FR2514497A1 - Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud - Google Patents

Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud Download PDF

Info

Publication number
FR2514497A1
FR2514497A1 FR8118960A FR8118960A FR2514497A1 FR 2514497 A1 FR2514497 A1 FR 2514497A1 FR 8118960 A FR8118960 A FR 8118960A FR 8118960 A FR8118960 A FR 8118960A FR 2514497 A1 FR2514497 A1 FR 2514497A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
probe
magnitude
voltage
time
level
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8118960A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2514497B1 (fr
Inventor
Jean-Jacques Bezard
Charles Henri Jourdain
Bruno Lalanne
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jaeger SA
Original Assignee
Jaeger SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaeger SA filed Critical Jaeger SA
Priority to FR8118960A priority Critical patent/FR2514497A1/fr
Priority to US06/424,442 priority patent/US4513616A/en
Priority to JP57176963A priority patent/JPH0615980B2/ja
Priority to IT09516/82A priority patent/IT1192512B/it
Priority to MX194702A priority patent/MX151786A/es
Priority to IT1982A09516A priority patent/IT8209516A1/it
Priority to GB08228893A priority patent/GB2107883B/en
Priority to DE19823237396 priority patent/DE3237396A1/de
Priority to ES516788A priority patent/ES516788A0/es
Publication of FR2514497A1 publication Critical patent/FR2514497A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2514497B1 publication Critical patent/FR2514497B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/24Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of resistance of resistors due to contact with conductor fluid
    • G01F23/246Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of resistance of resistors due to contact with conductor fluid thermal devices

Abstract

UN MICROPROCESSEUR MP PERMET L'APPLICATION PAR FERMETURE D'UN CONTACT C, D'UNE ALIMENTATION A UN MONTAGE GENERATEUR DE TENSION CONSTANTE, QUI EXCITE EN MEME TEMPS PAR L'EMETTEUR DU TRANSISTOR Q UN SONDE FILAIRE IMMERGEE DANS UN LIQUIDE DONT ON DESIRE MESURER LE NIVEAU, ET PAR SON COLLECTEUR UNE RESISTANCE R. PAR LA TENSION V MESUREE AUX BORNES DE LA RESISTANCE R PAR UN CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-NUMERIQUE CAN, ON PEUT ACCEDER A LA RESISTANCE DE LA SONDE A L'INSTANT INITIAL, AINSI QU'AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS. EN FONCTION DE CES DEUX VALEURS, LE MICROPROCESSEUR MP DETERMINE UNE INDICATION DE NIVEAU QUI EST VISUALISEE PAR L'AFFICHAGE VS.

Description

La présente invention concerne la détection du
niveau d'un liquide.
La demanderesse a déjà proposé (brevet français publié sous le N O 2 367 276) un dispositif permettant le contrôle du niveau de liquide contenu dans un réser- voir Ce dispositif comporte une sonde filaire résistive
partiellement immergée en direction générale non-horizon-
tale dans le liquide, des moyens dblimentation capables d'appliquer de l'énergie électrique à ladite sonde, des
moyens sensibles à l'une au moins des grandeurs électri-
ques tension et courant dans la sonde, et des moyens pour surveiller l'évolution de ladite grandeur à partir
de sa valeur initiale, au début de l'application d'éner-
gie électrique, afin d'en déduire des informations sur -
le niveau de liquide L'indication de niveau obtenue
selon ce brevet antérieur est assez fiable pour per-
mettre une alerte lorsqu'un seuil de niveau est atteint,
par exemple -
Cependant, il est apparu souhaitable d'obtenir
des indications de niveau plus précises malgré la comple-
xité des problèmes thermiques mis en jeu, et c'est ce
que vise la présente invention.
A cet effet, le dispositif proposé comporte
des moyens pour enregistrer au moins une table de cor-
respondance entre des valeurs numériques possibles d'une grandeur différentielle représentative de l'évolution de ladite grandeur, et des valeurs numériques de niveau respectivement associées, et les moyens de surveillance mesurent numériquement ladite grandeur différentielle, afin d'afficher le niveau correspondant d'après ladite
table.
Selon un autre aspect important de l'invention, le dispositif comprend des moyens pour mémoriser un jeu de tables de correspondance auxiliaires, définissant des corrections numériques de la grandeur différentielle en 2- fonction de la valeur brute de celle-ci,-des moyens pour sélectionner l'une de ces tables auxiliaires en fonction de la valeur initiale de la grandeur électrique, et pour
appliquer à la grandeur différentielle brute la correc-
tion associée dans la table ainsi sélectionnée. Très avantageusement, le dispositif comprend encore des moyens pour mémoriser une troisième table de
correspondance entre ladite valeur initiale de la gran-
deur électrique et des valeurs numériques correspondantes de température, ainsi que des moyens capables d'afficher
la température correspondant à la valeur initiale rencon-
trée. Selon un premier mode de réalisation, les moyens d'alimentation sont du type à courant constant, et la grandeur électrique détectée est la tension aux bornes
de la sonde.
Selon un autre mode de réalisation, les moyens d'alimentation sont du type source de tension, la sonde est en série sur une résistance, et les tensions sont
détectées aux bornes de la sonde et de la-résistance.
En variante, si la tension d'alimentation est susceptible de varier trop (batterie d'automobile par exemple), les moyens d'alimentation comprennent un montage pour alimenter la sonde sous tension constante avec détection d'une grandeur relative au courant qui
la traverse.
Selon une autre variante, sont prévus des moyens surveillant leévolution de la tension et du courant dans la sonde afin d'appliquer à celle-ci une
énergie totale prédéterminée.
Dans un premier type de mise en oeuvre de l'invention, la grandeur différentielle est égale à la différence (U 1 ho) entre les valeurs de la tension initiale à l'instant zéro d'alimentation et au bout d'un
temps (T 1) prédéterminé.
-3- Dans un second type de mise en oeuvre de l'invention, la résistance (A) de la sonde est calculée à partir des tensions U et/ou V aux bornes de la sonde et d'une résistance série R, les valeurs de U et V étant mesurées à l'instant initial d'alimentation et au bout d'un temps Tl prédéterminé, tandis que ladite grandeur différentielle est de la forme
1 U 1A 1 (A 1AO)
o les indices zéro et un indiquent une valeur à l'ins-
tant zéro et à l'instant t 1 respectivement.
Selon un troisième type de mise en oeuvre de l'invention, la grandeur différentielle est de la forme 2 Ul/V UO/Vo
FN = R 2
o R est une résistance en série sur la sonde, U et V
sont les tensions aux bornes de la sonde et de la résis-
tance R, l'indice zéro représente l'instant de début d'alimentation, et l'indice un représente un instant
prédéterminé, postérieur à la fin de l'alimentation.
Selon un quatrième type de mise en oeuvre de l'invention, la grandeur différentielle est le temps mis par la grandeur surveillée pour atteindre une valeur de référence. D'autres caractéristiques et avantages de
l'invention apparaîtront à la lecture de la description
détaillée qui va suivre, ainsi que sur les dessins annexés, sur lesquels les figures 1 à 5 illustrent quatre modes de réalisation du montage incorporant une sonde filaire selon la présente invention; et
les figures l A, 2 A, 3 A, 4 A, 4 B et 5 A illus-
trent respectivement différents organigrammes illustrant -4-
les opérations complémentaires effectuées dans le dispo-
sitif des figures précédentes de numéros correspondants.
Sur la figure 1, la référence SCC désigne une source de courant constant susceptible d'être commandée pour alimenter en direct sous un courant I constant une sonde S, qui est la sonde filaire résiÉtive immergée en direction générale non horizontale dans le réservoir de
liquide La tension U aux bornes de la sonde est pré-
levée par un convertisseur analogique-numérique CAN, dont la sortie est reliée à un microprocesseur MP Le microprocesseur est apte à commander lasource dé courant constant SCC pour la mettre en oeuvre à un instant que l'on définira par T = 0, et l'arrêter au bout d'un
certain temps que l'on désignera par T 1 Le micro-
processeur MP est également relié à un organe d'affi-
chage ou visualisation VS.
Le dispositif de la figure 1 est susceptible
de fonctionner 'avecdans les microprocesseurs,des fonc-
tions de commande illustrées par l'organigramme de la
figure 1 A, en même temps que les fonctions de mémorisa-
tion correspondantes.
Sur la figure l A, on voit que-l'étape 101 consiste à appliquer le courant constant, en excitant
la source SCC, tout en initialisant le temps (T = 0).
Pratiquement au même instant, l'étape 102 va mesurer la tension U, et la mémoriser en temps que valeur V O * Ensuite, les étapes 103 et 104 constituent une boucle chronométrique susceptible d'incrémenter le temps de
manière connue en soi Lorsque un délai T 1 après l Vins-
tant initial est écoulé, on passe à l'étape 105 qui consiste à mesurer ànouveau la valeur de U, qui sera maintenant mémorisée en tant que valeur U 1 L'étape
106 calcule la grandeur différentielle DU = U U 0.
Ensuite, dans l'étape 107, on va chercher dans une table de correspondance préétablie la valeur -5- numérique de niveau correspondant à la valeur numérique de la grandeur différentielle DU Ensuite, à l'étape 108 on affiche cette valeur numérique de niveau dans l'afficheur VS, après quoi l'étape 109 va pouvoir interrompre le fonctionnement de l'appareil en commandant
la source SCC pour qu'elle retourne à l'état de repos.
Le bon fonctionnement de ce premier mode de réalisation repose sur l'observation suivante: la
loi de correspondance existant entre la grandeur dif-
férentielle DU et le niveau réel s'est avérée assez complexe, 'mais présentant une répétitivité suffisante pour pouvoir être représentée par une table, tout en
conservant une bonne précision.
Malgré tout, il s'est avéré largement pré-
férentiel de faire une correction sur la grandeur dif-
férentielle DU, en fonction de la valeur initiale
mesurée U 0.
A cet effet, on insère entre les étapes 106
et 107 les étapes 111 à 113; l'étape 111 consiste àccm-
parer la grandeur U O à différentes valeurs notées ici A, B, C et D, etc Suivant le résultat de cette comparaison, on va à l'étape 112 chercher une table correspondante Par exemple si U O est inférieure à A, on va chercher une première table,si U O est comprise entre A et B on va chercher une seconde table, et ainsi de suite Après cela, à l'étape 113 on corrige la valeur présente de DU en fonction de la correction inscrite dans la table pour cette même valeur, ou plus exactement pour
une fourchette de valeur qui la contient.
Dans une variante préférentielle, on prévoit encore une troisième table qui fait correspondre aux valeurs initiales U 0 des valeurs de température, là encore par fourchette ou intervalle En pareil cas, on ajoute à l'organigramme de la figure l A une étape 114 qui consiste à aller chercher dans cette troisième -6- table la température correspondant à U 0, tandis qu'à
l'étape 115 on peut afficher la température Cet affi-
chage de température peut se produire soit en cours de l'organigramme global, soit séparément, sur une commande spéciale du microprocesseur, comme cela est
classique dans les automobiles.
De cette manière, on peut par exemple mesurer
le niveau d'huile dans un moteur, ainsi que sa tempéra-
ture -On peut également envisager de mesurer par le
même moyen le niveau de carburant.
Sur la figure 2, une alimentation en tension continue peut être appliquée à un instant T = O, par l'intermédiaire d'un commutateur C, à un ensemble série constitué d'une résistance de valeur connue R et de la sonde S selon l'invention Les tensions U aux bornes de la sonde S,et V aux bornes de la résistance R sont
analysées et numérisées par un convertisseur analogique-
numérique CAN, relié au microprocesseur MP qui peut d'une part commander la fermeture de l'interrupteur C
et d'autre part exciter l'affichage VS.
Sur la figure 2 A, on voit que la première étape de fonctionnement du microprocesseur consiste à appliquer une tension U + V tout en initialisant le temps (étape 201) Ensuite, aux étapes 202 et 203 on mesure successivement les valeurs U et V, que l'on
conserve en tant que U O et VO.
Après cela, à l'étape 204, on peut calculer la résistance initiale de la sonde, qui est donnée par la valeur Ao Après cela, on retrouve la boucle de chronomé?rie constituée par le test 205 et
l'incrémentation 206.
Au bout du temps T 1 défini par le test 205, on va maintenant mesurer et mémoriser les grandeurs U 1 et V 1, puis à l'étape 208 calculer la résistance nouvelle de la sonde A 1 R Ui Ensuite, l'étape 209 consiste à V 1
-14497
-7- calculer une grandeur différentielle notée K, et définie par la formule suivante
U 2 A
K =
A 1 (A, AO)
Si la précision demandée n'est pas trop grande, on peut alors à l'étape 210 aller chercher directement dans la table principale le niveau correspondant à la valeur numérique de K puis l'afficher à l'étape 211 et
enfin interrompre la tension d'alimentation à l'étape 212.
Pour une meilleure précision selon l'invention, on compare la valeur initiale de la résistance de la sonxe k à -plusieurs valeurs de seuil notées ici E, F, G et H, etc. Après cette étape 221, l'étape 222 consiste à aller chercher une table correspondant au résultat de cette comparaison, comme précédemment dans le cas de la figure 1 A, après quoi l'étape 223 permet de corriger la grandeur différentielle K selon la table sélectionnée, et l'on poursuit ensuite par les étapes 210 à 212 déjà
citées.
Tout comme pour la figure 2 A, on peut également déterminer la température en cherchant dans une troisième
étape 224 la température correspondant à la valeur ini-
tiale A de la résistance de la sonde, puis à afficher
cette température à l'étape 225.
Dans certaines applications, notamment à bord des automobiles, les sources de tension continue sont assez fortement variables On peut alors utiliser le
mode de réalisation de la figure 3, o après l'inter-
rupteur de commande C, on trouve un montage générateur de tension constante aux bornes de la sonde Ce montage comprend,entre les bornes positive et négative de la source,une polarisation réalisée par une résistance R 30, suivie d'une diode Zener D 31 montée en inverse et d'une diode normale D 32 montée en direct e De cette manière, -8-
le point commun à la diode Zeneretàla résistance com-
mandera de façon pratiquement insensible à la température la base d'un transistor Q dont l'émetteur-est relié à la sonde S qui va d'autre part vers la borne négative, tandis que son collecteur est relié à une résistance R qui va vers la borne positive à travers le commutateur C On voit immédiatement que la tension aux bornes de la sonde S est constante, et peut être mémorisée donc dans le microprocesseur MP de façon définitive Par contre, là tension V aux bornes de la résistance R est analysée et mesurée par un convertisseur analogique-numérique CAN-qui la transmet ensuite au microprocesseur Celui-ci peut en déduire facilement le courant dans la sonde, puisque
ce courant I est égal à V/R.
Après l'étape d'initialisation 301 de la figure 3 A, qui consiste à appliquer la tension d'alimentation à l'instant T = O, on va ensuite mesurer le courant I dans-la sonde, que l'on appellera Ib en tant que courant
initial Après cette étape 302, on calcule comme précé-
demment la résistance initiale de la sonde par la rela-
tion A U étant constant et connu Après le test chronométrique 304 et 305, on pourra mesurer à nouveau le courant et le mémoriser en tant que valeur I dans l'étape 306, ceci après un retard T 1, puis calculer
la nouvelle résistance de la sonde A 1 à l'étape 307.
L'étape 308 est semblable à l'étape 209 de la figure 2 A, sauf qu'au lieu d'une valeur mesurée U 1, on utilise une valeur prédéterminée U Et le reste de la figure 3 A correspond exactement à ce qui a été décrit à propos de la figure 2 A. La figure 4 illustre un schéma constituant une
variante de celui de la figure 2, mais qui peut s'appli-
quer aux autres figures La principale différence est qu'on introduit à l'aide d'un dispositif de présélection PS une valeur prédéterminée notée WF, et qui représente une énergie constante que l'on désire appliquer à la sonde On va voir cependant en référence à la figure 4 A que le mode de fonctionnement est dans ce cas assez différent. L'étape initiale '401 consiste à recevoir et mémoriser la valeur introduite de l'extérieur WF, tout en mettant à zéro un accumulateur noté SW L'étape 402 consiste à appliquer la tension par fermeture du contact C, tout en initialisant le temps Ensuite, à l'étape 403 on mesure U que l'on conserve en'tant que valeur initiale
Uo L'étape 404 détecte non pas l'écoulement de l'inter-
valle de temps prédéterminé, mais au contraire le pas-
sage d'un élément de temps Comme précédemment, une
chronométrie est entretenue à l'aide de l'opération 405.
Et l'on notera naturellement que la chronométrie doit être nettement plus précise, de façon que l'on puisse surveiller un élément de temps d T nettement inférieur à la valeur T 1 précédemment rencontrée Chaque fois qu'un élément de temps d T est écoulé, on mesure à l'étape 406 les valeurs courantes de U et V, et l'on calcule alors
une valeur W = UV dt, comme indiqué à l'étape 407.
R Ensuite, on ajoute cette valeur W à l'accumulateur SW déjà cité, que l'on conserve en mémoire, ceci à l'étape 408 Si la valeur introduite initialement WF n'est pas
atteinte, le test 409 renvoie en amont de l'étape chro-
nométrique pour continuer les opérations Si au contraire l'énergie désirée est atteinte, on interrompt à l'étape 410 la tension d'alimentation On mesure alors à l'étape 411 la tension U qui va donner la valeur U 1 Ensuite, l'étape 412 permet le calcul de la grandeur différentielle U 1 Uo Après cela, on peut chercher dans une table principale le niveau correspondant à la valeur de cette grandeur différentielle U 1 U O à l'étape 413, puis
afficher le niveau à l'étape 414.
-10- Une variante relativement simple consiste à comparer la grandeur différentielle à une valeur de référence à l'étape 415, puis à exciter une alarme suivant cette comparaison, cette variante permettant de surveiller par-exemple un niveau de seuil important,
comme peut l'être le niveau d'huile à bord d'un véhicule.
Bien qu'on ne les ait pas représentées, cette
figure 4 A est susceptible des mêmes variantes que pré-
cédemment, à savoir-une rectification de la grandeur différentielle en fonction d'une comparaison de la -valeur initiale U à différents intervalles numériques,
et par choix d'une table de correction correspondante.
De même, on peut naturellement envisager un affichage de température, sous réserve de connaître suffisamment
bien la tension d'alimentation-au démarrage.
Cette variante qui vient d'être décrite pré-
sente l'avantage qui ne nécessite pas que la tension d'alimentation soit constante, celle-ci pouvant varier
dans certaines limites.
Le mode de réalisation de la figure 4, sans l'organe PS, ou encore le mode de réalisation de la figure 2, est susceptible de fonctionner d'une autre manière, qui est définie par l'organigramme de la figure 4 B. Dans ce cas, l'étape initiale 451 consiste à appliquer la tension d'alimentation en initialisant le temps Après cela, à l'étape 452, on mesure les valeurs
U Et V que l Tn mémorise comme valeurs initiales U O et VO.
Après cela, on peut sauter directement aux
étapes 460 et 461 qui consistent à chercher une tempé-
rature correspondante et à l'afficher.
La ligne principale de l'organigramme suppose que l'on passe en revanche pas les étapes chronométriques 453 et 454, qui permettent de déterminer l'écoulement
d'un intervalle de temps Ti à partir d'un instant initial.
-11- Contrairement à ce qui se passait précédemment,
après cet instant T 1, on interrompt la tension d'alimen-
tation, lors de l'étape 455.
Immédiatement ou peu après, l'étape 456 consiste en une nouvelle mesure des grandeurs électriques U et V
que l'on mémorise U et V 1.
Ensuite, l'étape 457 consiste à calculer une grandeur différentielle notée ici FN, et définie par la relation suivante
2 (U 1/V 1 UO/VO)
FN = R 2
V 1 /R
Après cela, l'étape 458 consiste à chercher dans la table principale le niveau correspondant à la valeur FN, niveau
que l'on affiche à l'étape 459.
En variante ou en complément, l'étape 481 con-
siste à comparer ce niveau à une valeur de référence, tandis que l'étape 482 permet d'exciter une alarme en fonction du résultat de cette comparaison (J Les moyens d'alarme ne sont pas représentés sur les figures des composants).
Là encore, ce mode de réalisation est naturel-
lement susceptible des mêmes variantes de correction de la grandeur différentielle en fonction des valeurs
initiales déterminées.
La figure 5 illustre encore un autre schéma électrique de réalisation de l'invention Là encore, une
tension notée ici + E peut être appliquée par l'inter-
médiaire d'un commutateur C à un ensemble série constitué d'une résistance R de valeur connue et de la sonde S On mesure la tension U aux bornes de la sonde S, à l'aide
du convertisseur analogique-numérique CAN relié au micro-
processeur MP, celui-ci étant susceptible de recevoir une valeur de seuil d'un dispositif de présélection PS, en même temps que d'exciter les moyens d'affichage -12- numériques ou visualisation VS,ainsi que des moyens
d'alarme AL.
En parallèle sur la résistance R et la sonde S sont prévues deux résistances R 50 et R 51 formant diviseur de tension, l'une d'entre elles étant réglable Le point commun des deux résistances va donc donner une tension de référence Ur, dont la valeur est directement reliée à la variation éventuelle de la tension d'alimentation + E. La figure 5 A illustre un exemple d'organigramme correspondant A l'étape 501, on applique la tension E
par fermeture du contact C sous le contrôle du micro-
processeur MP Immédiatement, l'étape 502 permet une me-.
sureetidne mémorisation de la tension Ur, tandis que l'étape 503 permet de faire de même avec la tension U O qi est égale à la tensioninitie aux bornes de la sonde A
l'étape 504, on va alors dans un temps très bref remet-
tre à zéro le temps et démarrer un comptage de temps.
L'étape 505 consiste en un test de surveillance pour savoir ZO si la tension U devient ou non égale à la tension de référence Ur Tant que l'égalité n'est pas respectée, on reste en position d'attente par couplage sur le test 505. Au contraire, lorsque l'égalité est obtenue, on arrête à l'étape 506 le comptage de temps, tout en ouvrant l'interrupteur C, et en mémorisant le temps t
en cours.
A l'étape 507, on va alors rechercher dans une table principale le niveau numérique correspondant à la valeur numérique du temps t Puis l'étape 508 consiste à afficher le niveau, et enfin le test 509 surveille si secondes d'affichage sont écoulée% cela permet de maintenir l'affichage de niveau pendant 10 secondes,
puis si nécessaire de retourner à l'étape 501 pour re-
commencer une nouvelle mesure, celle-ci étant ici tr-ès
peu-dépendante de la valeur de la tension d'alimentation.
-13- En complément, on peut prévoir un test 510 qui détecte si le temps t écoulé jusqu'à ce que
l'on ait U = Ur est supérieur à la valeur de seuil intro-
duite par le dispositif PS Si non on active l'alarme 512, de manière permanente, par exemple jusqu'à remise zéro par l'usager Dans le cas contraire,àl'étape 511, on décide de ne pas effectuer d'alarme, et de reprendre
l'organigramme à l'étape 501.
Dans la description qui précède,-on a indiqué
de nombreux modes de réalisation de l'invention, avec leurs différentes variantes, qui peuvent s'appliquer d'une manière générale à l'ensemble des différents modes
de réalisation.
Bien entendu, la présente invention n'est pas 0 <^^ 15 limité aux divers modes de réalisation décrits, mais s'étend à toute variante conforme à son esprit En particulier, la'sonde n'est pas nécessairement un fil rectiligne, et le fil peut être monté en zig-zag, enroulé en hélice verticale, ou encore suspendu entre deux points
2 C de même niveau (forme du genre parabole ou chaînette).
Une-telle disposition permet notamment d'aménager la réponse de la sonde en fonction du-niveau, pour tenir
compte par exemple de la forme du réservoir.
-14-

Claims (10)

REVENDICATIONS
1 Dispositif pour la détection du niveau d'un liquide, du type comprenant une sonde filaire résistive (S) au moins partiellement immergée danis le liquide, des moyens d'alimentation capables d'appliquer de
l'énergie électrique à ladite sonde, des moyens sen-
sibles à l'une au moins des grandeurs électriques tension (U) et courant (représenté par V) dans la
sonde, et des moyens pour surveiller l'évolution de la-
dite grandeur à partir de sa valeur initiale, au début de l'application d'énergie électrique, afin d'en déduire des informations sur le niveau de liquide, caractérisé
par le fait qu'il comporte des moyens (SP) pour enre-
gistrer au moins une table de correspondance entre des
valeurs numériques possibles d'une grandeur différen-
tielle représentative de l'évolution de ladite grandeur,
et des valeurs numériques de niveau respectivement asso-
ciées, et que les moyens de surveillance mesurent numé-
2,3 riquement (CAN) ladite grandeur différentielle, afin d'afficher (VS) le niveau correspondant d'après ladite
table ( 107, 210, 309, 413, 458, 507).
2 Dispositif selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait qu'il comprend des moyens (MP) pour mémoriser un jeu de tables de correspondance auxiliaires, définissant des corrections numériques de la grandeur
différentielle en fonction de la valeur brute de celle-
ci, des moyens ( 112, 222, 322) pour sélectionner l'une
de ces tables auxiliaires en fonction de la valeur ini-
tiale de la grandeur électrique, et pour appliquer ( 113, 223, 323) à la grandeur différentielle brute la correction
associée, dans la table ainsi sélectionnée.
3 Dispositif selon l'une des revendications 1
et 2, caractérisé par le fait qu'il comprend des moyens (MP) pour mémoriser une troisième table de correspondance - entre ladite valeur initiale de la grandeur électrique et des valeurs numériques correspondantes de température, ainsi que des moyens capables d'afficher la température correspondant à la valeur initiale rencontrée ( 114, 115;
224, 225; 324, 325; 460, 461).
4 Dispositif selon l'une des revendications 1
à 3, caractérisé par le fait que les moyens d'alimenta-
tion sont du type à courant constant (SCC, figure 1), et que la grandeur électrique détectée est la tension (U)
aux bornes de la sonde (S).
Dispositif selon l'une des revendications 1
à 3, caractérisé par le fait que les moyens d'alimenta-
tion sont du type à tension continue (figure 2), que la sonde (S) est en série sur une résistance (R), et que sont détectées les tensions (U et V) aux bornes de la
sonde (S) et de la résistance -(R).
6 Dispositif selon l'une des-revendications 1
à 3, caractérisé par le fait que les moyens d'alimenta-
tion comprennent un montage (Q, R 30, D 31, D 32) pour alimenter la sonde sous tension constante avec détection
(V) d'une grandeur relative au courant qui la traverse.
7 Dispositif-selon l'une des revendications 1
à 6, caractérisé par le fait que sont prévus des moyens surveillant l'évolution de la tension et du courant dans la sonde afin d'appliquer à celle-ci une énergie totale prédéterminée.
8 Dispositif selon la revendication 4, carac-
térisé par le fait que la grandeur différentielle est égale à la différence (U 1 U 0) entre les valeurs de la tension initiale à l'instant zéro d'alimentation et au
bout d'un temps (T 1) prédéterminé.
9 Dispositif selon l'une des revendications 5
et 6, caractérisé par le fait que la tension d'alimenta-
tion est sensiblement constante, la résistance (A) de la sonde étant donnée par A = R U/V, les valeurs de U et V -16- étant mesurées à l'instant initial d'alimentation et au
bout d'un temps T 1 prédétermine, tandis que ladite gran-
deur différentielle est de la forme: 2 Ao
1 K=1 A 1 (A 1 AO)
o les indices zéro et un indiquent une valeur à l'ins-
tant zéro ou à l'instant tl, respectivement.
Dispositif selon l'une des revendications 1
à 9, caractérisé par le fait que la grandeur différentiel-
le est de la forme: 2 -1 vO v
FN = R
V 1 /R
'o R est une résistance en série sur la sonde, U et V
sont les tensions aux bornes de la sonde et de la résis-
tance R, l'indice zéro représente l'instant de début
d'alimentation, et l'indice un représente un instant pré-
déterminé, postérieur à la fin de l'alimentation.
11 Dispositif selon l'une des revendications 1
à 7, caractérisé par le fait que la grandeur différen-
tielle est le temps mis par la grandeur surveillée pour
atteindre une valeur de référence.
FR8118960A 1981-10-08 1981-10-08 Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud Granted FR2514497A1 (fr)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8118960A FR2514497A1 (fr) 1981-10-08 1981-10-08 Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud
US06/424,442 US4513616A (en) 1981-10-08 1982-09-27 Apparatus for monitoring the level of liquid by resistive wire
IT09516/82A IT1192512B (it) 1981-10-08 1982-10-07 Dispositivo di rivelazione numerica di livello mediante filo caldo
MX194702A MX151786A (es) 1981-10-08 1982-10-07 Mejoras en detector numerico del nivel de un liquido
JP57176963A JPH0615980B2 (ja) 1981-10-08 1982-10-07 液体レベル監視装置
IT1982A09516A IT8209516A1 (it) 1981-10-08 1982-10-07 Dispositivo di rivelazione numerica di livello mediante filo caldo
GB08228893A GB2107883B (en) 1981-10-08 1982-10-08 Digital hot-wire liquid level detecting apparatus
DE19823237396 DE3237396A1 (de) 1981-10-08 1982-10-08 Vorrichtung zur digitalen fluessigkeitsstandsfeststellung mittels eines hitzdrahtes
ES516788A ES516788A0 (es) 1981-10-08 1982-10-08 "perfeccionamientos en dispositivos de deteccion del nivel de un liquido".

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8118960A FR2514497A1 (fr) 1981-10-08 1981-10-08 Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2514497A1 true FR2514497A1 (fr) 1983-04-15
FR2514497B1 FR2514497B1 (fr) 1984-01-13

Family

ID=9262854

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8118960A Granted FR2514497A1 (fr) 1981-10-08 1981-10-08 Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4513616A (fr)
JP (1) JPH0615980B2 (fr)
DE (1) DE3237396A1 (fr)
ES (1) ES516788A0 (fr)
FR (1) FR2514497A1 (fr)
GB (1) GB2107883B (fr)
IT (2) IT8209516A1 (fr)
MX (1) MX151786A (fr)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6082927A (ja) * 1983-10-14 1985-05-11 Nissan Motor Co Ltd 車両用燃料残量計
DE3337779A1 (de) * 1983-10-18 1985-04-25 Vdo Adolf Schindling Ag, 6000 Frankfurt Schaltungsanordnung zur elektrothermischen fuellstandsmessung
FR2562244B1 (fr) * 1984-04-03 1988-10-07 Renault Procede et dispositif de controle de niveau de liquide dans un reservoir
JPS60244848A (ja) * 1984-05-21 1985-12-04 Ketsuto Kagaku Kenkyusho:Kk 電気式水分計
DE3423802A1 (de) * 1984-06-28 1986-01-02 Vdo Adolf Schindling Ag, 6000 Frankfurt Verfahren und einrichtung zur elektrothermischen, umgebungstemperatur-kompensierten fuellstandsmessung
US4723066A (en) * 1984-11-05 1988-02-02 Fuji Photo Film Co., Ltd. Apparatus for heating processing liquid
US4660586A (en) * 1984-12-21 1987-04-28 Aluminum Company Of America Liquid level control
DE3520392A1 (de) * 1985-06-07 1986-12-11 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Abgleichverfahren fuer einen hitzdraht-luftmassenmesser und hitzdraht-luftmassenmesser zur durchfuehrung des verfahrens
DE3543153C1 (de) * 1985-12-06 1987-04-09 Daimler Benz Ag Schaltungsanordnung zur elektrothermischen Messung des Fuellstandes im Tank eines Kraftfahrzeuges
DE3601100A1 (de) * 1986-01-16 1987-07-23 Vdo Schindling System zur fuellstandsmessung
JPS62185146A (ja) * 1986-02-12 1987-08-13 Snow Brand Milk Prod Co Ltd 流体の状態の計測方法
US5167153A (en) * 1986-04-23 1992-12-01 Fluid Components, Inc. Method of measuring physical phenomena using a distributed RTD
US5117216A (en) * 1986-04-23 1992-05-26 Fluid Components, Inc. Distributed RTD
FR2599835B1 (fr) * 1986-06-04 1988-08-26 Bendix Electronics Sa Procede et dispositif de mesure du niveau de la surface libre d'un liquide
US4750272A (en) * 1986-11-06 1988-06-14 Kearney & Trecker Corporation Tool measuring device employing gap width detection
IT1206845B (it) * 1987-01-16 1989-05-11 Fiat Auto Spa Dispositivo per la misurazione del livello di carburante presente nel serbatoio di un autoveicolo e relativo procedimento di impiego
JPH0638062B2 (ja) * 1987-04-08 1994-05-18 テルモ株式会社 予測型温度測定機器の自動検査装置
US5152049A (en) * 1988-05-02 1992-10-06 Fluid Components, Inc. Method of making a heated extended resistance temperature sensor
US4994780A (en) * 1988-05-02 1991-02-19 Fluid Components, Inc. Heated extended resistance temperature sensor, apparatus for sensing and method of making same
US5201223A (en) * 1988-05-02 1993-04-13 Fluid Components, Inc. Method of sensing fluid flow and level employing a heated extended resistance temperature sensor
US5134772A (en) * 1988-05-02 1992-08-04 Fluid Components, Inc. Method of making a U-shaped heated extended resistance temperature sensor
DE3822846A1 (de) * 1988-07-06 1990-01-11 Vdo Schindling Geraet zur messung des fuellstands eines kraftstofftanks
US4931835A (en) * 1988-11-14 1990-06-05 Eastman Kodak Company Apparatus for monitoring developer mixture
DE4008031A1 (de) * 1990-03-14 1991-09-19 Vdo Schindling Anordnung zur messung einer fluessigkeitsmenge
US5111692A (en) * 1990-03-27 1992-05-12 Fluid Components, Inc. Temperature compensated liquid level and fluid flow sensor
US5220514A (en) * 1990-04-11 1993-06-15 Itt Corporation Method & apparatus for liquid level conductance probe control unit with increased sensitivity
DE4016970A1 (de) * 1990-05-25 1991-11-28 Vdo Schindling Verfahren und schaltungsanordnung zum ermitteln eines fluessigkeits-fuellstandes in einem fluessigkeitsbehaelter
US5438866A (en) * 1990-06-25 1995-08-08 Fluid Components, Inc. Method of making average mass flow velocity measurements employing a heated extended resistance temperature sensor
FR2666653B1 (fr) * 1990-09-11 1993-08-13 Marelli Autronica Sa Circuit electronique de mesure comportant des moyens d'alimentation electrique controlee d'une sonde resistive.
US5085077A (en) * 1991-01-07 1992-02-04 Capscan Sales Incorporate Ultrasonic liquid measuring device for use in storage tanks containing liquids having a non-uniform vapor density
DE4117050A1 (de) * 1991-05-24 1992-11-26 Vdo Schindling Verfahren zur fuellstandsmessung
US5210769A (en) * 1991-12-30 1993-05-11 The Great American Company Liquid level measuring system
DE4332403C2 (de) * 1993-09-23 1998-07-23 Tuchenhagen Gmbh Elektrische Schaltungsanordnung zur Niveau-Grenzwerterfassung in Behältern mit elektrisch leitenden Medien
DE4434559C2 (de) * 1994-09-28 1999-09-02 Mannesmann Vdo Ag Verfahren und Anordnung zum Betrieb eines Füllstandssensors
FR2753792B1 (fr) * 1996-09-26 1998-12-11 Dispositif de mesure d'un niveau de liquide
GB2333843A (en) * 1998-01-31 1999-08-04 Anthony Keith Cummins Fluid level control system
US6948364B2 (en) 1999-08-03 2005-09-27 Charles Snelling Apparatus for detecting the internal liquid level in a vessel
US6615658B2 (en) 1999-08-03 2003-09-09 Charles Darwin Snelling Method and apparatus for detecting the internal liquid level in a vessel
US6568263B1 (en) 1999-08-03 2003-05-27 Charles Darwin Snelling Liquid level detector and system
FR2805889B1 (fr) * 2000-03-03 2002-05-31 Centre Nat Rech Scient Dispositif amplificateur pour capteurs et systeme de mesure d'une grandeur physique equipe d'un tel dispositif
US6390027B1 (en) 2000-05-31 2002-05-21 C. Cowles & Company Cycle control system for boiler and associated burner
DE10037715A1 (de) * 2000-08-02 2002-02-14 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung zur Messung des Füllstands eines Füllguts in einem Behälter
DE10156162A1 (de) * 2001-11-15 2003-05-28 Siemens Ag Anordnung und Verfahren zur Messung des Füllstandes
DE10162334A1 (de) * 2001-12-18 2003-07-03 Endress & Hauser Gmbh & Co Kg Feldgerät und ein Verfahren zur Kalibrierung eines Feldgerätes
DE10357771B4 (de) * 2003-12-10 2012-08-30 Continental Automotive Gmbh Steuereinheit und Steuervorrichtung mit der Steuereinheit
JP5158218B2 (ja) * 2011-01-10 2013-03-06 株式会社デンソー 液面レベル計測装置
GB2561178A (en) * 2017-04-03 2018-10-10 Ford Global Tech Llc Improvements in or relating to oil sensors
US11428407B2 (en) 2018-09-26 2022-08-30 Cowles Operating Company Combustion air proving apparatus with burner cut-off capability and method of performing the same
US10760460B1 (en) 2019-06-12 2020-09-01 Ford Global Technologies, Llc Method and system for engine oil level sensing

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1396688A (fr) * 1963-04-30 1965-04-23 Smith & Sons Ltd S Calculatrice numérique de correction d'un indicateur de carburant, en particulier pour avions
FR2367276A1 (fr) * 1976-10-06 1978-05-05 Jaeger Dispositif permettant le controle du niveau de liquide contenu dans un reservoir
EP0029091A2 (fr) * 1979-11-19 1981-05-27 VDO Adolf Schindling AG Dispositif de surveillance électrique du niveau d'un liquide dans un récipient

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB366663A (en) * 1930-01-27 1932-02-11 Siemens Ag Means for indicating the liquid level in diving bells of dynamo-electric machines working under liquids
US3465588A (en) * 1967-09-11 1969-09-09 Bendix Corp Floatless electrical fluid level gauge
NO772126L (no) * 1976-06-17 1977-12-20 Laitram Corp Fremgangsm}te og apparat for frembringelse av deviasjonskorreksjons-signaler for et magnetisk kompass
JPS5482257A (en) * 1977-12-14 1979-06-30 Tokyo Keiso Kk System for supervising plurality of tank yard
SE7904501L (fr) * 1978-05-26 1979-11-27 Ahi Operations Ltd
JPS5593024A (en) * 1979-01-08 1980-07-15 Mitsubishi Electric Corp Superconductive liquid level indicator
US4217777A (en) * 1979-01-12 1980-08-19 Np Industries, Inc. Flow measuring system
US4258422A (en) * 1979-05-04 1981-03-24 Honeywell Inc. Liquid gaging system
FR2457480A1 (fr) * 1979-05-21 1980-12-19 Compteurs E D Dispositif de mesure d'un niveau de liquide
US4303984A (en) * 1979-12-14 1981-12-01 Honeywell Inc. Sensor output correction circuit
GB2072349B (en) * 1980-03-18 1984-02-15 Gaeltec Ltd Conditioning pressure transducer outputs
US4355363A (en) * 1980-05-14 1982-10-19 Honeywell Inc. Digital characterization of liquid gaging system sensors
DE3022398A1 (de) * 1980-06-14 1982-01-07 Vdo Adolf Schindling Ag, 6000 Frankfurt Einrichtung zum elektrischen ueberwachen des niveaus einer in einem behaelter enthaltenen fluessigkeit
DD155646A1 (de) * 1980-12-22 1982-06-23 Wolfgang Heber Sonde zur messung von fluessigkietsspiegelhoehen
US4390793A (en) * 1981-02-23 1983-06-28 International Telephone And Telegraph Corporation Electronic liquid level control apparatus
DE3115776A1 (de) * 1981-04-18 1983-01-05 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Thermoelektrische fuellstandsmesseinrichtung

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1396688A (fr) * 1963-04-30 1965-04-23 Smith & Sons Ltd S Calculatrice numérique de correction d'un indicateur de carburant, en particulier pour avions
FR2367276A1 (fr) * 1976-10-06 1978-05-05 Jaeger Dispositif permettant le controle du niveau de liquide contenu dans un reservoir
EP0029091A2 (fr) * 1979-11-19 1981-05-27 VDO Adolf Schindling AG Dispositif de surveillance électrique du niveau d'un liquide dans un récipient

Also Published As

Publication number Publication date
ES8307051A1 (es) 1983-06-16
ES516788A0 (es) 1983-06-16
JPS5875030A (ja) 1983-05-06
IT1192512B (it) 1988-04-20
GB2107883A (en) 1983-05-05
IT8209516A0 (it) 1982-10-07
DE3237396C2 (fr) 1990-08-30
US4513616A (en) 1985-04-30
MX151786A (es) 1985-03-15
IT8209516A1 (it) 1984-04-07
FR2514497B1 (fr) 1984-01-13
GB2107883B (en) 1985-04-24
DE3237396A1 (de) 1983-04-28
JPH0615980B2 (ja) 1994-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2514497A1 (fr) Dispositif de detection numerique de niveau par fil chaud
EP0070801A1 (fr) Procédé pour déterminer au moins un paramètre instantané d&#39;un fluide lié à l&#39;échange thermique d&#39;une sonde immergée dans ce fluide et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé
EP1019744B1 (fr) Procede de detection de defaillance d&#39;une batterie de vehicule automobile
FR2538108A1 (fr) Thermometre medical electronique et procede de mesure de la temperature du corps
FR2466754A1 (fr) Dispositif de mesure de quantite et de debit de fluide
EP0076766B1 (fr) Perfectionnements aux dispositifs de contrôle de niveau de liquide contenu dans un réservoir
FR2486243A1 (fr) Procede et appareil pour detecter la presence d&#39;une substance sur la surface d&#39;un liquide
EP0249521B1 (fr) Procédé et dispositif de mesure du niveau de la surface libre d&#39;un liquide
FR2522065A1 (fr) Dispositif d&#39;affichage systematique du niveau d&#39;huile pour vehicule
FR2488080A1 (fr) Dispositif de commande a modification de taux d&#39;utilisation de signaux
FR2634563A1 (fr) Procede pour l&#39;evaluation des chutes de pluie et capteur pluviometrique pour la mise en oeuvre de ce procede
FR2475231A1 (fr) Dispositif de mesure de capacite, en particulier pour instrument de pesage
EP1336857B1 (fr) Système de détermination de l&#39;état de charge d&#39;une batterie, notamment pour véhicule automobile
FR2526159A1 (fr) Dispositif de mesure de niveaux entierement statique
CA1233251A (fr) Procede et dispositif de controle de niveau de liquide dans un reservoir
FR2639119A1 (fr) Appareil de mesure de differentes grandeurs electriques ou multimetre perfectionne
EP0475832B1 (fr) Circuit électronique de mesure comportant des moyens d&#39;alimentation électrique contrôlée d&#39;une sonde résistive
FR2679339A1 (fr) Methode de mesure d&#39;une resistance par evaluation de temps de charge d&#39;un condensateur.
EP0594483A1 (fr) Procédé et dispositif pour mesurer une grandeur physique d&#39;exploitation, notamment la température dans un local ou un véhicule
FR2482731A1 (fr) Procede de mesure et d&#39;affichage continus de l&#39;etat de chargement d&#39;un accumulateur electrique
EP0624781B1 (fr) Perfectionnements aux dispositifs de mesure de niveau de liquide à fil résistif
FR2726645A1 (fr) Appareil de mesure
EP1229312A1 (fr) Dispositif de mesure du niveau d&#39;un liquide
FR2722895A1 (fr) Dispositif de regulation thermique
FR2533311A1 (fr) Dispositif de detection de niveau de liquide ne comportant pas d&#39;element mobile

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse