RU2534451C2 - Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости - Google Patents

Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2534451C2
RU2534451C2 RU2013112600/28A RU2013112600A RU2534451C2 RU 2534451 C2 RU2534451 C2 RU 2534451C2 RU 2013112600/28 A RU2013112600/28 A RU 2013112600/28A RU 2013112600 A RU2013112600 A RU 2013112600A RU 2534451 C2 RU2534451 C2 RU 2534451C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
output
electromagnetic waves
power divider
frequency
Prior art date
Application number
RU2013112600/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013112600A (ru
Inventor
Дмитрий Владиленович Хаблов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2013112600/28A priority Critical patent/RU2534451C2/ru
Publication of RU2013112600A publication Critical patent/RU2013112600A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534451C2 publication Critical patent/RU2534451C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости содержит генератор СВЧ фиксированной частоты, подсоединенный через первый делитель мощности, основной вывод направленного ответвителя и циркулятор к приемо-передающей антенне для излучения электромагнитных волн в сторону поверхности жидкости по нормали к ней и приема отраженных электромагнитных волн. Устройство также содержит первый смеситель излучаемых и принимаемых электромагнитных волн, к первому и второму входам которого подсоединены соответственно вспомогательный вывод направленного ответвителя и вывод циркулятора через второй делитель мощности, второй смеситель, первый делитель частоты на N и второй делитель частоты на N. При этом первый и второй входы второго смесителя соединены соответственно через первый и второй делители частоты на N со вторыми выходами первого и второго делителя мощности, а выход второго смесителя соединен с вычислительным блоком. Технический результат - повышение точности устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
Известны радиоволновые способы и устройства, которые используют для бесконтактного измерения уровня жидких сред в емкостях для хранения нефтепродуктов, химически активных, агрессивных и вязких жидкостей (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 208 с.). При этом реализуемые уровнемеры должны обеспечивать достаточно высокую одинаковую точность (до 5 мм) в диапазоне измерения от 0,5 до 20 метров и при этом быть надежными, удобными в эксплуатации и недорогими устройствами. В задачах, связанных с радиоволновым бесконтактным измерением уровня жидкостей, применяются устройства с частотной модуляцией электромагнитных колебаний или импульсные. Однако, из-за малости расстояний до объекта контроля, временные задержки на распространение электромагнитных волн до объекта контроля и обратно также очень малы. Все это сильно усложняет реализацию устройств, поскольку приводит к необходимости применения широкополосных генераторов частотно-модулированных колебаний или генераторов наносекундных импульсов, широкополосных трактов и антенн, увеличивает сложность функциональной обработки информативных сигналов при стремлении обеспечить высокую точность измерения.
Известно также техническое решение - радиоволновое устройство для измерения уровня жидкости в емкости, которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому устройству и принятое в качестве прототипа (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 208 с.). Данное устройство-прототип содержит генератор электромагнитных волн фиксированной частоты, подсоединенный через основной вывод направленного ответвителя и циркулятор к приемо-передающей антенне для излучения электромагнитных волн в сторону поверхности жидкости по нормали; смеситель излучаемых и принимаемых электромагнитных волн, к первому и второму входам которого подсоединены, соответственно, генератор через вспомогательный вывод направленного ответвителя и антенна через циркулятор, выход смесителя подсоединен ко входу вычислительного устройства, являющегося выходным блоком устройства. За счет использования фиксированной высокостабильной частоты генератора и узкополосных трактов и антенн, подобное устройство обладает высокой чувствительностью и точностью при контроле перемещений. Однако существенным недостатком этого устройства, реализующего фазовый способ измерения, является неоднозначность в определении расстояний, за счет циклического повторения сигнала с выхода смесителя через каждую половину периода излучаемых электромагнитных волн.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат - повышение точности достигается тем, что устройство содержит генератор СВЧ фиксированной частоты, подсоединенный через первый делитель мощности, основной вывод направленного ответвителя и циркулятор к приемо-передающей антенне для излучения электромагнитных волн в сторону поверхности жидкости по нормали к ней и приема отраженных электромагнитных волн, первый смеситель излучаемых и принимаемых электромагнитных волн, к первому и второму входам которого подсоединены соответственно вспомогательный вывод направленного ответвителя и вывод циркулятора через второй делитель мощности, второй смеситель, первый делитель частоты на N и второй делитель частоты на N, при этом первый и второй входы второго смесителя соединены соответственно через первый и второй делители частоты на N со вторыми выходами первого и второго делителя мощности, а выход второго смесителя соединен с вычислительным блоком.
Предлагаемое устройство поясняется чертежом, где приведена его структурная схема.
Устройство содержит генератор 1, первый делитель мощности 2, направленный ответвитель 3, циркулятор 4, приемо-передающая антенна 5, второй делитель мощности 6, первый смеситель 7, первый делитель частоты 8, второй делитель частоты 9, второй смеситель 10, вычислительное устройство 11, уровень поверхности жидкости - 12.
Устройство работает следующим образом.
СВЧ электромагнитные колебания с фиксированной частотой f от генератора 1, через делитель мощности 2, направленный ответвитель 3, циркулятор 4 поступают к приемо-передающей антенне 5, где излучаются в сторону поверхности жидкости 12 по нормали к ней. Отраженная волна, после временной задержки τ на время ее прохождения до уровня поверхности и обратно, через антенну и циркулятор попадает на делитель мощности 6, откуда часть электромагнитной волны попадает на первый вход смесителя 7.
На второй вход этого смесителя электромагнитные волны поступают непосредственно от генератора с вывода направленного ответвителя 3. Сигнал на выходе смесителя можно представить в виде
U 1 ( R ) = A 1 cos ( 2 π f τ ) , ( 1 )
Figure 00000001
где τ=2R/c, R - расстояние до поверхности уровня, c - скорость света в воздухе, A1 - амплитуда сигнала. Если учесть, что длина волны электромагнитного излучения λ=c/f, формулу (1) можно записать как
U 1 ( R ) = A 1 cos ( 4 π R / λ ) , ( 2 )
Figure 00000002
т.е. сигнал на выходе смесителя 7 зависит от изменения расстояния R циклически через каждые λ/2. Аналогично на входы второго смесителя 10 поступает часть падающей электромагнитной волны от генератора через первый делитель мощности 2 и часть отраженной электромагнитной волны через второй делитель мощности 6. Однако в отличие от первого смесителя, эти сигналы поступают на первый и второй входы второго смесителя через первый - 8 и второй - 9 делители частоты на целое число N. В результате, сигнал на выходе второго смесителя имеет вид
U 2 ( R ) = A 2 cos ( 4 N π R / λ ) , ( 3 )
Figure 00000003
где A2 - амплитуда сигнала на выходе второго смесителя. Таким образом, сигнал на выходе второго смесителя 10 зависит от изменения расстояния R так же циклически, как и на выходе первого смесителя согласно (2), но в N раз реже, т.е. через каждые Nλ/2. Благодаря этому устраняется неоднозначность определения расстояния описываемым фазовым устройством. Если максимальное расстояние до уровня поверхности равно RMAX, то достаточно выбрать
N = 2 R M A X / λ . ( 4 )
Figure 00000004
Чтобы фаза сигнала (3) однозначно соответствовала диапазону измерения уровня от 0 до RMAX. В вычислительном блоке 11, куда поступают сигналы с выходов первого и второго смесителя, происходит вычисление уровня поверхности жидкости путем вычисления расстояния R по фазам сигналов U1(R) и U2(R) (см. формулы (2) и (3)) в грубом однозначном режиме и точном соответственно.
Таким образом, устройство по сравнению с прототипом приобрело новое свойство - более высокую точность определения уровня жидкости за счет решения проблемы неоднозначности при фазовом способе измерения. При этом возможно значительно уменьшить стоимость измерительного устройства, поскольку при реализации данного фазового метода нет необходимости использовать широкополосные СВЧ компоненты и устройства, такие как генераторы с большой девиацией частоты или генераторы с малой длительностью импульса. Кроме этого применяемые в данных устройствах антенны, являясь узкополосными, позволяют при тех же габаритах устройств получить значительно лучшие характеристики по направленности излучения, что снижает влияние паразитной амплитудной модуляции, таким образом, уменьшает погрешность измерений.

Claims (1)

  1. Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости, содержащее генератор СВЧ фиксированной частоты, направленный ответвитель и циркулятор, соединенный с приемо-передающей антенной для излучения электромагнитных волн в сторону поверхности жидкости по нормали к ней и приема отраженных электромагнитных волн, первый смеситель излучаемых и принимаемых электромагнитных волн, вычислительный блок, соединенный с выходом первого смесителя, отличающеейся тем, что устройство дополнительно содержит первый делитель мощности, второй делитель мощности, второй смеситель, первый делитель частоты на N и второй делитель частоты на N, при этом первый делитель мощности включен между генератором СВЧ и направленным ответвителем, второй делитель мощности включен между выходом циркулятора и первым смесителем, первый и второй входы второго смесителя соединены соответственно через первый и второй делители на N, со вторыми выходами первого и второго делителя мощности, а выход второго смесителя соединен с вычислительным блоком.
RU2013112600/28A 2013-03-21 2013-03-21 Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости RU2534451C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112600/28A RU2534451C2 (ru) 2013-03-21 2013-03-21 Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112600/28A RU2534451C2 (ru) 2013-03-21 2013-03-21 Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013112600A RU2013112600A (ru) 2014-09-27
RU2534451C2 true RU2534451C2 (ru) 2014-11-27

Family

ID=51656334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112600/28A RU2534451C2 (ru) 2013-03-21 2013-03-21 Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534451C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1642250A1 (ru) * 1989-04-14 1991-04-15 Институт проблем управления Бесконтактный радиоволновой способ измерени уровн поверхности сред
SU1659732A1 (ru) * 1989-07-31 1991-06-30 Институт физико-технических проблем Устройство дл измерени уровн
SU1700379A1 (ru) * 1989-12-25 1991-12-23 Институт физико-технических проблем Бесконтактный радиоволновый способ измерени уровн и устройство дл его осуществлени
JP2004301617A (ja) * 2003-03-31 2004-10-28 Nohken:Kk マイクロウェーブ式レベル計

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1642250A1 (ru) * 1989-04-14 1991-04-15 Институт проблем управления Бесконтактный радиоволновой способ измерени уровн поверхности сред
SU1659732A1 (ru) * 1989-07-31 1991-06-30 Институт физико-технических проблем Устройство дл измерени уровн
SU1700379A1 (ru) * 1989-12-25 1991-12-23 Институт физико-технических проблем Бесконтактный радиоволновый способ измерени уровн и устройство дл его осуществлени
JP2004301617A (ja) * 2003-03-31 2004-10-28 Nohken:Kk マイクロウェーブ式レベル計

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013112600A (ru) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Piotrowsky et al. Enabling high accuracy distance measurements with FMCW radar sensors
US10534084B2 (en) Method and system for using square wave digital chirp signal for optical chirped range detection
EP3029434B1 (en) Radar level gauging
CN103017866A (zh) 利用距离近似值的多频脉冲波雷达物位计量
US8686895B2 (en) Pulsed radar level gauge system with higher order harmonic regulation
JP2018081089A (ja) 情報抽出装置及び品物検出装置
US9134406B2 (en) Method and device for measuring a change in distance
RU2334995C1 (ru) Доплеровский измеритель путевой скорости
RU2504740C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
KR20150034091A (ko) 매질 경계의 위치 계측 시스템
RU2551260C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ определения уровня жидкости в емкости
RU2534451C2 (ru) Радиоволновое фазовое устройство для определения уровня жидкости в емкости
RU59262U1 (ru) Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи
RU2650611C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2521729C1 (ru) Бесконтактный радиоволновой способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2620774C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2528131C1 (ru) Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов
RU2558631C1 (ru) Бесконтактное радиоволновое устройство для определения уровня жидкости в емкости
RU2620779C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2431155C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн
RU2611333C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2654215C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией
RU2649665C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый уровнемер
Jahagirdar A high dynamic range miniature DDS-based FMCW radar
RU2658558C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемой среды с помощью волноводного лчм локатора

Legal Events

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

Effective date: 20180322