RU2239792C2 - Индуктивный уровнемер - Google Patents

Индуктивный уровнемер Download PDF

Info

Publication number
RU2239792C2
RU2239792C2 RU2002130832/28A RU2002130832A RU2239792C2 RU 2239792 C2 RU2239792 C2 RU 2239792C2 RU 2002130832/28 A RU2002130832/28 A RU 2002130832/28A RU 2002130832 A RU2002130832 A RU 2002130832A RU 2239792 C2 RU2239792 C2 RU 2239792C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
emitter
receiver
medium
winding
level gauge
Prior art date
Application number
RU2002130832/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002130832A (ru
Inventor
В.В. Лешков (RU)
В.В. Лешков
В.Д. Таранин (RU)
В.Д. Таранин
Original Assignee
Лешков Владимир Васильевич
Таранин Владимир Дмитриевич
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 Лешков Владимир Васильевич, Таранин Владимир Дмитриевич filed Critical Лешков Владимир Васильевич
Priority to RU2002130832/28A priority Critical patent/RU2239792C2/ru
Publication of RU2002130832A publication Critical patent/RU2002130832A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239792C2 publication Critical patent/RU2239792C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области контроля уровня жидкометаллических теплоносителей и может быть использовано преимущественно в атомной энергетике. Уровнемер жидкого металла содержит излучатель и приемник электромагнитного излучения, которые выполнены в виде удлиненных прямоугольных рамок, окруженных защитной оболочкой и погруженных в резервуар с измеряемой средой. Обмотка приемника размещена внутри обмотки излучателя в одной с ней плоскости. Толщина слоя контролируемой среды между обмотками приемника и излучателя выбрана в интервале от двух до пяти глубин затухания электромагнитного излучения для выбранной частоты тока, питающего обмотку излучателя, и средней электропроводности среды в диапазоне ее рабочих температур. Технический результат состоит в исключении влияния электропроводности среды на метрологические характеристики уровнемера, увеличении чувствительности и прочности конструкции устройства. 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области контроля уровня жидкометаллических теплоносителей, основная отрасль применения - атомная энергетика. Известен уровнемер по а.с. №901833, содержащий рабочую и компенсационную обмотки, в каждой из которых содержится проводник-излучатель и проводник-приемник электромагнитного поля, изолированные друг от друга и заключенные в общую защитную оболочку. Коэффициент взаимоиндукции излучателя и приемника зависят от наличия за защитной оболочкой электропроводной среды, соответственно ЭДС, наводимая в приемнике будет пропорциональна уровню среды.
Недостатком этого уровнемера является небольшая величина изменения сигнала приемника по сравнению с ее начальным значением при нулевом уровне, т.к. приемник и излучатель расположены на близком расстоянии друг от друга и степень влияния среды на их индуктивную связь невелика. Кроме того, в силу зависимости электропроводности жидкого металла от температуры последняя также будет влиять на выходной сигнал датчика.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является патент ФРГ №1290998, в котором излучатель и приемник выполнены в виде двух плоских рамок, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, а пространство между этими обмотками занимает измеряемая среда. Степень экранирования приемника от излучателя зависит от уровня среды, соответственно меняется и выходное напряжение обмотки приемника.
Недостатком рассмотренного уровнемера является сложность его конструктивной реализации для высокотемпературных сред под большим избыточным давлением, каковыми являются контуры с жидким металлом атомных энергетических установок. К уровнемерам этих установок предъявляется требование исполнения в виде жесткой, преимущественно трубной конструкции, способной сохранять постоянную геометрию, прочность и быть герметичной во всем диапазоне температур, давлений, динамических воздействий среды и вибраций оборудования. Размещение плоских рамок излучателя и приемника в двух параллельных трубах для выполнения указанных требований приведет к большому удалению их друг от друга и соответственно уменьшению чувствительности уровнемера, а размещение рамок в плоских защитных оболочках не обеспечит жесткость и прочность конструкции уровнемера. Кроме того, в патенте №1290998 не учитывается влияние частоты тока, питающего излучатель, и величины зазора между рамками на погрешность уровнемера.
Суть экранирующего воздействия среды на коэффициент взаимоиндукции излучателя и приемника связана с вихревыми токами, наводимыми излучателем в электрических проводниках. Эти токи создают собственное поле, ослабляющее поле излучателя, мерой этого ослабления является глубина затухания δ - расстояние от поверхности проводника, на котором индукция внешнего поля ослабляется в "е" раз, где "е" - основание натуральных логарифмов, равное 2,718. Глубина затухания δ определяется формулой:
Figure 00000002
где ρ - удельное электросопротивление проводника;
μ - магнитная проницаемость проводника;
f - частота возбуждающего электромагнитного поля.
Если в уровнемере по патенту ФРГ №1290998 расстояние между плоскостями излучателя и приемника меньше глубины затухания, то в месте расположения приемника будет еще достаточно сильное поле, но его величина будет зависеть от изменений электропроводности среды под действием переменных температур.
Целью настоящего изобретения является полное исключение влияния электропроводности среды на метрологические характеристики уровнемера, увеличение его чувствительности и прочности конструкции.
Указанная цель достигается тем, что приемник размещен внутри излучателя в одной с ним плоскости, причем толщина слоя контролируемой среды между витками обмоток излучателя и приемника выбрана в 2-5 раз большей, чем глубина затухания электромагнитного поля частоты излучателя в измеряемой среде с учетом ее электропроводности и магнитной проницаемости. Размещение рамки приемника внутри рамки излучателя, во-первых, позволяет увеличить чувствительность, т.к. индукция поля внутри соленоида больше, чем снаружи его, во-вторых, рамку приемника можно разместить внутри трубы, как жесткой несущей конструкции датчика, а рамку излучателя закрепить на этой трубе снаружи на расстоянии 2-5 глубины затухания от ее поверхности. На таком расстоянии величина индукции в измеряемой среде уменьшается соответственно в е25 (7,4-148,4) раз, т.е. в части рамки приемника, находящейся под уровнем среды наведенную ЭДС можно считать близкой к нулю, соответственно влияние изменений электропроводности среды с температурой также будет практически нулевым. В то же время, часть рамки приемника над поверхностью среды находится в поле излучателя, ослабленном всего лишь в 2-5 раз по сравнению с полем на расстоянии одной глубины затухания, т.к. напряженность поля длинного проводника с током в воздухе линейно убывает с расстоянием от проводника [2]. Таким образом, при изменении уровня от нижнего до верхнего края рамки приемника наведенная в рамке ЭДС будет линейно убывать от начального значения до нуля во всем диапазоне изменений электропроводности среды, т.е. исключается основной источник погрешности уровнемеров жидкого металла. Разносить витки рамок излучателя и приемника на расстояние, большее 5δ, нет смысла, так как на практике в действующей энергетической установке погрешность контроля уровня меньше 1% как правило не требуется.
Для количественной оценки предложенного технического решения в таблице приведены глубины затухания для наиболее распространенных жидкометаллических теплоносителей и конструкционных материалов при разных температурах и частотах.
Figure 00000003
Из таблицы видно, что глубины затухания в свинце и конструкционной нержавеющей стали близки. Обычно толщина защитной стальной оболочки обмоток излучателя и приемника должна в сумме составлять 4-6 мм. Чтобы оболочка такой толщины была достаточно "прозрачной" для электромагнитного поля, его частоту в этом случае следует выбирать невысокой. Так, для частоты 1000 Гц и температуры 200°С ослабление поля будет составлять [1]
Figure 00000004
где В - индукция поля после оболочки;
В0 - индукция поля до оболочки;
х - толщина оболочки, равная 5 мм.
Таким образом, ослабление поля будет составлять 30%. Толщина слоя жидкого металла, обеспечивающая ослабление поля в среде в 50-100 раз, должна быть соответственно (4-5)δ=60-70 мм для уровнемеров высокого класса точности, а для уровнемеров низкого и среднего класса ослабление достаточно в 10-30 раз, что обеспечивается толщиной слоя (2-3)δ=30-45 мм.
При выборе более высокой рабочей частоты "прозрачность" защитных оболочек ниже, но и толщину слоя среды между излучателем и приемником можно выбрать меньше, что уменьшает поперечные габариты датчика уровня. Оптимальное решение находится с учетом совокупности технических требований. Рекомендованные в патенте ФРГ №1210998 расстояния между излучателем и приемником 5-10 мм не являются оптимальными для натрия и не приемлемы для свинца, т.к. для него при таких расстояниях влияние среды и конструкционных материалов на индукцию поля у обмотки приемника будет соизмеримо, чувствительность - невысокой, а температурная погрешность - достаточно большой.
Конструкция предложенного уровнемера представлена на фиг.1, фиг.2.
В резервуаре 1 с жидким металлом 2 установлены обмотка-излучатель 3 и обмотка - приемник 4, подключенные соответственно к генератору переменного тока 6 и измерителю напряжения 10. Толщина слоя контролируемой среды 5 между излучателем и приемником обозначена как α, ее величина составляет 2-5 глубин затухания переменного электромагнитного поля для существующей электропроводности среды при выбранной частоте тока, питающего обмотку-излучатель 3. Обмотки излучателя и приемника представляют собой прямоугольные рамки, состоящие из одного или нескольких витков жаростойкого кабеля, например кабеля, выполненного в виде токоведущей жилы 7, окруженной минеральной изоляцией 8, заключенных в металлическую оболочку 9. Обмотка приемника 4 размещена внутри обмотки излучателя 3 в одной с ней плоскости. Обмотка-излучатель 3 питается переменным током от генератора 6, а обмотка-приемник 4 подключена к измерителю переменного напряжения 10. Реальное конструктивное исполнение предложенного устройства показано на фиг.3, фиг.4. Датчик уровнемера представляет собой несущую прочную трубу 11, внутри которой размещена обмотка приемника 4. На этой трубе закреплена обмотка-излучатель 3 в своей защитной оболочке 12. Таким образом, чувствительный элемент датчика уровня представляет собой жесткую Ф-образную конструкцию, установленную на крышке 13 бака с измеряемой средой. Подключение обмоток излучателя и приемника соответственно к генератору переменного тока и измерителю напряжения осуществляется через разъем 14.
Использование предложенного устройства позволит увеличить точность измерения уровня жидкометаллических теплоносителей в широком диапазоне рабочих температур и обеспечит необходимую прочность конструкции датчика уровня.
Литература
1. И. Ламмеранер, М. Штафль. Вихревые токи. Изд-во Энергия, 1967, с.34-35.
2. И.В. Савельев. Курс общей физики, том II. Изд-во "Наука", 1966, с.102-110.

Claims (1)

  1. Уровнемер жидкого металла, содержащий излучатель и приемник электромагнитного излучения, выполненные в виде удлиненных прямоугольных рамок, окруженных защитной оболочкой и погруженных в резервуар с измеряемой средой, отличающийся тем, что обмотка приемника размещена внутри обмотки излучателя в одной с ней плоскости, причем толщина слоя контролируемой среды между обмотками приемника и излучателя выбрана в интервале от двух до пяти глубин затухания электромагнитного излучения для выбранной частоты тока, питающего обмотку излучателя и средней электропроводности среды в диапазоне ее рабочих температур.
RU2002130832/28A 2002-11-19 2002-11-19 Индуктивный уровнемер RU2239792C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130832/28A RU2239792C2 (ru) 2002-11-19 2002-11-19 Индуктивный уровнемер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130832/28A RU2239792C2 (ru) 2002-11-19 2002-11-19 Индуктивный уровнемер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002130832A RU2002130832A (ru) 2004-05-10
RU2239792C2 true RU2239792C2 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34310087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002130832/28A RU2239792C2 (ru) 2002-11-19 2002-11-19 Индуктивный уровнемер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239792C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536835C1 (ru) * 2013-06-18 2014-12-27 Владимир Васильевич Лешков Индуктивный уровнемер
RU2769278C1 (ru) * 2021-09-20 2022-03-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для дискретного определения уровня жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536835C1 (ru) * 2013-06-18 2014-12-27 Владимир Васильевич Лешков Индуктивный уровнемер
RU2769278C1 (ru) * 2021-09-20 2022-03-30 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство для дискретного определения уровня жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2137577C (en) Microdevice for measuring the electromagnetic characteristics of a medium and use of said microdevice
US7859257B2 (en) System and use concerning under water eddy current measurements on components for nuclear reactors
CN103597367B (zh) 控制含磁路装置的通电时间的方法和系统
US3948100A (en) Probe for measuring the level of a liquid
CN104568054B (zh) 一种加热式差分热电阻液位传感器及其测量液位的方法
RU2239792C2 (ru) Индуктивный уровнемер
Kolobov et al. Energy-4 generator for monitoring seismically active regions and electromagnetic sounding of the Earth’s crust. Experience of application in the Kovdor-2015 experiment
US3678748A (en) Electrical sensing device for measurement of liquid metal
RU2328704C1 (ru) Индуктивный уровнемер
US4122714A (en) Magnetic current meter for open channel flow measurement
US3722281A (en) Liquid height gauge
RU2239791C2 (ru) Уровнемер жидкого металла
CN104568053B (zh) 一种自热式差分热电阻液位传感器及其测量液位的方法
CN205718820U (zh) 一种电涡流传感器的探头及电涡流传感器
EP0036257A1 (en) Equipment for monitoring a signal current in an elongate conductor
Roger Solutions of the electromagnetic flowmeter equation for cylindrical geometries
RU2252397C1 (ru) Индуктивный уровнемер
RU2536835C1 (ru) Индуктивный уровнемер
RU55152U1 (ru) Датчик электропроводности
Kent et al. Report of METL Mutual Inductance Level Sensor Development for Use in Liquid Metals–FY2023
CN101063627A (zh) 电感式单点液态金属液位计
RU134317U1 (ru) Магнитострикционный уровнемер
CN105571662B (zh) 一种电磁流量计信号处理方法及装置
RU2443984C1 (ru) Теплосчетчик (устройство) узла учета тепловой энергии в условиях эксплуатации помещения с повышенным риском опасности
CN205619868U (zh) 一种电涡流传感器的探头及电涡流传感器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051120