RU185550U1 - Датчик поточного влагомера сыпучих материалов - Google Patents
Датчик поточного влагомера сыпучих материалов Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 title claims abstract description 5
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 claims 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000007792 addition Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 241001124569 Lycaenidae Species 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000004459 forage Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000004460 silage Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/22—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B25/00—Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
- F26B25/22—Controlling 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.
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)
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 |
-
2018
- 2018-10-03 RU RU2018134731U patent/RU185550U1/ru active
Patent Citations (6)
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 |