RU2365909C2 - Солемер - Google Patents

Солемер Download PDF

Info

Publication number
RU2365909C2
RU2365909C2 RU2006113552/28A RU2006113552A RU2365909C2 RU 2365909 C2 RU2365909 C2 RU 2365909C2 RU 2006113552/28 A RU2006113552/28 A RU 2006113552/28A RU 2006113552 A RU2006113552 A RU 2006113552A RU 2365909 C2 RU2365909 C2 RU 2365909C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
winding
switch
input
core
Prior art date
Application number
RU2006113552/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006113552A (ru
Inventor
Вячеслав Витальевич Воскресенский (UA)
Вячеслав Витальевич Воскресенский
Original Assignee
Вячеслав Витальевич Воскресенский
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 Вячеслав Витальевич Воскресенский filed Critical Вячеслав Витальевич Воскресенский
Priority to RU2006113552/28A priority Critical patent/RU2365909C2/ru
Publication of RU2006113552A publication Critical patent/RU2006113552A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365909C2 publication Critical patent/RU2365909C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано в метрологии в качестве образцового средства измерений при поверке и калибровке средств измерений более низкой точности, а также при аттестации стандартных растворов. Устройство содержит генератор, выход которого соединен с входом переключателя и с опорным входом синхронного детектора, к выходу которого подсоединен блок индикации, кондуктометрический преобразователь, включающий первый сердечник с первой обмоткой, второй сердечник с второй и третьей обмотками, первый элемент связи, внутри которого имеется полость, заполняемая исследуемой или образцовой жидкостью, и который охватывает первый и второй сердечники, третий сердечник с четвертой обмоткой, второй элемент связи, внутри которого имеется полость, заполняемая образцовой жидкостью, и который охватывает третий сердечник, причем первые выводы первой, второй, третьей и четвертой обмоток соединены с общей шиной, второй вывод первой обмотки соединен с первым выходом переключателя, второй вывод третьей обмотки соединен с входом усилителя, выход которого соединен с сигнальным входом синхронного детектора, резистор, отличающийся тем, что с целью повышения точности измерений введены четвертый сердечник с пятой и шестой обмотками, охватываемый вторым элементом связи, второй переключатель и преобразователь "код-напряжение", причем первые выводы пятой и шестой обмоток соединены с общей шиной, второй выход первого переключателя соединен с вторым выводом четвертой обмотки, вход питания преобразователя "код-напряжение" соединен с выходом генератора, а выход преобразователя "код-напряжение" соединен через резистор с входом второго переключателя, первый выход которого соединен со вторым выводом второй обмотки, второй выход второго переключателя соединен со вторым выводом пятой обмотки, второй вывод шестой обмотки соединен с вторым входом усилителя. Изобретение обеспечивает повышение точности измерений путем повышения чувствительности кондуктометрического преобразователя за счет увеличения коэффициентов преобразования элементов связи. 6 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерений солености жидкостей и может быть использовано в метрологии в качестве образцового средства измерений при поверке и калибровке средств измерений более низкой точности, а также при аттестации стандартных растворов.
Наиболее широкое применение предлагаемое устройство может найти в океанографии. Соленость проб морской (океанической) воды определяется косвенным методом по результатам измерений их относительной электрической проводимости (ОЭП) и температуры с использованием известных эмпирических соотношений, связывающих эти параметры [1].
Известно устройство для определения солености проб морской воды путем измерений ОЭП пробы и ее температуры, которое состоит из трансформаторного кондуктометрического преобразователя, размещенного на корпусе прибора, генератора гармонического напряжения, управляемого трансформаторного делителя напряжений, последовательно подключенных к выходу кондуктометрического преобразователя усилителя, синхронного детектора, интегратора и стрелочного индикатора, устройства термокомпенсации и устройства для измерений температуры с датчиком температуры, размещенным в кондуктометрическом преобразователе [2].
Недостатком этого устройства является низкая точность измерений, что обусловлено разновременностью компарирования (нормальная морская вода (образцовый раствор) и проба заливаются в кондуктометрический преобразователь поочередно) и низкой точностью определения температуры проб и температурной компенсации. Кроме того, измерения с помощью этого устройства довольно трудоемки, поскольку процедура нахождения участков температурной компенсации достаточно сложна.
Наиболее близким по технической сущности (большинству сходных конструктивных признаков) к предлагаемому устройству является солемер, содержащий кондуктометрический преобразователь, состоящий из первого, второго и третьего трансформаторов, первого элемента связи, охватывающего сердечники первого и второго трансформаторов, второго элемента связи, охватывающего сердечники второго и третьего трансформаторов, причем первые выводы обмоток трансформаторов соединены с общей шиной, последовательно соединенные усилитель, вход которого подсоединен к второму выводу выходной обмотки второго трансформатора, синхронный детектор и блок индикации, генератор, выход которого соединен с опорным входом синхронного детектора и с входом переключателя, первый выход которого соединен с вторым выводом обмотки первого трансформатора, резистор [3].
Недостатком устройства-прототипа является недостаточно высокая точность, ограниченная чувствительностью кондуктометрического преобразователя, а именно - низкими коэффициентами преобразования кондуктометрических ячеек (элементов связи).
Целью предлагаемого изобретения является повышение точности измерений путем повышения чувствительности кондуктометрического преобразователя за счет увеличения коэффициентов, преобразования элементов связи (кондуктометрических ячеек).
Поставленная цель достигается тем, что в солемер, содержащий генератор, выход которого соединен с входом переключателя и с опорным входом синхронного детектора, к выходу которого подсоединен блок индикации, кондуктометрический преобразователь, включающий первый сердечник с первой обмоткой, второй сердечник с второй и третьей обмотками, первый элемент связи, внутри которого имеется полость, заполняемая исследуемой или образцовой жидкостью, и который охватывает первый и второй сердечники, третий сердечник с четвертой обмоткой, второй элемент связи, внутри которого имеется полость, заполняемая образцовой жидкостью, и который охватывает третий сердечник, причем первые выводы первой, второй, третьей и четвертой обмоток соединены с общей шиной, второй вывод первой обмотки соединен с первым выходом переключателя, второй вывод третьей обмотки соединен с входом усилителя, выход которого соединен с сигнальным входом синхронного детектора, резистор, введены четвертый сердечник с пятой и шестой обмотками, охватываемый вторым элементом связи, второй переключатель и преобразователь "код-напряжение", причем первые выводы пятой и шестой обмоток соединены с общей шиной, второй выход первого переключателя соединен с вторым выводом четвертой обмотки, вход питания преобразователя "код-напряжение" соединен с выходом генератора, а выход преобразователя "код-напряжение" соединен через резистор с входом второго переключателя, первый выход которого соединен с вторым выводом второй обмотки, второй выход второго переключателя соединен с вторым выводом пятой обмотки, второй вывод шестой обмотки соединен с вторым входом усилителя.
На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого солемера.
Солемер состоит из генератора 1 гармонического напряжения, первого переключателя 2, второго переключателя 3, кондуктометрического преобразователя 4, включающего в себя первый сердечник 5 с первой обмоткой 6, второй сердечник 7 с второй обмоткой 8 и третьей обмоткой 9, третий сердечник 10 с четвертой обмоткой 11, четвертый сердечник 12 с пятой обмоткой 13 и шестой обмоткой 14, первый элемент 15 связи и второй элемент 16 связи, преобразователя 17 "код-напряжение", резистора 18, усилителя 19, синхронного детектора 20 и блока 21 индикации. Выход генератора 1 соединен с входом питания преобразователя 17 "код-напряжение", с входом первого переключателя 2 и с опорным входом синхронного детектора 20. Первый выход первого переключателя 2 соединен с вторым выводом первой обмотки 6. Второй выход первого переключателя 2 соединен с вторым выводом четвертой обмотки 11. Первый выход второго переключателя 3 соединен с вторым выводом второй обмотки 8. Второй выход второго переключателя 3 соединен с вторым выводом пятой обмотки 13. Первый элемент 15 связи охватывает первый сердечник 5 и второй сердечник 7. Второй элемент 16 связи охватывает третий сердечник 10 и четвертый сердечник 12. Первые выводы первой обмотки 6, второй обмотки 8, третьей обмотки 9, четвертой обмотки 11, пятой обмотки 13 и шестой обмотки 14 соединены с общей шиной. Выход преобразователя 17 "код-напряжение" через резистор 18 соединен с входом второго переключателя 3. Второй вывод третьей обмотки 9 соединен с первым входом усилителя 19. Второй вывод шестой обмотки 14 соединен с вторым входом усилителя 19, выход которого соединен с сигнальным входом синхронного детектора 20, к выходу которого подсоединен блок 21 индикации.
Генератор 1 предназначен для питания кондуктометрического преобразователя 4 и преобразователя 17 "код-напряжение" гармоническим напряжением звуковой частоты, а также для формирования управляющего напряжения синхронного детектора 20. Генератор может быть выполнен по схеме, приведенной в [4, рис.4.17].
Переключатель 2 предназначен для подключения к выходу генератора 1 одной из двух обмоток - обмотки 6 или обмотки 11.
Переключатель 3 предназначен для подключения к резистору 18 одной из двух обмоток - обмотки 8 или обмотки 13.
Кондуктометрический преобразователь 4 служит для преобразования проводимостей элементов связи 15 и 16 в напряжения, подаваемые на входы усилителя 19. В качестве сердечников 5, 7, 10 и 12 могут быть использованы, например, кольцевые сердечники К32×20×9 из феррита марки М6000НМ. Обмотки трансформаторов и элементы связи выполнены так же, как в известных кондуктометрах и солемерах. Кондуктометрический преобразователь 4 может быть помещен в термостат, например, пассивного типа.
Преобразователь "код-напряжение" 17 предназначен для преобразования устанавливаемого на его входе кода в пропорциональное гармоническое напряжение и может быть выполнен по схеме, приведенной в [5, рис.4-8].
Резистор 18 служит для преобразования выходного напряжения преобразователя "код-напряжение" 17 в ток уравновешивания, подаваемый в одну из двух обмоток - в обмотку 8 или в обмотку 13. В качестве резистора 18 может быть использован высокостабильный резистор, например, типа С5-61.
Усилитель 19 предназначен для усиления одного из двух напряжений - напряжения, снимаемого с обмотки 9, или напряжения, снимаемого с обмотки 14. Усилитель 19 может быть выполнен по схеме, содержащей:
- малошумящий предварительный усилитель, вход которого подсоединен к обмотке 9 (например, микросхема 504УН1Б);
- малошумящий предварительный усилитель, вход которого подсоединен к обмотке 14 (например, микросхема 504УН1Б);
- суммирующий усилитель, выполненный, например, по схеме, приведенной в [4, рис.8.1а];
- избирательный усилитель, необходимый для повышения отношения "сигнал/шум", который может быть выполнен, например, по схеме, приведенной в [4, рис.3.10];
- фазовращатель, необходимый для компенсации фазового сдвига напряжений на обмотках 9 и 14, которые сдвинуты относительно выходного напряжения генератора 1 приблизительно на 90°. Фазовращатель может быть выполнен, например, по схеме, приведенной в [4, рис.3.17].
Синхронный детектор 20 предназначен для преобразования выходного переменного напряжения усилителя 19 в постоянное напряжение, знак которого зависит от фазы выходного напряжения усилителя 19: если, например, выходное напряжение усилителя 19 находится в фазе с управляющим напряжением (выходным напряжением генератора 1), то напряжение на выходе синхронного детектора положительное, если в противофазе, то - отрицательное. Синхронный детектор может быть выполнен, например, по схеме, приведенной в [4, рис.5.12].
Блок индикации 21 предназначен для определения направления изменения кода N (увеличение или уменьшение) и поиска такого значения кода, при котором выходное напряжение синхронного детектора 20 минимально (практически равно нулю). Блок индикации может быть выполнен по схеме, содержащей:
- усилитель-ограничитель, выполненный, например, на микросхеме К140УД17А;
- токоограничивающий резистор;
- стрелочный микроамперметр магнитоэлектрической системы с нулем в середине шкалы.
Солемер работает следующим образом.
Элементы 15 и 16 связи заполняют жидкостями: элемент 15 - исследуемой жидкостью, элемент 16 - образцовой жидкостью.
Переключающие контакты переключателей 2 и 3 устанавливают в верхнее положение, т.е. входы переключателей 2 и 3 подключают к их первым выходам. При этом обмотка 6 соединена с выходом генератора 1, обмотка 8 соединена через резистор 18 с выходом преобразователя 17 "код-напряжение", обмотки 11 и 13 находятся в отключенном состоянии и напряжение на обмотке 14 равно нулю. Выходное напряжение генератора 1, приложенное к обмотке 6, возбуждает в элементе 15 связи ЭДС, под действием которой по элементу 15 протекает ток I1, создающий в сердечнике 7 магнитный поток Ф1. Под действием выходного напряжения преобразователя 17 "код-напряжение" по обмотке 8 протекает ток I2, создающий в сердечнике 7 магнитный поток Ф2, направленный встречно магнитному потоку Ф2. Разность магнитных потоков Ф1 и Ф2 обусловливает в обмотке 9 ЭДС, которая усиливается усилителем 19, детектируется синхронным детектором 20 и преобразуется в соответствующее показание блока 21 индикации по знаку и абсолютному значению. Изменяя код N на входе преобразователя 17 "код-напряжение" и наблюдая за показаниями блока 21 индикации, устанавливают такое значение N1 кода, при котором показание блока 21 индикации по абсолютному значению минимально (практически равно нулю), что соответствует отсутствию магнитного потока в сердечнике 7 и равенству ампер-витков элемента 15 связи и обмотки 8.
Переключающие контакты переключателей 2 и 3 устанавливают в нижнее положение, т.е. входы переключателей 2 и 3 подключают к их вторым выходам. При этом обмотка 11 соединена с выходом генератора 1, обмотка 13 соединена через резистор 18 с выходом преобразователя 17 "код-напряжение", обмотки 6 и 8 находятся в отключенном состоянии и напряжение на обмотке 9 равно нулю. Выходное напряжение генератора 1, приложенное к обмотке 11, возбуждает в элементе 16 связи ЭДС, под действием которой по элементу 16 протекает ток I3, создающий в сердечнике 12 магнитный поток Ф3. Под действием выходного напряжения преобразователя 17 "код-напряжение" по обмотке 13 протекает ток I4, создающий в сердечнике 12 магнитный поток Ф4, направленный встречно магнитному потоку Ф3. Разность магнитных потоков Ф3 и Ф4 обусловливает в обмотке 14 ЭДС, которая усиливается усилителем 19, детектируется синхронным детектором 20 и преобразуется в соответствующее показание блока 21 индикации по знаку и абсолютному значению. Изменяя код N на входе преобразователя 17 "код-напряжение" и наблюдая за показаниями блока 21 индикации, устанавливают такое значение N2 кода, при котором показание блока 21 индикации по абсолютному значению минимально (практически равно нулю), что соответствует отсутствию магнитного потока в сердечнике 12 и равенству ампер-витков элемента 16 связи и обмотки 13.
Соленость исследуемой жидкости определяют по отношению N1/N2 и значению температуры t, рассчитанному по градуировочной характеристике
Figure 00000001
где а0, a1…an - градуировочные коэффициенты.
Значение кода N1 получают при выполнении условия:
Figure 00000002
где wy.1 - число витков обмотки 8.
Ток I1 определяется выражением:
Figure 00000003
где Ur - выходное напряжение генератора 1, В;
wг.1 - число витков обмотки 6;
Y1 - проводимость элемента 15 связи, заполненного исследуемой жидкостью, См;
λи - удельная электрическая проводимость (УЭП) исследуемой жидкости при данной температуре, См/м;
k1 - коэффициент преобразования (геометрическая постоянная) элемента 15 связи, м.
Напряжение на выходе преобразователя 17 "код-напряжение" (представляющего собой управляемый трансформаторный делитель напряжения):
Figure 00000004
где Nm - наибольшее значение кода, которое может быть установлено на входе преобразователя 17 "код-напряжение".
Ток I2 с учетом (4) может быть представлен в следующем виде:
Figure 00000005
где R - сопротивление резистора 18, Ом.
Подставляя (3) и (5) в (2), после несложных преобразований получим:
Figure 00000006
Значение кода N2 получают при выполнении условия:
Figure 00000007
где wy.2 - число витков обмотки 13.
Ток I3 определяется выражением:
Figure 00000008
где wг.2 - число витков обмотки 11;
Y2 - проводимость элемента 16 связи, заполненного образцовой жидкостью, См;
λо - УЭП образцовой жидкости при данной температуре, См/м;
k2 - коэффициент преобразования (геометрическая постоянная) элемента 16 связи, м.
Напряжение на выходе преобразователя 17 "код-напряжение":
Figure 00000009
Ток I4 с учетом (9) может быть представлен в следующем виде:
Figure 00000010
Подставляя (8) и (10) в (7), после несложных преобразований получим:
Figure 00000011
На основании (6) и (11) отношение N1/N2 может быть представлено в следующем виде:
Figure 00000012
При wг.1=wг.2 и wу.1=wу.2 выражение (12) упрощается и принимает вид:
Figure 00000013
Соленость исследуемой жидкости рассчитывается по относительной электрической проводимости [1] Gt - отношению УЭП исследуемой жидкости при некоторой температуре t к УЭП образцовой жидкости при этой же температуре:
Figure 00000014
На основании (13) и (14) можно написать:
Figure 00000015
При изготовлении кондуктометрического преобразователя стремятся выполнить условие:
Figure 00000016
Однако с достаточной степенью точности этого сделать не удается из-за несовершенства технологии. Поэтому до выполнения измерений производят калибровку солемера, которая заключается в следующем. Оба элемента связи заполняют одной и той же образцовой жидкостью и получают значения кодов при калибровке N1.к и N2.к. Так как при калибровке Gt=1, то калибровочный коэффициент А рассчитывают по формуле
Figure 00000017
Таким образом, значение величины Gt исследуемой пробы, необходимое для расчета ее солености, находят по полученным при измерении значениям кода N1 и N2 и по известному значению калибровочного коэффициента А:
Figure 00000018
Градуировочную характеристику (1) получают известным способом - кондуктометрический преобразователь помещают в термостат и при различных значениях температуры (измеряемой с помощью образцового средства измерений температуры) регистрируют соответствующие им значения кода N2, затем по методу наименьших квадратов определяют коэффициенты a0, a1…an.
На фиг.2 показана конструкция кондуктометрической ячейки (незаполненного элемента связи), коэффициент преобразования которой может быть представлен в следующем виде:
Figure 00000019
где S - площадь поперечного кругового сечения полости ячейки, м2;
L - средняя длина полости ячейки, м.
Полагаем, что в кондуктометрических преобразователях устройства-прототипа и предлагаемого устройства:
а) используются сердечники типа М6000НМ К32×20×9;
б) толщина обмоток, толщина экранов и толщина стенок кондуктометрических ячеек равны 1 мм.
При этом внутренние диаметры готовых трансформаторов - 16 мм, а внешние - 36 мм.
На фиг.3 показана конструкция кондуктометрического преобразователя устройства-прототипа, в котором (с учетом принятых выше условий) кондуктометрические ячейки имеют размеры: r1=11 мм; r2=17 мм; d=6 мм; h=13 мм. Подставляя эти значения в (18), находим коэффициент преобразования кондуктометрической ячейки устройства-прототипа
Figure 00000020
На фиг.4 показана конструкция кондуктометрического преобразователя предлагаемого устройства, в котором кондуктометрические ячейки имеют размеры: r1=6 мм; r2=20 мм; d=14 мм; h=25 мм. Подставляя эти значения в (18), находим коэффициент преобразования кондуктометрической ячейки предлагаемого устройства
Figure 00000021
Таким образом, в сравнении с устройством-прототипом, предлагаемое устройство позволяет получить более высокую чувствительность кондуктометрического преобразователя (приблизительно в 5 раз) и повысить точность измерений за счет увеличения отношения сигнал/шум на выходе кондуктометрического преобразователя.
Источники информации
1. О введении Шкалы практической солености, 1978 и нового Международного уравнения состояния морской воды. 1980. - Океанология, 1982, т.XXII, вып.2, с.337-343.
2. Электросолемер ГМ-65. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
3. Прототип - А.с. СССР №1599744, кл. G01N 27/00, 1990.
4. Щербаков В.И., Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях: Справочник. - К.: Техника, 1983. - 213 с., ил.
5. Трансформаторные измерительные мосты. Под ред. К.Б.Карандеева. М.: Энергия, 1970. - 280 с. с ил.

Claims (1)

  1. Солемер, содержащий генератор, выход которого соединен с входом переключателя и с опорным входом синхронного детектора, к выходу которого подсоединен блок индикации, кондуктометрический преобразователь, включающий первый сердечник с первой обмоткой, второй сердечник с второй и третьей обмотками, первый элемент связи, внутри которого имеется полость, заполняемая исследуемой или образцовой жидкостью, и который охватывает первый и второй сердечники, третий сердечник с четвертой обмоткой, второй элемент связи, внутри которого имеется полость, заполняемая образцовой жидкостью, и который охватывает третий сердечник, причем первые выводы первой, второй, третьей и четвертой обмоток соединены с общей шиной, второй вывод первой обмотки соединен с первым выходом переключателя, второй вывод третьей обмотки соединен с входом усилителя, выход которого соединен с сигнальным входом синхронного детектора, резистор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, введены четвертый сердечник с пятой и шестой обмотками, охватываемый вторым элементом связи, второй переключатель и преобразователь "код-напряжение", причем, первые выводы пятой и шестой обмоток соединены с общей шиной, второй выход первого переключателя соединен с вторым выводом четвертой обмотки, вход питания преобразователя "код-напряжение" соединен с выходом генератора, а выход преобразователя "код-напряжение" соединен через резистор с входом второго переключателя, первый выход которого соединен с вторым выводом второй обмотки, второй выход второго переключателя соединен с вторым выводом пятой обмотки, второй вывод шестой обмотки соединен с вторым входом усилителя.
RU2006113552/28A 2006-04-21 2006-04-21 Солемер RU2365909C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006113552/28A RU2365909C2 (ru) 2006-04-21 2006-04-21 Солемер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006113552/28A RU2365909C2 (ru) 2006-04-21 2006-04-21 Солемер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006113552A RU2006113552A (ru) 2007-12-10
RU2365909C2 true RU2365909C2 (ru) 2009-08-27

Family

ID=38903120

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006113552/28A RU2365909C2 (ru) 2006-04-21 2006-04-21 Солемер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365909C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498284C1 (ru) * 2012-03-22 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Компаратор для измерения солености морской воды
RU2769095C1 (ru) * 2020-12-14 2022-03-28 Публичное акционерное общество "Газпром" Измеритель вариаций электропроводимости

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498284C1 (ru) * 2012-03-22 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Компаратор для измерения солености морской воды
RU2769095C1 (ru) * 2020-12-14 2022-03-28 Публичное акционерное общество "Газпром" Измеритель вариаций электропроводимости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006113552A (ru) 2007-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hill et al. An ac double bridge with inductively coupled ratio arms for precision platinum-resistance thermometry
US3855522A (en) Electromagnetic type measuring apparatus for digitally measuring electric conductivity
RU2365909C2 (ru) Солемер
JPS6059529B2 (ja) 常磁性かつ導電性の液体のレベル測定用プロ−ブ
US3510761A (en) Compensated salinometer
US3283242A (en) Impedance meter having signal leveling apparatus
Chen et al. Reference system for current sensor calibrations at power frequency and for wideband frequencies
US4321544A (en) Method and improved apparatus for obtaining temperature-corrected readings of ion levels and readings of solution temperature
US3389332A (en) Method and inductive apparatus for measuring fluid conductivity with temperature compensating means
Tejaswini et al. An auto-balancing signal conditioning scheme for non-contact measurement of conductivity of water
RU2194242C2 (ru) Устройство формирования выходного сигнала индуктивного дифференциального измерительного преобразователя
RU2775396C2 (ru) Устройство для мониторинга напряжённо-деформированного состояния металлоконструкций
RU2549246C1 (ru) Кондуктометр
US3419796A (en) Compensated salinometer
SU1337821A1 (ru) Кондуктометр
RU2498284C1 (ru) Компаратор для измерения солености морской воды
RU2532858C2 (ru) Способ измерения толщины неферромагнитного электропроводящего покрытия стали
SU842540A1 (ru) Компаратор удельной электрическойпРОВОдиМОСТи
RU2732473C1 (ru) Частотометрическое устройство на базе феррозондового преобразователя
SU1552121A1 (ru) Устройство дл измерени удельной электропроводности жидкости
SU1509763A1 (ru) Измеритель свойств магнитных жидкостей
SU1599744A1 (ru) Солемер
RU2582496C1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
SU871109A1 (ru) Устройство дл измерени магнитных параметров материалов
SU1048434A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных параметров ферромагнитных материалов

Legal Events

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

Effective date: 20180422