RU2367911C1 - Датчик уровня жидкости в открытых каналах - Google Patents

Датчик уровня жидкости в открытых каналах Download PDF

Info

Publication number
RU2367911C1
RU2367911C1 RU2008106735/28A RU2008106735A RU2367911C1 RU 2367911 C1 RU2367911 C1 RU 2367911C1 RU 2008106735/28 A RU2008106735/28 A RU 2008106735/28A RU 2008106735 A RU2008106735 A RU 2008106735A RU 2367911 C1 RU2367911 C1 RU 2367911C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitive element
level
liquid
conductor
measurement
Prior art date
Application number
RU2008106735/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Васильевич Лункин (RU)
Борис Васильевич Лункин
Виктор Иванович Мишенин (RU)
Виктор Иванович Мишенин
Нина Абрамовна Криксунова (RU)
Нина Абрамовна Криксунова
Original Assignee
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
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 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН filed Critical Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Priority to RU2008106735/28A priority Critical patent/RU2367911C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2367911C1 publication Critical patent/RU2367911C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения уровня жидкости или ее расхода в открытых искусственных каналах типа желобов, лотков произвольного профиля. Сущность: датчик содержит чувствительный элемент на основе отрезка длинной линии, электронный блок для возбуждения электромагнитных колебаний на двух его собственных частотах и для их измерений и блок преобразования собственных частот. Для получения линейной выходной характеристики при измерениях уровня или расхода жидкости в открытых каналах чувствительный элемент выполнен в виде диэлектрической ленты, внутри которой распределен проводник, расположенный над металлической полоской. Оба конца проводника находятся на одном конце ленты и соединены там с металлической полоской. При этом чувствительный элемент размещен на внутренней стенке открытого канала. Технический результат: датчик уровня жидкости в открытых каналах не создает помехи потоку жидкости, обеспечивает полный диапазон измерения уровня и независимость результатов измерения от свойств контролируемой жидкости. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения уровня жидкости или ее расхода в открытых искусственных каналах типа желобов, лотков произвольного профиля. В частности, оно может быть применено в системах учета количества сточных вод, экологического мониторинга канализационных систем.
Для таких систем существующие средства не отвечают в полной мере требованиям точности измерения, надежности и удобству эксплуатации.
Сточные жидкости (в том числе с включениями частиц различной крупности) обычно неоднородны, с изменяющимся составом, что ограничивает применение уровнемеров, основанных на традиционных методах измерения. В одних случаях - из-за требования бесконтактного измерения не используются буйковые, поплавковые, емкостные уровнемеры. В других - бесконтактные уровнемеры такие, как акустические, СВЧ, электромагнитные имеют большие погрешности измерения, обусловленные изменениями электрофизических свойств контролируемой среды, или они не обеспечивают полный диапазон измерения.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является радиочастотный инвариантный датчик уровня жидкости, в котором уровень определяется в результате преобразования по определенному алгоритму двух измеренных собственных частот чувствительного элемента [В.А.Викторов, Б.В.Лункин, А.С.Совлуков. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. - М.: Энергоатомиздат, 1989, стр.100, 102-103]. Чувствительный элемент сформирован на основе распределенного отрезка длинной линии в плоскостях, перпендикулярных плоскости уровня. Применительно к измерению в открытых каналах такой чувствительный элемент создает помехи потоку. В этом основной недостаток прототипа. Кроме этого в преобразованиях частот таких датчиков, обеспечивающих независимость измерений от свойств жидкости, не учитывается профиль поперечного сечения канала, что в некоторых случаях может привести к существенной нелинейности выходной характеристики датчика при измерениях расхода по значениям уровня.
Целью предлагаемого изобретения является создание конструктивно простого датчика уровня жидкости в открытых каналах, который не создает помехи потоку жидкости, обеспечивает полный диапазон измерения уровня и независимость результатов измерения от свойств контролируемой жидкости и легко встраивается в действующие объекты контроля. Датчик должен иметь возможность формирования линейной выходной характеристики при измерениях уровня или расхода жидкости.
В предлагаемом датчике уровня жидкости в открытых каналах, содержащем чувствительный элемент на основе отрезка длинной линии, электронный блок для возбуждения электромагнитных колебаний на двух его собственных частотах и для их измерения, и блок преобразования собственных частот, чувствительный элемент выполнен в виде диэлектрической ленты, внутри которой тонкий проводник распределен по всей ее длине над металлической полоской так, что оба конца проводника находятся на одном из концов ленты и соединены там с металлической полоской, диэлектрическая лента закреплена на внутренней стенке открытого канала.
Существенными отличительными признаками в указанной выше совокупности являются тип чувствительного элемента, схема соединения концов проводника с металлической полоской и размещение чувствительного элемента на внутренней стенке открытого канала.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 - структура датчика, на фиг.2 - эскиз поперечного сечения чувствительного элемента, на фиг.3 - электрическая схема чувствительного элемента и его пространственное распределение, на фиг.4 - выходная характеристика устройства.
Датчик включает следующие основные элементы: чувствительный элемент 1 на основе отрезка длинной линии, собственные частоты которого зависят от степени его заполнения жидкостью (или от уровня h) и от ее диэлектрической проницаемости ε, электронный блок 2, осуществляющий попеременное возбуждение электромагнитных колебаний в чувствительном элементе на двух его собственных частотах f1 и f2 и измерение этих частот; блок преобразования 3 собственных частот (вычислительное устройство), преобразующий их по определенному алгоритму в величину F(h), зависящую только от уровня.
Чувствительный элемент, выполненный в виде ленты, поперечное сечение которой показано на фиг.2, состоит из тонкого проводника 4, металлической полоски 5, над которой распределен этот проводник, и диэлектрического покрытия 6. Конфигурация распределения проводника по длине чувствительного элемента зависит от требований к виду частотной зависимости. Такая структура чувствительного элемента обеспечивает информативность резонансной частоты для контролируемых сред с любой проводимостью. Наличие металлической полоски 5 позволяет исключить влияние материала стенки канала на выходную характеристику датчика.
В электронном блоке 2 два генератора электрического гармонического сигнала с перестраиваемой частотой через управляемый ключ и элемент связи попеременно возбуждают электромагнитные колебания в чувствительном элементе 1. Связь генератора с чувствительным элементом обеспечивается кабелем так, что его внутренний провод подсоединен к его проводнику в точке, близкой к точке соединения его конца с металлической полоской; на том же расстоянии подсоединен экран кабеля. Таким же образом с другого конца проводника снимается сигнал на детектор. При совпадении частоты генераторов с собственными частотами чувствительного элемента резко (в соответствии с величиной добротности) увеличивается сигнал, подаваемый на детектор. Следящая схема поддерживает эти значения частот для измерений и формирует сигнал для управления ключом. Выбор номеров двух собственных частот чувствительного элемента определяется требованиями к выходной характеристике датчика и соответствующей конфигурацией распределения проводника.
В вычислительном устройстве 3 измеренные собственные частоты f1 и f2 преобразуются по определенному алгоритму в величину F, однозначно связанную с контролируемым уровнем h и не зависящую от диэлектрической проницаемости и проводимости заполняемой среды.
Рассмотрим построение предлагаемого датчика для измерения уровня жидкости на примере канала в виде желоба с полукруглым сечением. Для чувствительного элемента используют двухпроводную линию в плоской изоляции по длине, равной длине полуокружности желоба. Эта лента с соединенными между собой проводниками на одном из ее концов герметически приклеивается к металлической полоске, с которой электрически соединены другие концы проводников. Такая конструкция чувствительного элемента укладывается по стенке желоба так, что продольная ось ленты находится в его поперечном сечении.
Электрическая схема для возбуждаемых электромагнитных колебаний в чувствительном элементе, как в пространственно распределенном отрезке длинной линии, по отношению к степени его заполнения показана на фиг.3. Оба конца отрезка короткозамкнуты в точке А; пространственно отрезок распределен по окружности (в соответствии с поперечным сечением желоба). Для этой схемы зависимость ее резонансных частот fi, нормированных к соответствующим резонансным частотам foi при х=0, от степени заполнения x/l приближенно может быть записана fi/f0i=(1+ki(ε-1)φi(x/l))-1/2…(1), где х - длина ленты, погруженной в жидкость (длина дуги ab заштрихованной области), l - полная длина ленты (равная длине полуокружности желоба АВ), i - номер резонансной частоты, возбуждаемой в чувствительном элементе, ki - коэффициент, определяемый параметрами диэлектрической оболочки и внешних цепей, φi(x/l) - функция, вид которой определяется распределением напряжения вдоль проводника. Для рассматриваемого распределения φ1=х/l…(2), φ2=(х/l)+(1/π)sin(πх/l)…(3).
Из последних выражений следует, что результат преобразования частот
Figure 00000001
однозначно определяется степенью заполнения х/l и не зависит от диэлектрической проницаемости контролируемой жидкости.
На фиг.4 изображен график значений F в зависимости от уровня жидкости h, отнесенного к радиусу желоба r, для расчетных значений частот, полученных из формулы (1) с учетом (2 и 3); точками отмечены значения F по измеренным частотам чувствительного элемента, заполняемого водой. Степень заполнения длинной линии и уровень жидкости связаны между собой соотношением h/r=1-cos(πх/2l). Отметим хорошее совпадение экспериментальных и расчетных результатов и приемлемую линейность зависимости F от уровня жидкости в желобе.
Таким образом предлагаемый датчик уровня жидкости в открытых каналах не создает помехи потоку жидкости, обеспечивает независимость результатов измерения от свойств контролируемой жидкости и имеет выходную характеристику, близкую к линейной.
При известной информации об уровне жидкости в открытом канале ее расход Q определяется по формуле
Figure 00000002
, где А=ϕ(h/r) - коэффициент формы и наполнения канала, постоянные коэффициенты K, I, связанные с величиной уклона, устанавливаются экспериментально (см. Лобачев П.В., Шевелев Ф.А. Расходомеры для систем водоснабжения и канализации, М., Стройиздат, 1976, стр.283-284). Распределением тонкого проводника в чувствительном элементе при необходимости можно добиться линейной зависимости функции F от расхода Q.

Claims (1)

  1. Датчик уровня жидкости в открытых каналах, содержащий чувствительный элемент на основе отрезка длинной линии, электронный блок для возбуждения электромагнитных колебаний на двух его собственных частотах и для их измерения, и блок преобразования собственных частот, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде диэлектрической ленты, внутри которой тонкий проводник распределен по всей ее длине над металлической полоской так, что оба конца проводника находятся на одном из концов ленты и соединены там с металлической полоской, диэлектрическая лента закреплена на внутренней стенке открытого канала.
RU2008106735/28A 2008-02-21 2008-02-21 Датчик уровня жидкости в открытых каналах RU2367911C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008106735/28A RU2367911C1 (ru) 2008-02-21 2008-02-21 Датчик уровня жидкости в открытых каналах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008106735/28A RU2367911C1 (ru) 2008-02-21 2008-02-21 Датчик уровня жидкости в открытых каналах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2367911C1 true RU2367911C1 (ru) 2009-09-20

Family

ID=41168020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008106735/28A RU2367911C1 (ru) 2008-02-21 2008-02-21 Датчик уровня жидкости в открытых каналах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2367911C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499230C1 (ru) * 2012-03-27 2013-11-20 Федеральное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Радиочастотный датчик уровня с u-образным чувствительным элементом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. - М.: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1989, с.100, 102-103. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499230C1 (ru) * 2012-03-27 2013-11-20 Федеральное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Радиочастотный датчик уровня с u-образным чувствительным элементом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006254863B2 (en) Self-calibrating liquid level transmitter
Loizou et al. A low-cost capacitive sensor for water level monitoring in large-scale storage tanks
CN102156138B (zh) 使用贴片天线的多相流计量
US20030019291A1 (en) Electromagnetic method of liquid level monitoring
JP6608174B2 (ja) センサ、測定装置、および測定方法
US10018494B2 (en) Temperature compensated transmission line based liquid level sensing apparatus and method
US3916689A (en) Capacitance fuel tank gauge
US11249033B2 (en) Method and device for measuring the physical parameters of a material
JP2004093565A (ja) 充填レベル測定機器
RU2367911C1 (ru) Датчик уровня жидкости в открытых каналах
US11079267B2 (en) Isolated capacitive liquid level probe
JP2011141255A (ja) 抵抗変化式液面レベル計
JP2007047006A (ja) 静電容量式センサ
Roy et al. Low cost non contact capacitive gauge glass level transmitter suitable for remote measurement & control
RU2332643C1 (ru) Устройство для измерения уровня электропроводящей жидкости
WO2016043629A1 (ru) Способ и устройство измерения физических параметров материала
RU2365902C1 (ru) Датчик влажности нефти
RU85641U1 (ru) Емкостной измеритель уровня жидкости
KR100477090B1 (ko) 전자유도 원리를 이용한 개수로의 유량계 및 그 유량측정방법
CN202869597U (zh) 一种用于太阳能热水器的水位及水温检测装置
CN111868483B (zh) 确定测量管中液体填充水平的装置和具有该装置的流量计
RU2130170C1 (ru) Способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости в безнапорных каналах круглого сечения
RU2642541C1 (ru) Устройство измерения физических параметров материала
IT9068012A1 (it) Sensore capacitivo del volume di un liquido
JPH0240499Y2 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20180222