RU1805369C - Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid - Google Patents

Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid

Info

Publication number
RU1805369C
RU1805369C SU894746462A SU4746462A RU1805369C RU 1805369 C RU1805369 C RU 1805369C SU 894746462 A SU894746462 A SU 894746462A SU 4746462 A SU4746462 A SU 4746462A RU 1805369 C RU1805369 C RU 1805369C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
voltage
magnetic
measuring
winding
Prior art date
Application number
SU894746462A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Михайлович Богдановский
Михаил Ефимович Рабинович
Original Assignee
Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР
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 Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР filed Critical Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР
Priority to SU894746462A priority Critical patent/RU1805369C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1805369C publication Critical patent/RU1805369C/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Область применени : гидрологические и океанографические исследовани . Сущность изобретени : способ заключаетс  в том; что в бесконтактном трехтрансформа- торном измерителе электропроводности возбуждают два магнитных потока - низкой частоты F и высокой частоты f, на пор док и более превышающей частоту F. Во втором трансформаторе (Т) тока возбуждают второй магнитный поток частоты f, равный по амплитуде и встречно направленный первому магнитному потоку частоты, причем амплитуды этих магнитных потоков выбирают в области насыщени  магнитопроводов, а электропроводность определ ют по величине напр жени  второй гармоники частоты f. Устройство состоит из трех Т, выполненных на тороидальных магнитопроводах и охваченных общим витком. Генератор переменного напр жени  частоты F подключен к обмотке Т напр жени . Генератор напр жени  частоты f подключен к двум последовательно включенным идентичным обмоткам первого и второго Т тока. Измерительна  обмотка шунтирована конденсатором. 2 с. И 1 з.п. ф-лы, 1 ил. (Л СScope: hydrological and oceanographic studies. SUMMARY OF THE INVENTION: the method is; that in a non-contact three-transformer conductivity meter, two magnetic fluxes are excited - a low frequency F and a high frequency f, an order of magnitude or more higher than the frequency F. In the second current transformer (T), a second magnetic flux of frequency f is excited, which is equal in magnitude and opposite direction the first magnetic frequency flux, the amplitudes of these magnetic fluxes being selected in the saturation region of the magnetic cores, and the electrical conductivity is determined by the magnitude of the voltage of the second harmonic of frequency f. The device consists of three T, made on a toroidal magnetic circuit and covered by a common coil. A frequency alternating voltage generator F is connected to the voltage winding T. A frequency voltage generator f is connected to two identical series windings of the first and second T currents. The measuring winding is shunted by a capacitor. 2 sec And 1 s.p. f-ly, 1 ill. (L C

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано при гидрологических и океанографических исследовани х .The invention relates to measuring technique and can be used in hydrological and oceanographic studies.

Цель изобретени  - повышение чувствительности и уменьшение обь ема пространственного усреднени .The purpose of the invention is to increase sensitivity and reduce the volume of spatial averaging.

На чертеже изображена блок-схема устройства , реализующего способа индукционного измерени  электропроводности.The drawing shows a block diagram of a device that implements the method of induction measurement of electrical conductivity.

Способ реализуетс  в следующей последовательности .The method is implemented in the following sequence.

В бесконтактном измерителе электропроводности , состо щем из трансформатора (т-ра) напр жени  и двух идентичных т-ровтока, возбуждают магнитный поток напр жени  низкой частоты F и два магнитных потока напр жени  высокой частоты f, равных по величине; но встречно направленных . При этом амплитуды этих магнитных потоков выбирают в области насыщени  магнитопроводов. С измерительной обмотки снимают сигнал и выдел ют вторую гармонику частоты f и далее по градуировочнойIn a non-conductive conductivity meter consisting of a voltage transformer (t-pa) and two identical t-currents, a low-frequency voltage magnetic flux F and two high-frequency voltage magnetic flux f of equal magnitude are excited; but counter directional. The amplitudes of these magnetic fluxes are selected in the saturation region of the magnetic cores. The signal is taken from the measuring winding and the second harmonic of the frequency f is extracted, and then along the calibration

со Оwith Oh

ел со о юate about

зависимости определ ют значение электропроводности .dependencies determine the value of electrical conductivity.

Устройство дл  измерени  электропроводности жидкости, реализующее способ, содержит бесконтактный измерительный г г еобразователь(ИП) 1, генератор 2 низкой ч лоты F, генератор 3 высокой частоты f. измерительный усилитель (ИУ) 4, трансформатор 5 Напр жени , трансформатор тока 6. Трансформатор напр жени  5 выполнен на тор рШзльномгмагнитопроводе 7, Транс- фор иатВр тока двухсекционный, выполнен на двух тороидальных сердечниках 8 и 9. Обмотка Ют-pa напр жени  5 подсоединена к генератору 2. Обмотки 11 и 12 т-ра тока выполнены идентичными и расположены соответственно на магнитопроводах 8 и 9.A device for measuring the electrical conductivity of a liquid that implements the method comprises a non-contact measuring gamma generator (PI) 1, a low frequency generator 2 F, a high frequency generator 3. measuring amplifier (IU) 4, voltage transformer 5, voltage transformer 6. Voltage transformer 5 is made on a magnetized magnetic conductor 7, current transformer is two-section, is made on two toroidal cores 8 and 9. The UT-pa voltage voltage 5 is connected to the generator 2. The windings 11 and 12 tons of current are identical and are located respectively on the magnetic circuits 8 and 9.

Обмотки соединены встречно и последовательно , причем свободные концы обмоток 11 и 12 подсоединены к. генератору 3. Измерительна  обмотка 13 охватывает магнитопроводы 8 и 9 и подключена к ИУ 4. Параллельно обмотке 13 подсоединен конденсатор 14.The windings are connected in opposite and in series, with the free ends of the windings 11 and 12 connected to the generator 3. The measuring winding 13 covers the magnetic circuits 8 and 9 and is connected to the DUT 4. In parallel to the winding 13, a capacitor 14 is connected.

Конструктивно трансформатор напр жени  7 расположен коаксиальное трансформатором тока 6 и внутри магнитопроводов 8 и 9.Structurally, voltage transformer 7 is coaxial with current transformer 6 and inside magnetic circuits 8 and 9.

Устройство работает следующим образом .The device operates as follows.

ИП 1 помещают в исследуемую жидкость . Магнитопроводы т-ра 5 и т-ра 6 оказываютс  охваченными единым жидкостным витком св зи. Конденсатором 14 настраивают:измерительный контур (конденсатор 14, обмотка 13) на частоту 2f, где f - частота генератора 3. После включени  генератора 3 обмотки 11 и 12 возбуждают в магнитопроводах 8 и два разных и встречно направленных магнитных потока, причем амплитуду генератора 3 устанавливают такой , чтобы обеспечивалс  режим максимальной величины огибающей. Тогда на входе ИУ 4 напр жение высокой частоты оказываетс  промодулированным частотой F, причем глубина модул ции зависит от проводимости жидкостного витка св зи. Амплитуда второй гармоники частоты f градуируетс  в значени х электропроводности жидкости.IP 1 is placed in the test fluid. The magnetic circuits of T-5 and T-6 are covered by a single fluid communication loop. The capacitor 14 sets: the measuring circuit (capacitor 14, winding 13) at a frequency of 2f, where f is the frequency of the generator 3. After turning on the generator 3, the windings 11 and 12 are excited in the magnetic circuits 8 and two different and counter-directed magnetic fluxes, and the amplitude of the generator 3 is set such that a maximum envelope value is provided. Then, at the input of the DUT 4, the high-frequency voltage turns out to be modulated by the frequency F, and the depth of modulation depends on the conductivity of the fluid communication loop. The amplitude of the second harmonic of frequency f is graduated in the electrical conductivity of the liquid.

Claims (3)

1. Способ индукционного измерени  электропроводности жидкости, заключающийс  в том, что в бесконтактном измерителе электропроводности в первом трансформаторе тока возбуждают два магнитных потока напр жением низкой частоты F и1. The method of induction measurement of electrical conductivity of a liquid, which consists in the fact that in a non-contact conductivity meter in the first current transformer, two magnetic fluxes are excited by a low frequency voltage F and напр жением высокой частоты f, на пор док и более превышающий частоту F, и измер ют напр жение на измерительной обмотке, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности измерени  электропроводности , во втором трансформаторе тока бесконтактного измерител  возбуждают магнитный поток частоты f, равный по амплитуде и встречно направленный первому магнитному потоку частоты f причем амплитуды этих магнитных потоков выбирают в области насыщени  магнитопроводов, а электропроводность определ ют по величине напр жени  второй гармоники высокой частоты f.voltage of a high frequency f, an order of magnitude or more higher than frequency F, and measure the voltage on the measuring winding, characterized in that, in order to improve the accuracy of measuring electrical conductivity, in the second current transformer of the non-contact meter, a magnetic flux of frequency f equal to the amplitude and opposite to the first magnetic flux of frequency f, the amplitudes of these magnetic fluxes being selected in the saturation region of the magnetic cores, and the electrical conductivity is determined by the magnitude of the voltage of the second harmonic Eye of frequency f. 2. Устройство дл  индукционного измерени  электропроводности жидкости, содержащее первичный измерительный преобразователь, состо щий из трансформатора напр жени  и двух трансформаторов тока, выполненных на тороидальных магнитопроводах, расположенных соосно и охваченных общим жидкостным витком, генератор переменного напр жени  низкой частоты, подключенный к обмотке трансформатора напр жени , и измерительный усилитель, вход которого подключен к измерительной обмотке, отличающеес  тем, что, с целью повышени  чувствительности , в устройство введен второй генераторпеременного напр жени  высокой частоты, магнитопроводы трансформаторов тока выполнены идентичными, их первичные обмотки имеют одинаковое число витков и соединены последовательно встречно, а измерительна -обмотка охватывает магнитопроводы обоих трансформаторов тока и параллельно ей включен конденсатор, причем свободные выводы первичных обмоток трансформаторов тока подключены к второму генератору.2. Device for the induction measurement of electrical conductivity of a liquid, comprising a primary measuring transducer consisting of a voltage transformer and two current transformers made on toroidal magnetic circuits arranged coaxially and covered by a common liquid coil, a low-frequency alternating voltage generator connected to the voltage transformer winding a measuring amplifier, the input of which is connected to a measuring winding, characterized in that, in order to increase the sensitivity, a second high-frequency alternating voltage generator was introduced, the magnetic cores of the current transformers are identical, their primary windings have the same number of turns and are connected in series, and the measuring-winding covers the magnetic circuits of both current transformers and a capacitor is connected in parallel with it, and the free terminals of the primary windings of the current transformers are connected to the second generator. 3. Устройство по п.2, отличающее- с   тем, что, с целью уменьшени  объема пространственного осреднени , транс- форматор напр жени  расположен коак- сиально с трансформаторами тока и внутри их.3. The device according to claim 2, characterized in that, in order to reduce the volume of spatial averaging, the voltage transformer is located coaxially with the current transformers and inside them.
SU894746462A 1989-10-05 1989-10-05 Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid RU1805369C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894746462A RU1805369C (en) 1989-10-05 1989-10-05 Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894746462A RU1805369C (en) 1989-10-05 1989-10-05 Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1805369C true RU1805369C (en) 1993-03-30

Family

ID=21473221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894746462A RU1805369C (en) 1989-10-05 1989-10-05 Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1805369C (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 134479,кл. G 01 N 27/02, 1960. Авторское свидетельство СССР № 1347385, кл. G 01 N 27/02. 1987. Авторское свидетельство СССР Мг 672554, кл. G 01 N 27/02, 1977. Авторское свидетельство СССР № 1092399, кл. G 01 N 27/02, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4616174A (en) Detector circuit for current measurements
US3795855A (en) Magnetic resonance probe system
RU1805369C (en) Method and device for induction measuring of electric conductivity of liquid
US4274052A (en) Current meter using core saturation
US5831424A (en) Isolated current sensor
US2526338A (en) Electrical testing instrument
SU890269A1 (en) Device for measuring insulation resistance in networks with completely grounded neutral
SU883815A1 (en) Vibration magnetometer receiving device
SU1071981A1 (en) Induction-type magnetometer
SU957139A1 (en) Magnetic field parameter measuring device
SU828137A1 (en) Method of measuring specific loss in electric-sheet steel
SU1339674A1 (en) Apparatus for determining magnetic characteristics of transformer
SU1275328A1 (en) Device for measuring parameters of magnetodielectrics
Edmundson Electrical and magnetic measurements in an electrical engineering factory
SU832505A2 (en) Nanofluxmeter
SU450117A1 (en) Device for testing the quality of teroidal magnetic cores
SU748214A1 (en) Conductometer immersion-type transducer
SU588518A1 (en) Magnetic-modulation ferrite sensor
SU911387A1 (en) Magnetic modulation transducer
GB761903A (en) Improvements in or relating to the measurement of the electrical conductance of liquids
SU1670639A1 (en) Device for measuring magnetic characteristics of ferromagnetic closed samples
SU842659A1 (en) Device for measuring low-magnetic substance magnetic susceptibility
SU608111A1 (en) Permeameter
SU1182422A1 (en) Measuring direct current converter
SU1177751A1 (en) Device for measuring components of complex impedance at high frequency