RU2377552C2 - Устройство для измерения влажности - Google Patents

Устройство для измерения влажности Download PDF

Info

Publication number
RU2377552C2
RU2377552C2 RU2007148135/28A RU2007148135A RU2377552C2 RU 2377552 C2 RU2377552 C2 RU 2377552C2 RU 2007148135/28 A RU2007148135/28 A RU 2007148135/28A RU 2007148135 A RU2007148135 A RU 2007148135A RU 2377552 C2 RU2377552 C2 RU 2377552C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
humidity
electromagnetic coils
controller
measurement
Prior art date
Application number
RU2007148135/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007148135A (ru
Inventor
Андрей Вячеславович Мельников (RU)
Андрей Вячеславович Мельников
Александр Борисович Сырцов (RU)
Александр Борисович Сырцов
Евгений Альбертович Ульянов (RU)
Евгений Альбертович Ульянов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Уральский Научно-технический Центр "Прогресс"
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 Уральский Научно-технический Центр "Прогресс" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Уральский Научно-технический Центр "Прогресс"
Priority to RU2007148135/28A priority Critical patent/RU2377552C2/ru
Publication of RU2007148135A publication Critical patent/RU2007148135A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377552C2 publication Critical patent/RU2377552C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Устройство для измерения влажности предназначено для проведения экспресс-контроля влагосодержания электроизоляционных масел. Устройство для измерения влажности состоит из дифференциального аналогового преобразователя, индикатора и измерительного емкостного датчика в виде погружной пары электродов, при этом в него дополнительно введены программируемый контроллер и компенсационный емкостной датчик, выполненный также в виде погружной пары электродов с системой электромагнитных катушек с встречным соединением, измерительный емкостной датчик дополнен системой электромагнитных катушек с согласованным соединением, при этом каждая из электромагнитных катушек электрически соединена с соответствующими источниками импульсного тока, управляемыми импульсом, генерируемым тактовым выходом программируемого контроллера, запуск программируемого контроллера осуществляется от схемы запуска, а информационный сигнал, регистрируемый программируемым контроллером, формируется дифференциальным аналоговым преобразователем емкость-напряжение, электрически связанным с измерительным и компенсационным емкостными датчиками, вывод информации в единицах влагосодержания осуществляется с программируемого контроллера на индикатор, обнуление которого осуществляет контроллер. Изобретение обеспечивает повышение точности измерений влагосодержания проб тестируемого объекта, например трансформаторного масла, и упрощение конструкции устройства. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к исследованию и анализу материалов путем определения их физических свойств измерением электрической емкости и может быть использовано в экспресс-контроле влагосодержания электроизоляционных масел как в лабораторных условиях, так и непосредственно на объекте измерений (высоковольтные трансформаторы).
Известен электронный влагомер, описанный в патенте РФ №2046332, МПК7 G01N 27/22, содержащий измерительный автогенераторный преобразователь, опорный генератор, блок сравнения частот измерительного автогенераторного преобразователя и опорного генератора и измерительный прибор.
К недостаткам данного устройства относятся:
- недостаточная надежность в эксплуатации, обусловленная низкой степенью интеграции, и
- невысокая точность измерений при определении малых значений влагосодержания.
Наиболее близким и выбранным в качестве прототипа является устройство для измерения влажности по патенту Японии №2-22338, з. №56-73376 от 18.05.81 г., опубликованному в реферативном журнале «Изобретения стран мира», №7, вып.84, 1991 г., стр.98, МПК7 G01N 27/22 под названием "Устройство для измерения влажности", в котором влажность определяется по изменению электростатической емкости, а в качестве измерительных сигналов используются импульсы. Устройство для измерения влажности состоит из дифференциального аналогового преобразователя, индикатора и измерительного емкостного датчика в виде погружной пары электродов.
Недостатками данного устройства являются:
- малая степень интеграции электронного узла устройства, затрудняющая его настройку и воспроизведение;
- низкая точность, обусловленная влиянием существующей девиации величины собственной диэлектрической проницаемости εм тестируемого объекта (трансформаторное масло) и влиянием на контролируемый параметр температуры.
Задачей заявляемого изобретения является создание устройства простого в конструктивном исполнении и надежного в эксплуатации (что значительно упрощает процедуру его тиражирования), обеспечивающего проведение точных измерений влагосодержания проб трансформаторных масел вне зависимости от величины собственной диэлектрической проницаемости εм тестируемых объектов.
Технический результат заключается в исключении влияния на выходной сигнал устройства, пропорциональный влагосодержанию, девиации величины εм (высокая избирательность устройства) и температуры тестируемого объекта. Упрощение конструкции и повышение надежности прибора достигается минимизацией количества электронных компонентов за счет интегральной микросхемы преобразователя емкость-напряжение, выполняющей функции генератора тестирующих импульсов, интегратора, сумматора и амплитудного детектора. Повышение точности измерений достигается за счет использования дифференциальной схемы измерений при одновременном воздействии на объект измерений импульсного магнитного поля.
Это достигается тем, что в устройство для измерения влажности, состоящее из дифференциального аналогового преобразователя, индикатора и измерительного емкостного датчика в виде погружной пары электродов, дополнительно введены программируемый контроллер и компенсационный емкостной датчик, выполненный также в виде погружной пары электродов с системой электромагнитных катушек с встречным соединением, измерительный емкостной датчик дополнен системой электромагнитных катушек с согласованным соединением, при этом каждая из электромагнитных катушек электрически соединена с соответствующими источниками импульсного тока, управляемыми импульсом, генерируемым тактовым выходом программируемого контроллера, запуск программируемого контроллера осуществляется от схемы запуска, а информационный сигнал, регистрируемый программируемым контроллером, формируется дифференциальным аналоговым преобразователем емкость-напряжение, электрически связанным с измерительным и компенсационным емкостными датчиками, вывод информации в единицах влагосодержания осуществляется с программируемого контроллера на индикатор, обнуление которого осуществляет контроллер.
Кроме того, дифференциальный аналоговый преобразователь выполнен в виде микросхемы.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки (дополнительно введены программируемый контроллер и компенсационный емкостной датчик, выполненный также в виде погружной пары электродов с системой электромагнитных катушек с встречным соединением, измерительный емкостной датчик дополнен системой электромагнитных катушек с согласованным соединением, при этом каждая из электромагнитных катушек электрически соединена с соответствующими источниками импульсного тока, управляемыми импульсом, генерируемым тактовым выходом программируемого контроллера, запуск программируемого контроллера осуществляется от схемы запуска, а информационный сигнал, регистрируемый программируемым контроллером, формируется дифференциальным аналоговым преобразователем емкость-напряжение, электрически связанным с измерительным и компенсационным емкостными датчиками, вывод информации в единицах влагосодержания осуществляется с программируемого контроллера на индикатор, обнуление которого осуществляет контроллер) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
На чертеже представлена схема устройства для измерения влажности.
Устройство размещено в едином корпусе 1, содержащем две пары плоскопараллельных электродов с выступанием за пределы корпуса 1, образующих, соответственно, измерительный емкостной датчик 2 и компенсационный емкостной датчик 3. На тыльных поверхностях электродов размещены электромагнитные катушки с намотанным на них проводом, образующие две системы электромагнитных катушек: измерительную 4 (согласованное соединение) и компенсационную 5 (встречное соединение). Каждая из электромагнитных катушек электрически соединена с соответствующими источниками импульсного тока 6, управляемыми импульсом, генерируемым тактовым выходом программируемого контроллера 8. Запуск контроллера 8 осуществляется от схемы запуска 10, а информационный сигнал, регистрируемый контроллером 8, формируется дифференциальным аналоговым преобразователем емкость-напряжение 7, выполненным в виде единой микросхемы, например, Hemics и электрически связанным с измерительным и компенсационным емкостными датчиками 2 и 3. Вывод информации в единицах влагосодержания осуществляется с контроллера 8 на индикатор 9, размещенный на лицевой стороне корпуса 1 устройства.
Устройство работает следующим образом. Емкостные датчики 2 и 3 (электроды), изготовленные из кислотостойкого и неферромагнитного металла, погружаются в тестируемую жидкость 11, например трансформаторное масло. После этого от схемы запуска 10 осуществляется активация прибора. Контроллер 8 осуществляет "обнуление" индикатора 9, отражающего результат предыдущего измерения. Одновременно с тактового выхода контроллера 8 осуществляется запуск импульсных источников тока 6, запитывающих соответствующие электромагнитные катушки 4 и 5, например, Гельмгольца, за счет чего в межэлектродных пространствах емкостных датчиков 2 и 3 создаются мощные однородные магнитные поля. При этом в межэлектродном пространстве измерительного датчика 2 поле образовано разноименными полюсами (согласованное включение электромагнитных катушек, например, Гельмгольца), в межэлектродном пространстве компенсационного датчика 3 поле образовано одноименными полюсами (встречное включение электромагнитных катушек, например, Гельмгольца). Измерение разницы величин электроемкостей датчиков 2 и 3, пропорциональное величине влагосодержания, непрерывно осуществляет аналоговый дифференциальный преобразователь емкость-напряжение 7, выполняющий функцию амплитудного детектора и выделяющий максимальный сигнал, соответствующий максимальной чувствительности устройства. Далее этот сигнал (уровень напряжения) поступает на вход программируемого контроллера 8, где, в соответствии с ранее заложенной программой, осуществляется перевод уровня напряжения в соответствующее значение величины влагосодержания, которое сохраняется в контроллере 8 до начала следующего измерения и отражается на индикаторе 9.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что в магнитном поле, образованном разноименными полюсами (согласованное включение электромагнитных катушек, например, Гельмгольца), повышается диэлектрическая проницаемость смесей полярный компонент (вода) - неполярный компонент (масло). В магнитном поле, образованном одноименными полюсами (встречное включение электромагнитных катушек, например, Гельмгольца), диэлектрическая проницаемость таких смесей уменьшается. Известно, что неполярные диэлектрики нечувствительны к воздействию магнитного поля, поэтому очевидно, что описанное выше явление обусловлено присутствием в смеси полярного компонента (вода).
Поэтому вычитание из результата первого измерения (разноименные полюса) результата второго измерения (одноименные полюса) исключает влияние на итоговый сигнал величины собственной εм тестируемого объекта (трансформаторного масла).
Тем самым исключается чувствительность устройства к вариациям εм и повышается точность измерений. Одновременное проведение двух подобных измерений с использованием дифференциального метода позволяет исключить влияние изменения температуры тестируемого объекта на итоговый результат.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании изобретения следующей совокупности условий: устройство для измерения влагосодержания предназначено для экспресс-контроля влагосодержания электроизоляционных масел как в лабораторных условиях, так и непосредственно на объекте измерений (высоковольтные трансформаторы).
Устройство, воплощенное в заявленном изобретении, позволило:
- повысить точность измерений влагосодержания проб тестируемого объекта (например, трансформаторного масла) за счет исключения влияния на выходной сигнал устройства девиации величины собственной диэлектрической проницаемости εм;
- обеспечить низкую погрешность измерений за счет снижения влияния температуры тестируемого объекта на результат;
- упростить конструкцию устройства, обеспечив простую процедуру его тиражирования;
Таким образом, устройство для измерения влажности, воплощенное в заявленном изобретении, при его осуществлении способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем достигаемого технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (2)

1. Устройство для измерения влажности, состоящее из дифференциального аналогового преобразователя, индикатора и измерительного емкостного датчика в виде погружной пары электродов, отличающееся тем, что в него дополнительно введены программируемый контроллер и компенсационный емкостной датчик, выполненный также в виде погружной пары электродов с системой электромагнитных катушек с встречным соединением, измерительный емкостной датчик дополнен системой электромагнитных катушек с согласованным соединением, при этом каждая из электромагнитных катушек электрически соединена с соответствующими источниками импульсного тока, управляемыми импульсом, генерируемым тактовым выходом программируемого контроллера, запуск программируемого контроллера осуществляется от схемы запуска, а информационный сигнал, регистрируемый программируемым контроллером, формируется дифференциальным аналоговым преобразователем емкость-напряжение, электрически связанным с измерительным и компенсационным емкостными датчиками, вывод информации в единицах влагосодержания осуществляется с программируемого контроллера на индикатор, обнуление которого осуществляет контроллер.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дифференциальный аналоговый преобразователь выполнен в виде микросхемы.
RU2007148135/28A 2007-12-26 2007-12-26 Устройство для измерения влажности RU2377552C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148135/28A RU2377552C2 (ru) 2007-12-26 2007-12-26 Устройство для измерения влажности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148135/28A RU2377552C2 (ru) 2007-12-26 2007-12-26 Устройство для измерения влажности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007148135A RU2007148135A (ru) 2009-07-10
RU2377552C2 true RU2377552C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41045140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007148135/28A RU2377552C2 (ru) 2007-12-26 2007-12-26 Устройство для измерения влажности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377552C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471178C1 (ru) * 2011-08-02 2012-12-27 Владимир Викторович Шапошников Устройство контроля влажности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471178C1 (ru) * 2011-08-02 2012-12-27 Владимир Викторович Шапошников Устройство контроля влажности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007148135A (ru) 2009-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1324025B1 (en) Biosensor apparatus and method with sample type and volume detection
US7550979B2 (en) System and method for measuring conductivity of fluid
CN207976198U (zh) 一种电容式液位检测装置
JP2022529498A (ja) 二重極性相互容量式液体検知
Rukavina Hand-held unit for liquid-type recognition, based on interdigital capacitor
KR100329359B1 (ko) 미소용량측정 시스템 및 프로빙 시스템
JP2019028012A (ja) 複素誘電率測定用回路、複素誘電率測定装置及び複素誘電率の測定方法
RU2377552C2 (ru) Устройство для измерения влажности
US20200141789A1 (en) Capacitive measuring method, and filling level measuring device
Avramov-Zamurovic et al. A high-stability capacitance sensor system and its evaluation
RU2658539C1 (ru) Устройство для измерения электрофизических параметров нефти и ее компонентов
CN110646061A (zh) 一种双路冗余智能校准射频导纳防溢液位计及其测量方法
WO2006022751A1 (en) Method and apparatus for monitoring the state of a chemical solution for decontamination of chemical and biological warfare agents
Aslam et al. Differential capacitive sensor based interface circuit design for accurate measurement of water content in crude oil
US20230142240A1 (en) Flow meter for measuring flow velocity in oil continuous flows
RU2302617C1 (ru) Датчик для измерения уровня жидкости
JP5917583B2 (ja) インピーダンス測定方法、インピーダンス測定装置
de Almeida Arantes et al. Relative permittivity meter using a capacitive sensor and an oscillating current source
RU2113694C1 (ru) Устройство для измерения уровня электропроводящих сред
Opekar et al. A contactless impedance probe for simple and rapid determination of the ratio of liquids with different permittivities in binary mixtures
RU2365909C2 (ru) Солемер
Golnabi et al. Simultaneous measurements of the resistance and capacitance using a cylindrical sensor system
RU2354980C2 (ru) Способ определения диэлектрической постоянной диэлектрического продукта
SU1465819A1 (ru) Способ определени посто нной времени релаксации зар дов в диэлектрической жидкости
JP2012083196A (ja) 濃度センサ

Legal Events

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

Effective date: 20101227