RU2079851C1 - Устройство для измерения электропроводности жидкости - Google Patents

Устройство для измерения электропроводности жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2079851C1
RU2079851C1 SU5044906A RU2079851C1 RU 2079851 C1 RU2079851 C1 RU 2079851C1 SU 5044906 A SU5044906 A SU 5044906A RU 2079851 C1 RU2079851 C1 RU 2079851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
measuring
loop
winding
transformer
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Пинус
Борис Исаакович Пинус
Original Assignee
Александр Борисович Пинус
Борис Исаакович Пинус
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 Александр Борисович Пинус, Борис Исаакович Пинус filed Critical Александр Борисович Пинус
Priority to SU5044906 priority Critical patent/RU2079851C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079851C1 publication Critical patent/RU2079851C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения электропроводности жидких сред. Устройство для измерения электропроводности жидкости содержит генератор синусоидальных сигналов 1, управляемый аттенюатор 2, усилитель мощности 3, питающий трансформатор 4 с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор 5 с измерительной обмоткой, замкнутый виток из электропроводящей исследуемой жидкости 6, петлю из электропроводящего материала 7, усилитель напряжения 8, первый 9 и второй 11 пиковые детекторы, схему измерения 10, схему сравнения 12, источник опорного напряжения 13 и регулятор 14. Изобретение позволяет увеличить чувствительность, точность и стабильность работы устройства, а также расширить область применения устройства в сторону жидких сред с малой электрической проводимостью. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к устройствам измерения и может быть использовано для измерения электропроводности жидких сред в различных целях.
Известно устройство для измерения электропроводности жидкости, состоящей из генератора, питающего и измерительного трансформаторов, связанных между собой жидкостным витком в виде кюветы, диодного коммутатора, дополнительной обмотки питающего трансформатора, двух пиковых детекторов и измерительного прибора, причем дополнительная обмотка питающего трансформатора через пиковый детектор введена в цепь обратной связи генератора, обмотка питающего трансформатора с конденсатором соединена с генератором через диодный коммутатор, а обмотка измерительного трансформатора соединена с измерительным прибором через второй пиковый детектор [1]
В данном устройстве дополнительная обмотка трансформатора и соединенный с ней пиковый детектор составляют контур отрицательной обратной связи, стабилизирующий амплитуду напряжения генератора, действующего на обмотке питающего трансформатора. Стабилизирующее действие такого контура оказывается недостаточным в связи с тем, что, во-первых, не учитывается изменение ЭДС, действующей в жидкостном витке, в зависимости от изменения его проводимости, и, во-вторых, не устраняется статическая погрешность, связанная с изменениями амплитуды напряжения генератора или его внутреннего сопротивления.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является кондуктометрический датчик, содержащий источник переменного напряжения, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, подключенной к измерительной схеме, петлю из электропроводящего материала, охватывающую оба сердечника трансформаторов, замкнутый виток из электропроводной жидкости, схему сравнения и сумматор, причем на схеме сравнения сравниваются (вычитаются) сигнал возбуждения, поступающий на возбуждающую обмотку, и сигнал, поступающий от петли, охватывающей оба сердечника, а на сумматоре суммируются сигнал с выхода сравнения, при этом выход сумматора соединен с обмоткой возбуждения [2]
В данном устройстве также не устранена погрешность, связанная с изменением напряжения генератора, компенсация динамической погрешности возможна лишь при определенных коэффициентах передачи сумматора и схемы сравнения, что затрудняет регулирование в необходимых пределах напряжения, действующего в обмотке возбуждения (например, для установки различных диапазонов чувствительности).
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в устройство, содержащее генератор синусоидального напряжения, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, петлю из электропроводящего материала и замкнутый виток из исследуемой жидкости, охватывающие сердечники обоих трансформаторов, первый и второй пиковые детекторы, схему сравнения, усилитель напряжения и измерительную схему, дополнительно введены: управляемый аттенюатор, усилитель мощности, источник опорного напряжения, регулятор.
При этом выход генератора соединен с сигнальным входом управляемого аттенюатора, с выхода которого сигнал через усилитель мощности поступает на обмотку возбуждения питающего трансформатора, управляющий вход аттенюатора соединен с выходом регулятора, на вход которого поступает сигнал с выхода схемы сравнения, на неинвертирующий вход схемы сравнения поступает сигнал от источника опорного напряжения, а на инвертирующий ее вход сигнал с выхода первого пикового детектора, со входом которого соединен один вывод петли из электропроводящего материала, второй вывод петли соединен с общим проводом устройства. Первый вывод обмотки возбуждения соединен с выходом усилителя мощности, второй вывод с общим проводом устройства. Первый вывод измерительной обмотки соединен со входом усилителя напряжения, выход которого через второй пиковый детектор соединен с измерительной схемой.
Введение аттенюатора, регулятора, усилителя мощности и источника опорного напряжения, соединенных связями, как указано выше, обеспечивают стабилизацию ЭДС, наводимой в замкнутом жидкостном витке, с точностью, определяемой минимально допустимой погрешностью измерений. Практически достигаются значения погрешности, вызванные нестабильностью ЭДС в жидкостном витке, меньше 0,01% Высокая стабильность ЭДС жидкостного витка позволяет увеличить амплитуду напряжения на обмотке возбуждения с одновременным увеличением коэффициента усиления усилителя напряжения без потери точности и стабильности. Это обстоятельство позволяет повысить чувствительность устройства в 10 1000 раз.
В целом, предлагаемое изобретение позволяет, по сравнению с аналогом и прототипом, увеличить точность и стабильность работы устройства при возможности существенного увеличения чувствительности, что расширяет область применения устройства в сторону жидких сред с малой электрической проводимостью (концентрацией).
Сущность изобретения поясняется чертежом. На чертеже представлены: 1 - генератор синусоидальных колебаний; 2 управляемый аттенюатор, 3 усилитель мощности, 4 питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, 5 измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, 6 замкнутый виток из исследуемой жидкости, 7 петля из электропроводящего материала, 8 усилитель напряжения, 9 первый пиковый детектор, 10 измерительная схема, 11 второй пиковый детектор, 12 схема сравнения, 13 источник опорного напряжения, 14 - регулятор.
Предлагаемое изобретение реализуется на базе серийно выпускаемых отечественных средств измерительной техники. В схемах усилителей, детекторов, сумматора и регулятора использованы, например, микросхемы серий К140, К574, К1407.
Устройство работает следующим образом. Напряжение от генератора 1 поступает на сигнальный вход аттенюатора 2, с выхода которого сигнал поступает на вход усилителя мощности с выхода усилителя мощности усиленный сигнал поступает на обмотку возбуждения питающего трансформатора 4. При этом в жидкостном витке 6 и петле из проводящего материала 7 наводятся одинаковые ЭДС. Напряжение, действующее на входе первого пикового детектора 9, с высокой точностью равно величине этой ЭДС благодаря высокому входному импедансу пикового детектора. Постоянное напряжение с выхода пикового детектора 9 поступает на инвертирующий вход схемы сравнения 12; на неинвертирующий вход схемы сравнения поступает напряжение опорного источника 13. С выхода схемы сравнения разность этих напряжений поступает на регулятор 14, где определенным образом преобразуется; с выхода регулятора 14 сигнал поступает на управляющий вход аттенюатора 2. Образованный таким образом контур стабилизации позволяет поддерживать ЭДС, действующую в жидкостном витке, с требуемой точностью и быстродействием, независимо от изменения напряжения генератора, сопротивления обмотки возбуждения и иных факторов.
ЭДС, действующая в жидкостном витке 6, вызывает ток, величина которого зависит от удельной проводимости жидкости и который индуцирует в измерительной обмотке измерительного трансформатора 5 напряжение, поступающее на вход усилителя напряжения 8. Измерительный трансформатор 5 работает в режиме холостого хода в связи с высоким входным импедансом усилителя. С выхода усилителя напряжения 8 сигнал поступает на второй пиковый детектор 11 и с его выхода на измерительную схему 10. Результат измерения пропорционален удельной проводимости исследуемой жидкости.
Авторами экспериментально установлено, что являющийся частью устройства индуктивный преобразователь, составленный из питающего и измерительного трансформаторов, имеющих соответственно возбуждающую и измерительную обмотки и петли из электропроводящего материала, имеет линейную характеристику во всем требуемом диапазоне измеряемых проводимостей, составляющем приблизительно 105 и не требует введения иных стабилизирующих связей, кроме вышеуказанных.
Таким образом, точность и стабильность работы устройства при его высокой чувствительности достигается за счет того, что в устройство введен контур стабилизации ЭДС, действующей в жидкостном витке, устраняющий изменение ЭДС при изменении напряжения генератора, сопротивления обмоток, проводимости жидкостного витка.

Claims (2)

1. Устройство для измерения электропроводности жидкости, содержащее генератор синусоидальных сигналов, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, петлю из электропроводящего материала и замкнутый виток из электропроводящей исследуемой жидкости, охватывающие сердечники питающего и измерительного трансформаторов, схемы сравнения и измерения, отличающееся тем, что в него введены первый и второй пиковые детекторы, усилитель напряжения, управляемый аттенюатор, усилитель мощности, регулятор и источник опорного напряжения, выход которого соединен с неинвертирующим входом схемы сравнения, выход которой через регулятор соединен с управляющим входом аттенюатора, вход и выход которого соединены соответственно с выходом генератора синусоидальных сигналов и входом усилителя мощности, выход которого соединен с первым выводом обмотки возбуждения питающего трансформатора, второй вывод петли из электропроводящего материала через первый пиковый детектор соединен с инвертирующим входом схемы сравнения, второй вывод измерительной обмотки измерительного трансформатора соединен через последовательно соединенные усилитель напряжения и второй пиковый детектор с входом схемы измерения, второй вывод обмотки возбуждения питающего трансформатора и первые выводы петли из электропроводящего материала и измерительной обмотки измерительного трансформатора соединены с общим проводом устройства.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве петли из токопроводящего материала использован электростатический экран, охватывающий питающий и измерительный трансформаторы и выполненный в виде незамкнутого витка.
SU5044906 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для измерения электропроводности жидкости RU2079851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044906 RU2079851C1 (ru) 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для измерения электропроводности жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044906 RU2079851C1 (ru) 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для измерения электропроводности жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2079851C1 true RU2079851C1 (ru) 1997-05-20

Family

ID=21605586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5044906 RU2079851C1 (ru) 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для измерения электропроводности жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079851C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538446C1 (ru) * 2013-06-13 2015-01-10 Александр Леонидович Виноградов Устройство для определения электрической проводимости жидкостей
EA033551B1 (ru) * 2017-07-20 2019-10-31 Llc Miks Miks Llc Способ измерения электропроводности флюида и влагосодержания флюида в скважине и автономный скважинный резистивиметр-влагомер для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1291858, кл. G 01 N 27/02, 1982. 2. Авторское свидетельство СССР N 1427272, кл. G 01 N 27/02, 1984. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538446C1 (ru) * 2013-06-13 2015-01-10 Александр Леонидович Виноградов Устройство для определения электрической проводимости жидкостей
EA033551B1 (ru) * 2017-07-20 2019-10-31 Llc Miks Miks Llc Способ измерения электропроводности флюида и влагосодержания флюида в скважине и автономный скважинный резистивиметр-влагомер для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4138639A (en) Fluid conductivity measurement
US4278940A (en) Means for automatically compensating DC magnetization in a transformer
US3916310A (en) Electronic measuring instrument arrangement for measuring electrical A-C quantities
JPH02254369A (ja) 静的積算電力計
US3358223A (en) Concentration meter
US3757205A (en) Conductivity measuring apparatus
KR100968633B1 (ko) 전류센서
US4532510A (en) Measuring apparatus having a sensor located remotely from its electricity power supply
RU2079851C1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
US3255405A (en) Apparatus for measuring the electrical conductivity of a sample
NO951569D0 (no) Fremgangsmåte og anordning for måling av kompensjonsbalanse og ubalanse i et elektrisk forsyningsnett
EP0278635B1 (en) Negative feedback power supply apparatus
SU1550401A1 (ru) Кондуктометр
SU1317349A1 (ru) Бесконтактный преобразователь электропроводности
RU2105969C1 (ru) Устройство для измерения электрической проводимости жидких сред
SU1092399A1 (ru) Устройство дл измерени электропроводности потоков жидкости
SU993365A1 (ru) Устройство дл измерени внутреннего сопротивлени электрохимического источника тока
JP2570836B2 (ja) 非接触形電流検出装置
SU448405A1 (ru) Устройство дл измерени магнитного пол
KR19990009238A (ko) 절연체의 절연저항 측정 장치
SU1354089A1 (ru) Устройство дл измерени электрической проводимости
SU1056022A1 (ru) Устройство дл измерени электропроводности жидкости
SU1138762A1 (ru) Устройство дл измерени электрической проводимости
GB761903A (en) Improvements in or relating to the measurement of the electrical conductance of liquids
SU1029157A1 (ru) Стабилизатор амплитуды переменного тока