RU2327977C2 - Устройство для измерения электрической проводимости жидкости - Google Patents

Устройство для измерения электрической проводимости жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2327977C2
RU2327977C2 RU2006100623/28A RU2006100623A RU2327977C2 RU 2327977 C2 RU2327977 C2 RU 2327977C2 RU 2006100623/28 A RU2006100623/28 A RU 2006100623/28A RU 2006100623 A RU2006100623 A RU 2006100623A RU 2327977 C2 RU2327977 C2 RU 2327977C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
computing unit
electrical conductivity
measuring
detector
Prior art date
Application number
RU2006100623/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006100623A (ru
Inventor
Виталий Яковлевич Купер (RU)
Виталий Яковлевич Купер
Михаил Геннадьевич Рубцов (RU)
Михаил Геннадьевич Рубцов
Александр Николаевич Шамихин (RU)
Александр Николаевич Шамихин
Владимир Петрович Метелев (RU)
Владимир Петрович Метелев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ГеоПАЛС"
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 "Научно-технический центр ГеоПАЛС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ГеоПАЛС"
Priority to RU2006100623/28A priority Critical patent/RU2327977C2/ru
Publication of RU2006100623A publication Critical patent/RU2006100623A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327977C2 publication Critical patent/RU2327977C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано при физико-химических исследованиях жидкостей, а также при автоматическом контроле технологических процессов. В измерительное устройство, построенное на основе трансформаторного датчика электрической проводимости, введены второй измерительный трансформатор, второй детектор и вычислительный блок. Связь между питающим и обоими измерительными трансформаторами осуществляется с помощью жидкостного контура. Выходы обоих детекторов подключены ко входам вычислительного блока, выход вычислительного блока является выходом устройства. Значение измеряемой электрической проводимости жидкости вычисляется в вычислительном блоке. Изобретение обеспечивает повышение точности и быстродействия средств измерений электрической проводимости жидкости. 1 ил.

Description

Изобретение относится к кондуктометрии, предназначено для измерений электрической проводимости воды и других электролитов и может быть использовано при физико-химических исследованиях жидкостей и в системах контроля технологических процессов.
Цель изобретения - повышение точности и быстродействия средств измерения электрической проводимости жидкости.
Известно устройство для измерений электрической проводимости жидкости, в котором используется трансформаторный датчик (Авторское свидетельство СССР №949464, Кл. G01N 27/02, опубликовано 07.08.82, бюллетень №29).
Для повышения точности измерений в этом устройстве кроме основного измерения выполняются два дополнительных: при подключении образцового резистора с помощью дополнительной обмотки и ключа и при коммутации выводов обмоток трансформаторного датчика. Результаты этих трех измерений используются для вычисления значения измеряемой электрической проводимости жидкости. Повышение точности измерений достигается за счет исключения влияния ряда параметров функции преобразования измерительного устройства на конечный результат измерений.
Недостатком указанного устройства является снижение быстродействия, что определяется необходимостью последовательного выполнения дополнительных измерений для повышения точности.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для измерения электропроводности (Авторское свидетельство СССР №832435, Кл. G01N 27/02, опубликовано 23.05.81, бюллетень №19).
Данное устройство представляет собой трансформаторный измерительный преобразователь, в котором связь между двумя трансформаторами осуществляется жидкостным контуром, обмотка одного трансформатора подключена к источнику переменного напряжения, а с обмотки другого трансформатора снимается напряжение, которое детектируется, причем его амплитуда пропорциональна проводимости исследуемой жидкости. Для повышения точности измерений используется петля из токопроводящего материала, охватывающая сердечники обоих трансформаторов. В цепь этой петли включены образцовый резистор и ключ, коммутируемый с определенной частотой. Возникающая при этом модуляция амплитуды выходного сигнала используется для автоматического регулирования амплитуды напряжения возбуждения на выходе источника переменного напряжения. Регулирование осуществляется с помощью системы автоматического регулирования, включающей в себя фильтр верхних частот, детектор, источник опорного напряжения, схему сравнения и интегратор.
Однако данное устройство имеет следующие недостатки:
1. Точность измерений в значительной мере ограничена точностью системы автоматического регулирования амплитуды напряжения возбуждения на выходе источника переменного напряжения, т.е. точностью фильтра верхних частот, детектора, источника опорного напряжения, схемы сравнения и интегратора.
2. Быстродействие устройства определяется, главным образом, частотой импульсного генератора, управляющего работой ключа, а также инерционностью указанной системы автоматического регулирования. При этом следует учитывать, что частота импульсного генератора должна быть горазда меньше частоты сигнала источника переменного напряжения возбуждения и значительно больше верхней частоты в спектре исследуемого сигнала (электрической проводимости жидкости).
В устройство для измерения электрической проводимости, содержащее питающий и измерительный трансформаторы, связь между которыми осуществляется жидкостным контуром, с обмотками, подключенными соответственно к источнику переменного напряжения и к детектору, и петлю из токопроводящего материала, введенную в обмотки трансформаторов, в которую включен образцовый резистор, введены второй измерительный трансформатор, второй детектор и вычислительный блок, причем связь между питающим и вторым измерительным трансформаторами осуществляется тем же жидкостным контуром, обмотка второго измерительного трансформатора подключена ко входу второго детектора, выходы обоих детекторов подключены ко входам вычислительного блока, а выход вычислительного блока является выходом измерительного устройства.
Функциональная схема устройства для измерения электрической проводимости изображена на чертеже.
Устройство содержит источник переменного напряжения 1, питающий трансформатор 2 с обмоткой 3 на ферромагнитном сердечнике 4, первый измерительный трансформатор 5 с обмоткой 7 на ферромагнитном сердечнике 6, жидкостный контур 11, петлю из токопроводящего материала 12 с образцовым резистором 13, второй измерительный трансформатор 8 с обмоткой 10 на ферромагнитном сердечнике 9, два детектора 14, 15 и вычислительный блок 16.
Выход источника переменного напряжения 1 подключен к обмотке 3 питающего трансформатора 2. Жидкостный контур 11 охватывает сердечники 4, 6 и 9 всех трех трансформаторов. Петля из токопроводящего материала 12, в которую включен образцовый резистор 13, охватывает сердечники 4 и 6 питающего и первого измерительного трансформаторов. Обмотки первого и второго измерительных трансформаторов подключены соответственно ко входам первого и второго детекторов, выходы которых соединены со входами вычислительного блока, а выход вычислительного блока является выходом измерительного устройства.
Устройства работает следующим образом.
Источник переменного напряжения 1 вырабатывает периодическое переменное напряжение (обычно синусоидальное), которое подается на обмотку 3 питающего трансформатора 2. В жидкостном контуре 11 и в петле из токопроводящего материала 12 индуцируются ЭДС, которые создают в них токи, пропорциональные соответствующим проводимостям:
Figure 00000002
Figure 00000003
где I1 - ток в жидкостном контуре 11;
I2 - ток в петле 12;
Ев - напряжение возбуждения на обмотке 3;
gx - проводимость жидкостного контура 11;
g0 - проводимость петли 12;
k1 - коэффициент, определяемый параметрами трансформатора 2.
Проводимость g0 сопротивлением образцового резистора 13, т.е. g0=1/R0, где R0 - сопротивление резистора 13.
Измерительные трансформаторы 5 и 8 выполняются идентичными: они имеют одинаковые сердечники 6 и 9 и одинаковые обмотки 7 и 10. При этом жидкостный контур 11 охватывает оба измерительных трансформатора, а петля 12 - только трансформатор 5.
Тогда ЭДС на измерительных обмотках 7 и 10 равны:
Figure 00000004
Figure 00000005
где E1 и E2 - ЭДС на измерительных обмотках 7 и 10 соответственно;
k2 - коэффициент, определяемый параметрами трансформаторов 5 и 8.
На выходах детекторов 14 и 15 образуются постоянные напряжения U1 и U2. соответственно, которые при идентичности этих детекторов равны:
Figure 00000006
Figure 00000007
где kд - коэффициент преобразования детекторов 14 и 15.
Напряжения U1 и U2 поступают на входы вычислительного блока 16, в котором вычисляется значение gx по формуле
Figure 00000008
Удельная электрическая проводимость жидкости σх определяется формулой
Figure 00000009
где k - геометрическая постоянная датчика электропроводности.
Из формулы (8) следует, что вычисленное значение σх не зависит от напряжения возбуждения Ев, коэффициента преобразования детекторов kд и параметров трансформаторов, от которых зависят коэффициенты k1 и k2. В частности, таким образом исключается влияние изменений магнитной проницаемости сердечников трансформаторов, вызванных изменениями температуры, т.е. существенно уменьшается температурная погрешность измерительного устройства.
Погрешность вычисленного значения σх определяется главным образом точностью и стабильностью геометрической постоянной датчика k и проводимости образцового резистора 13, а также неидентичностью характеристик измерительных трансформаторов 14 и 15.
В изготовленном устройстве в качестве образцового резистора был применен резистор фирмы MEGGITT HOLSWORTNY с температурным коэффициентом сопротивления 10·10-6 1/°С. Для обеспечения температурной стабильности геометрической постоянной датчика электропроводности в его конструкции была использована трубка из кварцевого стекла, размеры которой определяют геометрическую постоянную датчика.
Для питания датчика, детектирования и преобразования выходных сигналов была применена микросхема AD698, содержащая генератор синусоидального напряжения возбуждения, два идентичных детектора, аналоговое делительное устройство и фильтр нижних частот. Постоянное напряжение на выходе этой микросхемы пропорционально отношению U1/U2. Для дальнейших преобразований и вычислений по формуле (8) был использован микроконвертор AduC824, содержащий дельта-сигма АЦП и микропроцессор.
Экспериментальные исследования описанного устройства показали, что приведенная погрешность измерений удельной электрической проводимости воды в диапазоне (0,5...65) Ом/м и диапазоне температур (0...85)°С не превышает 0,15%.
Предлагаемое устройство предназначено для измерений удельной электрической проводимости жидкости в широком диапазоне изменения ее проводимости и температуры и может быть использовано как при исследованиях различных водных объектов, так и при автоматическом контроле технологических процессов.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения электрической проводимости жидкости, содержащее питающий и измерительный трансформаторы, связь между которыми осуществляется жидкостным контуром, с обмотками, подключенными соответственно к источнику переменного напряжения и к детектору, и петлю из токопроводящего материала, введенную в обмотки трансформаторов, в которую включен образцовый резистор, отличающееся тем, что в него введены второй измерительный трансформатор, второй детектор и вычислительный блок, причем связь между питающим и вторым измерительным трансформаторами осуществляется тем же жидкостным контуром, обмотка второго измерительного трансформатора подключена ко входу второго детектора, выходы обоих детекторов подключены ко входам вычислительного блока, выход вычислительного блока является выходом устройства, а значение измеряемой электрической проводимости жидкости вычисляется в вычислительном блоке по формуле:
    gx=g0/(U1/U2-1),
    где gx - проводимость жидкостного контура,
    g0 - проводимость петли из токопроводящего материала,
    U1 - напряжение на выходе детектора,
    U2 - напряжение на выходе второго детектора.
RU2006100623/28A 2006-01-10 2006-01-10 Устройство для измерения электрической проводимости жидкости RU2327977C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100623/28A RU2327977C2 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Устройство для измерения электрической проводимости жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100623/28A RU2327977C2 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Устройство для измерения электрической проводимости жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006100623A RU2006100623A (ru) 2007-07-20
RU2327977C2 true RU2327977C2 (ru) 2008-06-27

Family

ID=38430822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006100623/28A RU2327977C2 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Устройство для измерения электрической проводимости жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2327977C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090180513A1 (en) * 2005-12-05 2009-07-16 Sencal Llc Disposable, pre-calibrated, pre-validated sensors for use in bio-processing applications
RU2582496C1 (ru) * 2014-12-24 2016-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для измерения электропроводности жидкости
USRE49221E1 (en) 2002-06-14 2022-09-27 Parker Intangibles, Llc Single-use manifolds for automated, aseptic handling of solutions in bioprocessing applications

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE49221E1 (en) 2002-06-14 2022-09-27 Parker Intangibles, Llc Single-use manifolds for automated, aseptic handling of solutions in bioprocessing applications
US20090180513A1 (en) * 2005-12-05 2009-07-16 Sencal Llc Disposable, pre-calibrated, pre-validated sensors for use in bio-processing applications
US8506162B2 (en) * 2005-12-05 2013-08-13 Parker-Hannifin Corporation Disposable, pre-calibrated, pre-validated sensors for use in bio-processing applications
RU2582496C1 (ru) * 2014-12-24 2016-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для измерения электропроводности жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006100623A (ru) 2007-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8508212B2 (en) Calibration of non-contact current sensors
Ramos et al. A four-terminal water-quality-monitoring conductivity sensor
CN109283379B (zh) 一种导线电流测量方法、装置、设备及可读存储介质
JP2011528110A (ja) 流動媒体の誘導導電率測定の方法およびデバイス
JPH03235067A (ja) 電磁式導電率計及び導電率測定方法
JP6272500B2 (ja) 磁気流量計のための改善された磁性コア構成
TW202227833A (zh) 具有徑向雙安裝感測器的非接觸式電參數測量設備
RU2327977C2 (ru) Устройство для измерения электрической проводимости жидкости
CN104730342A (zh) 交流电阻时间常数的测量电路和测量方法
JP2009186433A (ja) 渦電流式試料測定方法と、渦電流センサと、渦電流式試料測定システム
US20130342218A1 (en) Cable Detector
CN104067113A (zh) 低电导率的接触式电导率测试系统
CN103901368A (zh) 磁性材料的磁参数测量装置
RU2531056C1 (ru) Способ и устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления металлического сплава методом вращающегося магнитного поля
CN103941201A (zh) 一种磁性材料磁参数测量方法
RU2494354C1 (ru) Способ поверки электромагнитных расходомеров без съема с трубопровода
RU2619832C1 (ru) Способ поверки электромагнитных расходомеров без съема с трубопровода
RU2194242C2 (ru) Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя
RU122777U1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
RU2365909C2 (ru) Солемер
RU2549246C1 (ru) Кондуктометр
RU143663U1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
CN203881921U (zh) 一种磁性材料的磁参数测量装置
RU2498284C1 (ru) Компаратор для измерения солености морской воды
JP2002006014A (ja) 磁気センサ

Legal Events

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

Effective date: 20090111