RU185550U1 - Датчик поточного влагомера сыпучих материалов - Google Patents

Датчик поточного влагомера сыпучих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU185550U1
RU185550U1 RU2018134731U RU2018134731U RU185550U1 RU 185550 U1 RU185550 U1 RU 185550U1 RU 2018134731 U RU2018134731 U RU 2018134731U RU 2018134731 U RU2018134731 U RU 2018134731U RU 185550 U1 RU185550 U1 RU 185550U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
capacitor
moisture
compensator
measuring
Prior art date
Application number
RU2018134731U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Костенко
Александр Иванович Макаров
Игорь Васильевич Маркин
Владимир Васильевич Шорохов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Лепта"
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 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Лепта" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Лепта"
Priority to RU2018134731U priority Critical patent/RU185550U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU185550U1 publication Critical patent/RU185550U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B25/00Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
    • F26B25/22Controlling the drying process in dependence on liquid content of solid materials or objects

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, к устройствам влагометрии и может быть использована для измерения влажности в потоке сыпучих материалов, например, семян зерновых, кормовых и масличных культур в различных сельскохозяйственных агрегатах.
Технический результат, который может быть получен при использовании заявленной полезной модели заключается в упрощении изготовления, монтажа и эксплуатации с одновременным повышением надежности работы, расширением сферы применения и получении достоверных и точных результатов измерений.
Указанный технический результат достигается тем, что датчик поточного влагомера сыпучих веществ, содержащий два электрода, образующих измерительный конденсатор, измерительный преобразователь емкости конденсатора во влажность, датчик-измеритель температуры сыпучего вещества, компенсатор краевой емкости датчика и автоматический термокомпенсатор, выполнен с возможностью сопряжения с блоком управления сельскохозяйственных агрегатов, при этом он дополнительно оснащен влагозащищенным датчиком-измерителем температур и блоком управления, причем измерительный преобразователь емкости конденсатора и термокомпенсатор выполнены на основе микропроцессоров и размещены в блоке управления, а компенсатор краевой емкости выполнен в виде конденсатора переменной емкости, причем электроды установлены симметрично, при этом основной электрод выполнен в виде металлической пластины, а второй электрод выполнен в виде диэлектрической пластины с возможностью размещения и закрепления в технологическом канале агрегата для транспортировки сыпучего вещества. Измерительный преобразователь емкости во влажность результаты измерений последовательно складывает и усредняет в интервале Т сек. серию из N дискретных измерений с постоянным сдвигом на одно дискретное измерение в каждой последующей серии в реальном времени.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к влагометрии и может быть использована для измерения влажности сыпучих материалов, например, зерна в зерноуборочных комбайнах, зерна и семян в сушилках, силоса в кормоуборочных комбайнах и других агрегатах.
Известен датчик поточного влагомера сыпучих веществ, содержащий два электрода, образующих измерительный конденсатор, преобразователь емкости конденсатора во влажность, датчик-измеритель температуры сыпучего вещества, подвергаемого сушке. (См., например, А.С. №2277212, МПК F26B 2/22 2006).
Однако, в этом техническом решении отсутствует компенсация влияния места установки датчика и температуры сыпучего вещества на емкость измерительного конденсатора, конструкция электродов выполнена без учета необходимости обеспечения представительности и разнообразия гранулометрического состава сыпучего вещества и влияния его параметров вне зоны измерения, что является причиной появления краевой емкости (краевого эффекта) Все это отрицательно влияет на правильность и точность измерений.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному является датчик поточного влагомера сыпучих веществ, содержащий два электрода, образующие измерительный конденсатор, измерительный преобразователь емкости конденсатора во влажность, измеритель температуры сыпучего вещества, причем, датчик дополнительно снабжен компенсатором краевой емкости, обусловленной местом его установки, и автоматическим термокомпенсатором информативных параметров влажности (См., например, А.С. №67718, МПК G01 N22/04 2006).
Однако, в этом техническом решении измерительный преобразователь величины электрической емкости в значение влажности фиксирует все скачки емкости, обусловленные гранулометрическим разнообразием сыпучего вещества и нестабильностью его транспортировки в технологических каналах агрегатов, что влияет на правильность и точность измерений особенно в полевых условиях и местах первичного складирования и переработки.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание датчика поточного влагомера сыпучих веществ, обеспечивающего проведение измерений непосредственно в полевых условиях и в местах первичного складирования и переработки зерна.
Технический результат, который достигается при использовании заявленной полезной модели, заключается в повышении достоверности и точности результатов измерений.
Указанный технический результат достигается тем, что датчик поточного влагомера сыпучих веществ, содержащий два электрода, образующих измерительный конденсатор, измерительный преобразователь емкости конденсатора во влажность, датчик-измеритель температуры сыпучего вещества, компенсатор краевой емкости датчика и автоматический термокомпенсатор, выполнен с возможностью сопряжения с блоком управления сельскохозяйственных агрегатов, при этом он дополнительно оснащен влагозащищенным датчиком-измерителем температур и блоком управления, причем измерительный преобразователь емкости конденсатора и термокомпенсатор выполнены на основе микропроцессоров и размещены в блоке управления, а компенсатор краевой емкости выполнен в виде конденсатора переменной емкости, причем электроды установлены симметрично, при этом основной электрод выполнен в виде металлической пластины, а второй электрод выполнен в виде диэлектрической пластины с возможностью размещения и закрепления в технологическом канале агрегата для транспортировки сыпучего вещества. Измерительный преобразователь емкости во влажность результаты измерений последовательно складывает и усредняет в интервале Т сек. серию из N дискретных измерений с постоянным сдвигом на одно дискретное измерение в каждой последующей серии в реальном времени.
Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана схема и компоновка датчика поточного влагомера с земляным электродом в разрезе, на фиг. 2 вид по стрелке А.
Датчик поточного влагомера содержит электрод основной 1 и электрод земляной 2, образующие измерительный конденсатор, а также микропроцессорный измерительный преобразователь емкости 3 конденсатора в информативные параметры влажности, влагозащищенный датчик-измеритель температуры 4, компенсатор краевой емкости 5 в виде конденсатора переменной емкости (на фиг. не показан), микропроцессорный термокомпенсатор 6, размещенные в блоке управления 7, и диэлектрик 8.
Вход измерительного микропроцессорного преобразователя 3 электрически связан с выходами компенсаторов краевой емкости 5 и температуры 6, а также с основным электродом 1. Вход датчика-измерителя температуры 4 электрически связан и с земляным электродом 2 и с входом термокомпенсатора 6.
Основной 1 электрод выполнен в виде пластины из любого металла, установленной симметрично с диэлектриком 8, который оснащен функцией земляного электрода и закреплен в технологическом канале агрегата для транспортировки сыпучего вещества, выполненном из любого металла.
Датчик поточного влагомера сыпучих материалов работает следующим образом.
Устанавливают датчик поточного влагомера на агрегате в местах, где наилучшим образом обеспечивается постоянство потока и плотности сыпучего вещества, например, в зоне выгрузки, заполняют агрегат сыпучим веществом так, чтобы технологический канал для транспортировки сыпучего вещества был полностью заполнен.
Включают датчик поточного влагомера и проводят коррекцию значений влажности с помощью переменной емкости компенсатора краевой емкости 5, изменение которых обусловлены местом установки датчика на агрегате.
Включают агрегат, устанавливают режим работы агрегата, который контролируют с помощью измерительного микропроцессорного преобразователя емкости 3 и датчика -измерителя температуры 4, которые выводят измерительную информацию на цифровой дисплей блока управления 7.
В процессе работы значения температуры сыпучего вещества непрерывно поступают с датчика-измерителя температуры 4 на автоматический термокомпенсатор 6, который формирует и подает на измерительный преобразователь емкости 3 сигналы, корректирующие информационные параметры влажности эквивалентно разности текущей температуры сыпучего вещества и "нормальной", а с измерительного конденсатора поступают значения емкости, эквивалентные влажности сыпучего вещества и помехам, влияющим на правильность и точность измерений.
Для устранения влияния помех измерительный преобразователь емкости 3 результаты измерений последовательно складывает и усредняет в интервале Т сек. серию из N дискретных измерений с постоянным сдвигом на одно дискретное измерение в каждой последующей серии в реальном времени.
Представленное исполнение датчика поточного влагомера в виде металлической пластины, установленной на диэлектрике, который крепится в технологическом канале для транспортирования сыпучего вещества, отсутствие подвижных и составных элементов делает конструкцию цельной и компактной, простой в изготовлении и при эксплуатации на различных агрегатах и с различными сыпучими веществами.
Таким образом, заявленный датчик поточного влагомера сыпучих веществ увеличивает точность и правильность измерений, снижает затраты на изготовление, монтаж и обслуживание, повышает надежность в работе.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что задача создания датчика поточного влагомера сыпучих веществ, обеспечивающего проведение измерений непосредственно в полевых условиях и в местах первичного складирования и переработки зерна при одновременном повышении достоверности и точности результатов измерений, решена.

Claims (2)

1. Датчик поточного влагомера сыпучих веществ, содержащий два электрода, образующих измерительный конденсатор, измерительный преобразователь емкости конденсатора во влажность, датчик-измеритель температуры сыпучего вещества, компенсатор краевой емкости датчика и автоматический термокомпенсатор, отличающийся тем, что датчик выполнен с возможностью сопряжения с блоком управления сельскохозяйственных агрегатов, при этом он дополнительно оснащен влагозащищенным датчиком-измерителем температур и блоком управления, причем измерительный преобразователь емкости конденсатора и термокомпенсатор выполнены на основе микропроцессоров и размещены в блоке управления, а компенсатор краевой емкости выполнен в виде конденсатора переменной емкости, причем электроды установлены симметрично, при этом основной электрод выполнен в виде металлической пластины, а второй электрод выполнен в виде диэлектрической пластины с возможностью размещения и закрепления в технологическом канале агрегата для транспортировки сыпучего вещества.
2. Датчик по п. 1 отличающийся тем, что измерительный преобразователь емкости во влажность результаты измерений последовательно складывает и усредняет в интервале Т сек. серию из N дискретных измерений с постоянным сдвигом на одно дискретное измерение в каждой последующей серии в реальном времени.
RU2018134731U 2018-10-03 2018-10-03 Датчик поточного влагомера сыпучих материалов RU185550U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134731U RU185550U1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Датчик поточного влагомера сыпучих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134731U RU185550U1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Датчик поточного влагомера сыпучих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU185550U1 true RU185550U1 (ru) 2018-12-11

Family

ID=64754160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134731U RU185550U1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Датчик поточного влагомера сыпучих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU185550U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2277212C1 (ru) * 2004-10-14 2006-05-27 Открытое акционерное общество "Тверьсельмаш" Способ автоматического контроля влажности зерна в потоке зерносушилки и устройство для его осуществления
WO2007002994A1 (en) * 2005-07-04 2007-01-11 Senviro Pty Ltd Soil moisture sensor
RU67718U1 (ru) * 2007-06-26 2007-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Лепта" Датчик поточного влагомера
EP2538207A1 (en) * 2008-08-19 2012-12-26 Leonardo Solutions S.r.l. Portable electronic apparatus for detecting walls humidity
WO2014025721A1 (en) * 2012-08-08 2014-02-13 Ctb, Inc. Grain bin capacitive moisture sensor system
RU2667250C1 (ru) * 2017-05-24 2018-09-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Костромская государственная сельскохозяйственная академия Способ автоматизации управления экспозицией сушки зерна в высокотемпературных сушилках и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2277212C1 (ru) * 2004-10-14 2006-05-27 Открытое акционерное общество "Тверьсельмаш" Способ автоматического контроля влажности зерна в потоке зерносушилки и устройство для его осуществления
WO2007002994A1 (en) * 2005-07-04 2007-01-11 Senviro Pty Ltd Soil moisture sensor
RU67718U1 (ru) * 2007-06-26 2007-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Лепта" Датчик поточного влагомера
EP2538207A1 (en) * 2008-08-19 2012-12-26 Leonardo Solutions S.r.l. Portable electronic apparatus for detecting walls humidity
WO2014025721A1 (en) * 2012-08-08 2014-02-13 Ctb, Inc. Grain bin capacitive moisture sensor system
RU2667250C1 (ru) * 2017-05-24 2018-09-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Костромская государственная сельскохозяйственная академия Способ автоматизации управления экспозицией сушки зерна в высокотемпературных сушилках и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200378816A1 (en) Calibration-free continuous bin level sensor
US9714856B2 (en) Automatic compensation for the effect of grain properties on mass flow sensor calibration
US4168466A (en) Moisture tester
AU2015201572B2 (en) Agricultural moisture sensor with co-planar electrodes
US5351558A (en) Device for measuring bulk flow
US5969243A (en) Humidity sensor for capacitive measurement of humidity in bulk material
US5106339A (en) Moisture monitor system and method for combine harvester
US20040100285A1 (en) Multiple frequency grain moisture sensor for combines
CN107209049A (zh) 输送装置及组合计量装置
RU185550U1 (ru) Датчик поточного влагомера сыпучих материалов
Kumhala et al. Capacitive sensor for chopped maize throughput measurement
US20230060670A1 (en) Capacitive parameter measurement in a self-propelled forage harvester
RU67718U1 (ru) Датчик поточного влагомера
RU2670718C1 (ru) Автоматизированная система поточного измерения урожайности зерна
Kumhála et al. Dynamic laboratory measurement with dielectric sensor for forage mass flow determination
US2774938A (en) Electronic moisture meter
US4869784A (en) Controlling water input to pulp washing system based on measurements on reduced dimension stream
FI80564C (fi) Foerfarande foer reglering av en skoerdetroeskas troeskningseffekt och skoerdetroeska.
SU930068A1 (ru) Устройство дл измерени влажности сыпучего материала
Ivashina et al. DEVICE FOR CONTROL OF HUMIDITY OF LOOSE MATERIALS IN THE STREAM OF THE SUBSTANCE
JPS552939A (en) Water content measuring instrument for circulation type grain drier
JPS6148659B2 (ru)
Bruce et al. An in-line moisture sensor for grain dryer control
SU1260802A1 (ru) Способ определени влажности сыпучих материалов
JPS5694250A (en) Device for measurement of moisture of cereals