RU2166736C2 - Емкостный компенсационный уровнемер - Google Patents

Емкостный компенсационный уровнемер Download PDF

Info

Publication number
RU2166736C2
RU2166736C2 RU99111417A RU99111417A RU2166736C2 RU 2166736 C2 RU2166736 C2 RU 2166736C2 RU 99111417 A RU99111417 A RU 99111417A RU 99111417 A RU99111417 A RU 99111417A RU 2166736 C2 RU2166736 C2 RU 2166736C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
measuring
compensation
potentiometric
Prior art date
Application number
RU99111417A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99111417A (ru
Inventor
Ю.В. Гармаш
Original Assignee
Военный автомобильный институт
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 Военный автомобильный институт filed Critical Военный автомобильный институт
Priority to RU99111417A priority Critical patent/RU2166736C2/ru
Publication of RU99111417A publication Critical patent/RU99111417A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2166736C2 publication Critical patent/RU2166736C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для использования при измерении уровня различных жидкостей, например, в движущихся автотранспортных средствах. Устройство содержит генератор, измерительный и компенсационный конденсаторы, два преобразователя емкости в напряжение, два переменных резистора, два потенциометричсских делителя, два дифференциальных усилителя, два перемножителя напряжений, три синхронных выпрямителя, фазовращающая цепь и два индикатора. Устройство позволяет оценивать, помимо уровня диэлектрической жидкости, ее качество, а в случае покрытия металлических частей конденсаторов тонкой диэлектрической пленкой - измерять уровень проводящей жидкости. Таким образом, предложенный уровнемер характеризуется расширенными функциональными возможностями. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для измерения уровня различных жидкостей, например, в движущихся автотранспортных средствах.
Известны уровнемеры [1], принцип действия которых основан на изменении сопротивления потенциометра при перемещении по нему движка, механически связанного с поплавковым механизмом.
Недостатком такого уровнемера является наличие механического подвижного контакта, что снижает надежность работы прибора.
Известны также электромагнитные уровнемеры [2], недостатком которых является нелинейность зависимости выходного сигнала от измеряемого уровня жидкости.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство [3], представляющее собой емкостный компенсационный уровнемер, содержащий генератор, измерительный и компенсационный конденсаторы, два преобразователя емкости в напряжение, два переменных резистора, два потенциометрических делителя, два дифференциальных усилителя, перемножитель напряжения, синхронный выпрямитель и индикатор, причем первая обкладка измерительного конденсатора соединена с первым входом первого измерительного преобразователя, первая обкладка компенсационного конденсатора соединена с первым входом второго потенциометрического преобразователя, вторые обкладки конденсаторов соединены с общей шиной. Средняя точка первого потенциометрического делителя соединена со вторым входом первого преобразователя, выход которого соединен с первым входом дифференциального усилителя, второй вход которого соединен со средней точкой первого переменного резистора и первым выводом первого потенциометрического делителя. Средняя точка второго потенциометрического делителя соединена со вторым входом второго преобразователя, выход которого соединен с первым входом второго дифференциального усилителя, ко второму входу которого присоединены первый вывод второго потенциометрического делителя и средний вывод второго переменного резистора. Вход опорного сигнала синхронного выпрямителя и первые выводы переменных резисторов соединены с выходом генератора, вторые выводы потенциометрических делителей и переменных резисторов соединены с общей шиной.
Выход первого дифференциального усилителя соединен с первым входом перемножителя напряжений, второй вход которого соединен с выходом второго дифференциального усилителя, а выход со входом синхронного выпрямителя, выход которого соединен с индикатором.
Недостатками данного устройства является отсутствие информации о наличии посторонних проводящих микровключений в диэлектрической жидкости, уровень которой измеряется; кроме того, устройство позволяет измерять только уровень диэлектрических жидкостей. Еще один недостаток связан с тем, что уровень жидкости, например топлива в бензобаке, подвержен изменению из-за вибрации во время движения транспортного средства, что приводит к колебаниям подвижной части индикатора, никак не связанным с уровнем топлива.
Предлагаемое изобретение направлено на расширение функциональных возможностей измерителя уровня жидкости.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство дополнительно введены фазовращающая цепь, второй и третий синхронные выпрямители, второй перемножитель напряжений и второй индикатор, причем выход второго дифференциального усилителя соединен с первыми входами второго и третьего синхронных выпрямителей. Вход опорного сигнала третьего синхронного выпрямителя связан с выходом генератора и входом фазовращающей цепи, выход которой соединен со входом опорного сигнала второго синхронного выпрямителя. Выходы второго и третьего синхронных выпрямителей соединены со входами второго перемножителя, выход которого соединен со вторым индикатором.
Кроме того, измерительный и компенсационный конденсаторы выполнены в виде общего блока, представляющего собой коаксиальную систему, внешний полый металлический цилиндр которой связан с общей шиной и имеет дренажные отверстия небольшого диаметра, а центральный электрод представляет собой металлический цилиндр, разделенный на измерительную и компенсационную части диэлектрической прокладкой.
Для измерения уровня проводящей жидкости металлические части конденсаторов покрываются тонкой диэлектрической пленкой.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что в емкостный компенсационный измеритель уровня введены дополнительные элементы: второй и третий синхронные выпрямители, вторая схема перемножителя, второй индикатор, фазовращающая цепь; компенсационный и измерительный конденсаторы выполнены в общем блоке по коаксиальной системе. Заявляемое устройство отличается от прототипа не только вновь введенными элементами, но и связями между ними. Это позволяет сделать вывод о соответствии критерию "новизна".
Сопоставительный анализ с другими техническими решениями позволяет сделать вывод, что заявляемое решение позволяет, помимо уровня, оценивать качество (степень износа) диэлектрической жидкости, а также без изменения конструкции измерять как уровень диэлектрических, так и проводящих жидкостей. Это позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
Функциональная схема устройства показана на чертеже.
Уровнемер состоит из чувствительного элемента 1, включающего измерительный конденсатор 1а, соответствующий по длине диапазону измерения, и компенсационный конденсатор 1б, находящийся в погруженном состоянии в исследуемой среде ниже диапазона измерения, два преобразователя 2 и 3 емкости в напряжение с опорными конденсаторами 4 и 5, генератор 6 импульсов, два переменных резистора 7 и 8, два потенциометрических делителя 9 и 10 с коэффициентом деления, равным двум, два дифференциальных усилителя 11 и 12 со схемами вычитания, аналоговые перемножители 13 и 19, включенные по схеме деления напряжений, синхронные выпрямители 14, 17, 18, фазовращающую цепь 16, индикаторы 15 и 20. Первая обкладка измерительного конденсатора 1а соединена с первым входом первого преобразователя 2 емкости в напряжение, первая обкладка компенсационного конденсатора 1б соединена с первым входом второго преобразователя 3 емкости в напряжение. Вторые обкладки конденсаторов 1 соединены с общей шиной. Средняя точка первого потенциометрического делителя 9 соединена во вторым входом первого преобразователя 2 емкости в напряжение, выход которого соединен с первым входом первого дифференциального усилителя 11, второй вход которого соединен со средней точкой первого переменного резистора 7 и первым выводом первого потенциометрического делителя 9.
Средняя точка второго потенциометрического делителя 10 соединена со вторым входом второго преобразователя 3, выход которого соединен с первым входом второго дифференциального усилителя 12, ко второму входу которого присоединены первый вывод второго потенциометрического делителя 10 и средний вывод второго переменного резистора 8.
Входы опорного сигнала первого 14 и третьего синхронных выпрямителей 19, а также первые выводы переменных резисторов 7 и 8 и вход фазовращающей цепи 16 соединены с выходом генератора 6. Вторые выводы потенциометрических делителей 9 и 10 и переменных резисторов 7 и 8 соединены с общей шиной.
Выход первого дифференциального усилителя 11 соединен с первым входом перемножителя напряжений 13, второй вход которого соединен с выходом второго дифференциального усилителя 12, а выход перемножителя 13 со входом первого синхронного выпрямителя 14, выход которого соединен с индикатором 15.
Выход второго дифференциального усилителя 12 соединен с первыми входами второго и третьего синхронных выпрямителей 17 и 18. Выход фазовращающей цепи 16 связан со входом опорного сигнала синхронного выпрямителя 17. Выходы второго и третьего синхронных выпрямителей 17 и 18 соединены со входами второго перемножителя 19, выход которого соединен со вторым индикатором 20.
Устройство работает следующим образом.
Выходное напряжение преобразователей 2 и 3 емкость-напряжение, к неинвертирующим входам которых через потенциометрические делители 9 и 10 и резисторы 7 и 8 масштаба присоединен генератор 6, к инвертирующим входам подключены соответственно измерительная 1а и компенсационная 1б части чувствительного элемента 1, полные проводимости которых Yx = jωCx+Gx и Yk = jωCk+Ck с соответствующими им измерительным C0x 4 (проводимость Yох = jωCох ) и компенсационным C0k 5 (проводимость Yok = jωCok ) опорными конденсаторами образуют делитель напряжения в цепи отрицательной обратной связи, определится выражениями
Figure 00000001
(1)
Figure 00000002
(2)
где
Figure 00000003
выходные напряжения соответственно измерительного 2 и компенсационного 3 преобразователей емкость-напряжение;
K7 и K8- коэффициенты передачи резисторов 7 и 8 масштаба;
Figure 00000004
напряжение генератора 6;
Cx и Gx - емкость и активная проводимость измерительного датчика 1а;
Ck и Gk - емкость и активная проводимость компенсационного датчика 1б;
ω - угловая частота генератора 6;
j - мнимая единица
Figure 00000005

Емкость измерительного датчика на рабочей длине L определится выражением [3]
Figure 00000006
(3)
где C1x - начальная емкость измерительного датчика 1а;
l - текущий уровень;
ε - диэлектрическая проницаемость жидкости.
Активная проводимость измерительного датчика
Figure 00000007
(4)
где γ - удельная объемная проводимость;
ε0 - диэлектрическая постоянная вакуума.
Отметим, что уравнение (4) справедливо для любой системы электродов [4].
Полная проводимость измерительного конденсатора определится выражением
Figure 00000008
(5)
а полная проводимость компенсационного датчика
Figure 00000009
(6)
При C1k = C0k и C1x = C0x, подставляя (5) и (6) в (1) и (2), получим
Figure 00000010
(7)
Figure 00000011
(8)
Аналогично [3] на выходе схем вычитания 11 и 12 получим
Figure 00000012
(9)
Figure 00000013
(10)
Напряжения на выходе схемы перемножителя 13 напряжений, включенного по схеме деления, и на выходе первого синхронного выпрямителя 14 по-прежнему определяются соотношениями (11) и (12)
Figure 00000014
(11)
Figure 00000015
(12)
где K13 и K14 - коэффициенты пропорциональности.
Показания индикатора 15 прямо пропорциональны относительному уровню l/L.
Отметим, что, как видно из уравнения (10), действительная часть выходного напряжения
Figure 00000016
определится из соотношения
Figure 00000017
(13)
Это соответствует выходному напряжению третьего синхронного выпрямителя 18. K18 - коэффициент пропорциональности.
Сдвинутое на 90o фазосдвигающей цепью 16 опорное напряжение с генератора 6 поступает на второй синхронный выпрямитель 17 и напряжение на его выходе пропорционально мнимой составляющей напряжения
Figure 00000018

Figure 00000019
(14)
Перемножитель 19 работает в режиме деления напряжений U17 и U18 и его выходное напряжение
Figure 00000020
(15)
Из последнего уравнения (15) следует, что выходное напряжение U19, отображаемое индикатором 20, прямо пропорционально удельной объемной проводимости жидкости. Как известно, проводимость некоторых диэлектрических жидкостей, в частности масла, изменяется в процессе эксплуатации автомобиля и может быть полезна при оценке необходимости замены масла. В некоторых случаях эта информация позволяет оценить качество бензина.
Применение коаксиальной системы электродов позволяет уменьшить уровень наводок в измерителе уровня жидкости, а применение дренажных отверстий малого диаметра снизить влияние вибрации, возникающей при движении автотранспортного средства.
Если покрыть электроды конденсаторов тонким слоем диэлектрика, то возможно измерение уровня не только диэлектрических, но и проводящих жидкостей.
Источники информации
1. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. - М.: Транспорт, 1989. - С. 227-228.
2. Пат. РФ N 1793248, МПК G 01 F 23/26, 1993.
3. А. с. СССР N 1647272, МПК G 01 F 23/26, 1991 (прототип).
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. - М.: Высшая школа, 1978. - С. 76-78.

Claims (3)

1. Емкостный компенсационный уровнемер, содержащий генератор импульсов, измерительный и компенсационный конденсаторы, два преобразователя емкости в напряжение, два переменных резистора, два потенциометрических делителя, два дифференциальных усилителя, перемножитель напряжений, синхронный выпрямитель и индикатор, причем первая обкладка измерительного конденсатора соединена с первым входом первого преобразователя, первая обкладка компенсационного конденсатора соединена с первым входом второго преобразователя, вторые обкладки конденсаторов соединены с общей шиной, средний вывод первого потенциометрического делителя соединен со вторым входом первого преобразователя, выход которого соединен с первым входом первого дифференциального усилителя, второй вход которого соединен со средним выводом первого переменного резистора и первым выводом первого потенциометрического делителя, средний вывод второго потенциометрического делителя соединен со вторым входом второго преобразователя, выход которого соединен с первым входом второго дифференциального усилителя, ко второму входу которого присоединены первый вывод второго потенциометрического делителя и средний вывод второго переменного резистора, вход опорного сигнала синхронного выпрямителя и первые выводы переменных резисторов соединены с выходом генератора импульсов, вторые выводы потенциометрических делителей и переменных резисторов соединены с общей шиной, выход первого дифференциального усилителя соединен с первым входом перемножителя напряжений, второй вход которого соединен с выходом второго дифференциального усилителя, а выход - с первым входом синхронного выпрямителя, выход которого соединен с индикатором, отличающийся тем, что дополнительно введены фазовращающая цепь, второй и третий синхронные выпрямители, второй перемножитель напряжений и второй индикатор, причем выход второго дифференциального усилителя соединен с первыми входами второго и третьего синхронных выпрямителей, вход опорного сигнала третьего синхронного выпрямителя связан с выходом генератора импульсов и входом фазовращающей цепи, выход которой соединен со входом опорного сигнала второго синхронного выпрямителя, выходы второго и третьего синхронных выпрямителей соединены со входами второго перемножителя напряжений, выход которого соединен со вторым индикатором.
2. Уровнемер по п.1, отличающийся тем, что измерительный и компенсационный конденсаторы выполнены в виде общего блока, представляющего собой коаксиальную систему, внешний полый металлический цилиндр которой соединен с общей шиной и имеет дренажные отверстия, а центральный электрод представляет собой металлический цилиндр, разделенный диэлектрической прокладкой на измерительную и компенсационные части.
3. Уровнемер по п.1 или 2, отличающийся тем, что металлические части измерительного и компенсационного конденсаторов покрыты тонкой диэлектрической пленкой.
RU99111417A 1999-06-01 1999-06-01 Емкостный компенсационный уровнемер RU2166736C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111417A RU2166736C2 (ru) 1999-06-01 1999-06-01 Емкостный компенсационный уровнемер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111417A RU2166736C2 (ru) 1999-06-01 1999-06-01 Емкостный компенсационный уровнемер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99111417A RU99111417A (ru) 2001-03-27
RU2166736C2 true RU2166736C2 (ru) 2001-05-10

Family

ID=20220576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111417A RU2166736C2 (ru) 1999-06-01 1999-06-01 Емкостный компенсационный уровнемер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2166736C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111247400A (zh) * 2017-11-17 2020-06-05 贝迪亚发动机技术集团公司 用于填充介质的填充水平的电容性测量的设备和方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111247400A (zh) * 2017-11-17 2020-06-05 贝迪亚发动机技术集团公司 用于填充介质的填充水平的电容性测量的设备和方法
CN111247400B (zh) * 2017-11-17 2022-04-08 贝迪亚发动机技术集团公司 用于填充介质的填充水平的电容性测量的设备和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5051921A (en) Method and apparatus for detecting liquid composition and actual liquid level
JPS6226688B2 (ru)
US4641434A (en) Inclination measuring device
EP0160673B1 (en) An apparatus for the measurement of the fraction of gas in a two-component fluid flow comprising a liquid and a gas in mixture
JP7186787B2 (ja) 流体を監視するための装置
US4467271A (en) Test apparatus for determination of vibration characteristics of piezoelectric transducers
JP4488400B2 (ja) インピーダンス検出回路
JP2003028900A (ja) 非接触電圧測定方法およびその装置
US20230142240A1 (en) Flow meter for measuring flow velocity in oil continuous flows
RU2166736C2 (ru) Емкостный компенсационный уровнемер
US4321544A (en) Method and improved apparatus for obtaining temperature-corrected readings of ion levels and readings of solution temperature
RU2113694C1 (ru) Устройство для измерения уровня электропроводящих сред
RU2087873C1 (ru) Электроемкостный преобразователь для измерений уровня
WO2017018893A1 (en) Method and device for determining the quality of motor-car fuel
RU2624979C1 (ru) Частотный способ измерения уровня жидкости
CN2525487Y (zh) 一种电容液位计
KR100968896B1 (ko) 복소 전기용량 측정 장치
Chakraborty et al. An innovative method for the measurement of liquid level of a conducting liquid
Anandaraj Design and Development of Capacitance Type Level Sensor for Automotive Vehicle Application
CN116106373B (zh) 双频相敏解调原油物性参数测量系统及方法
SU679895A1 (ru) Устройство дл измерени составл ющих комплексной проводимости двухполюсников
JP2862761B2 (ja) 静電容量式アルコール濃度測定装置
JPH08136492A (ja) 液中水分測定装置
SU658503A1 (ru) Устройство дл определени объемного зар да и электропроводности зар женной диэлектрической жидкости
RU2227904C1 (ru) Электроемкостный уровнемер