарного количества воды в баке и контейнере, при малом количестве топлива - по одной из измеренных частот и архивным значениям суммарного количества воды и диэлектрической проницаемости топлива. Технический результат: обеспечение возможности высокой точности определения количества топлива в трехслойной среде и его качества. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения физических параметров материала, а именно уровня материала, в том числе и при экстремальных температурах. Способ включает в себя измерение напряжения зондирующего сигнала во входной цепи первичного преобразователя, погруженного в контролируемый материал, причем первичный преобразователь выполнен в виде отрезка длинной линии. Измерения напряжения выполняют дистанционно, для чего между входом амплитудного детектора и входом первичного преобразователя включают первый дополнительный отрезок линии передачи, в котором создают режим бегущих волн. Подачу зондирующего сигнала с выхода генератора на вход первичного преобразователя производят через включенный между ними второй дополнительный отрезок линии передачи. Генератор перестраивают в диапазоне частот и определяют частоту хотя бы одной из гармоник, характеризующихся тем, что на частоте гармоники входное сопротивление первичного преобразователя достигает минимума. По значениям указанных частот определяют расстояние от входа первичного преобразователя до поверхности контролируемого материала. Технический результат заключается в обеспечении измерений при экстремальных температурах, повышении точности измерения, расширении функциональных возможностей. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Предложенная группа изобретений относится к средствам, предназначенным для определения уровня заполнения емкости с учетом изменчивости эхо-сигналов. Уровнемер для определения значений изменчивости эхо-сигналов кривой эхо-сигналов и для выполнения способа отслеживания с учетом по меньшей мере одного из значений изменчивости содержит: блок вычисления для определения первого значения изменчивости первого эхо-сигнала первой кривой эхо-сигналов с учетом позиционного сдвига первого эхо-сигнала и позиционного сдвига другого эхо-сигнала первой кривой эхо-сигналов; при этом блок вычисления дополнительно предназначен для выполнения способа отслеживания, чтобы группировать эхо-сигналы последовательных кривых эхо-сигналов, которые вызваны одной и той же точкой отражения; при этом блок вычисления назначает второй эхо-сигнал второй кривой эхо-сигналов, которая получена после первой кривой эхо-сигналов, определенной трассе с учетом изменчивости. Указанный уровнемер реализует соответствующий способ для определения значений изменчивости эхо-сигналов кривой эхо-сигналов. Также заявлен машиночитаемый носитель, на котором хранится элемент программы для выполнения такого способа. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к технической области измерения уровня заполнения. В частности, настоящее изобретение относится к устройству измерения уровня заполнения, к способу определения и читаемому компьютером носителю. Так, способ определения уровня заполнения содержит этапы, при которых: регистрируют несколько следующих во времени друг за другом кривых эхо-сигналов; определяют соответственно первый эхо-сигнал и второй эхо-сигнал в каждой из зарегистрированных кривых эхо-сигналов путем оценки кривых эхо-сигналов, причем первые эхо-сигналы ассоциируются с любым первым треком и вторые эхо-сигналы ассоциируются с любым вторым треком; вычисляют первую функциональную взаимосвязь между позициями первого трека и позициями второго трека кривых эхо-сигналов; регистрируют другую кривую эхо-сигнала; определяют позицию первого эхо-сигнала другой кривой эхо-сигнала путем оценки другой кривой эхо-сигнала, причем первый эхо-сигнал принадлежит первому треку; вычисляют позицию второго трека к моменту времени другой кривой эхо-сигнала с применением позиции первого эхо-сигнала другой кривой эхо-сигнала или позиции первого трека к моменту времени другой кривой эхо-сигнала и первой функциональной взаимосвязи. Задачей изобретения является обеспечить возможность альтернативного определения уровня заполнения. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости в емкости, в частности оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов, охлаждающей жидкости в ядерных реакторах и др. Предлагается бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости, заключающийся в том, что сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному закону электромагнитные волны, принимают отраженные электромагнитные волны, затем выделяют сигнал разностной частоты на выходе смесителя между падающими и отраженными электромагнитными волнами, сохраняют эти данные в виде массива выборок за время периода модуляции, аппроксимируют полученные данные синусоидой путем подбора амплитуды, частоты и фазы до максимального совпадения с полученными данными, по частоте полученной синусоиды судят об уровне жидкости в емкости. Технический результат - повышение точности измерения. 2 ил.

Предложенная группа изобретений относится к средствам для мониторинга и эксплуатации радиолокационной системы измерения уровня для определения уровня наполнения резервуара. Устройство для мониторинга эксплуатации радиолокационной системы измерения уровня содержит приемопередатчик для формирования, передачи и приема электромагнитных сигналов; щуп, соединенный с приемопередатчиком для направления переданного электромагнитного сигнала от приемопередатчика к содержащемуся в резервуаре продукту с обеспечением проникновения указанного сигнала в продукт и для возврата отраженного электромагнитного сигнала, полученного в результате отражений на неоднородностях свойств распространения, с которыми столкнулся переданный электромагнитный сигнал, и включающего в себя поверхностный эхо-сигнал, полученный в результате отражения на уровне поверхности содержащегося в резервуаре продукта; по меньшей мере первую неоднородность свойств распространения, располагаемую вдоль щупа на первом известном расстоянии от исходного положения наверху указанного резервуара и выполненную с возможностью отражения фрагмента переданного электромагнитного сигнала обратно к приемопередатчику для формирования первого эталонного эхо-сигнала. Первая неоднородность свойств распространения расположена для задания зоны обнаружения переполнения над диапазоном нормального уровня наполнения резервуара; устройство оценки сигнала для оценивания первого фрагмента отраженного электромагнитного сигнала, показывающего время пролета, соответствующее указанному первому расстоянию от исходного положения; определяющее устройство для определения, на основе указанной оценки, выявляется ли первый эталонный эхо-сигнал в первом фрагменте отраженного электромагнитного сигнала, и для определения, на основе отраженного электромагнитного сигнала, может ли быть идентифицирован уровень поверхности; и устройство формирования сигналов для дедуктивного определения рабочего состояния мониторинга эксплуатации и допущения эксплуатации резервуара, если определено, что уровень поверхности не может быть идентифицирован и первый эталонный эхо-сигнал выявляется в первом фрагменте отраженного электромагнитного сигнала, и для формирования сигнала, указывающего, что уровень наполнения находится в зоне обнаружения переполнения, если определено, что уровень поверхности не может быть идентифицирован и первый эталонный эхо-сигнал не выявляется в первом фрагменте отраженного электромагнитного сигнала. Указанное устройство может быть выполнено в двух вариантах и реализует два варианта способа измерения уровня продукта в резервуаре. Предложенная группа изобретений позволяет реализовать дополнительный механизм сигнализации о переполнении резервуара в случае неблагоприятных для измерения условий. 4 н. и 8 з.п. ф-лы. 8 ил.
Наверх