RU2556292C1 - Способ измерения уровня жидкости в емкости - Google Patents

Способ измерения уровня жидкости в емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2556292C1
RU2556292C1 RU2014111928/28A RU2014111928A RU2556292C1 RU 2556292 C1 RU2556292 C1 RU 2556292C1 RU 2014111928/28 A RU2014111928/28 A RU 2014111928/28A RU 2014111928 A RU2014111928 A RU 2014111928A RU 2556292 C1 RU2556292 C1 RU 2556292C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
waveguide
value
type
oscillations
Prior art date
Application number
RU2014111928/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
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 RU2014111928/28A priority Critical patent/RU2556292C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556292C1 publication Critical patent/RU2556292C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в емкости, например для измерения уровня нефтепродуктов. Техническим результатом является увеличение чувствительности и точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня жидкости размещают в емкости с диэлектрической жидкостью вертикально волноводный резонатор, уровень x жидкости в котором равен ее уровню в емкости, возбуждают в нем электромагнитные колебания и измеряют их резонансную частоту. Электромагнитные колебания возбуждают во всем объеме резонатора, у которого нижняя часть имеет уменьшенное поперечное сечение, на резонансной частоте fn(x) типа колебаний, для которого fn(x) выше критической частоты fnкр нижней части волновода уменьшенного сечения для волны данного типа, при значении x, меньшем некоторого значения x1, при котором fn(x1) выше fnкp, и измеряют fn(x), а при значении x, большем x1, при котором fn(x1) ниже fnкр, электромагнитные колебания возбуждают в объеме резонатора, кроме его нижней части уменьшенного сечения, на резонансной частоте fk(x) типа колебаний, для которого fk(x) выше критической частоты fkкр верхней части волновода для волны данного типа, причем fkкр<fnкр, с изменением значения fn(x1) до значения fk(x1) при x=x1, и измеряют fk(x). 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
Известны способы измерения уровня жидкостей в различных емкостях, при которых определяют уровень жидкости в емкости с применением датчиков в виде отрезков линий передачи электромагнитных волн - отрезков длинных линий, полых волноводов, волноводных резонаторов, располагаемых в емкостях с контролируемыми жидкостями (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. - М.: Наука, 1980, 280 с.). При измерении уровня диэлектрических жидкостей диапазон изменения информативного параметра, в частности, резонансной частоты электромагнитных колебаний резонатора в виде отрезка длинной линии или отрезка полого волновода (волноводного резонатора), оказывается малым, что затрудняет проведение измерений с необходимыми высокими значениями чувствительности датчиков уровня и точности измерений уровня. Это характерно для измерений уровня жидкостей с малым значением диэлектрической проницаемости, в частности для криогенных жидкостей (жидкого кислорода, водорода, гелия и др.).
Известно также техническое решение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. - М.: Энергоатомиздат, 1989, 208 с. С.86-90), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается возбуждении электромагнитных колебаний в металлическом полом волноводном резонаторе, размещаемом вертикально в емкости с контролируемой диэлектрической жидкостью. Уровень жидкости в емкости соответствует ее уровню в частично-заполненном волноводном резонаторе. Измеряя резонансную (собственную) частоту электромагнитных колебаний резонатора, можно определить уровень диэлектрической жидкости, заполняющей полость этого резонатора. Однако для жидкостей с малым значением диэлектрический проницаемости (менее 2) диапазон изменения резонансной частоты и, соответственно, чувствительность уровнемера с чувствительным элементом в виде такого волноводного резонатора является малой величиной, что затрудняет проведение измерений уровня с высокой точностью.
Техническим результатом настоящего изобретения является увеличение чувствительности и, как следствие, точности измерений за счет увеличения диапазона изменения резонансной частоты резонатора и обеспечения возможности проведения измерений уровня диэлектрических жидкостей при возбуждении в волноводном резонаторе разных типов электромагнитных колебаний и связанного с этим перераспределения энергии электромагнитного поля стоячей волны в объеме волноводного резонатора при значениях уровня диэлектрической жидкости выше и ниже некоторого его значения.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения уровня жидкости в емкости, при котором размещают в емкости с диэлектрической жидкостью вертикально волноводный резонатор, уровень x жидкости в котором равен ее уровню в емкости, возбуждают в нем электромагнитные колебания и измеряют их резонансную частоту, электромагнитные колебания возбуждают во всем объеме волноводного резонатора, у которого нижняя часть имеет уменьшенное поперечное сечение, на резонансной частоте fn(x) типа колебаний, для которого fn(x) выше критической частоты fnкр нижней части волновода уменьшенного сечения для волны данного типа, при значении x, меньшем некоторого значения x1, при котором fn(x1) выше fnкр, и измеряют fn(x), а при значении x, большем x1, при котором fn(x1) ниже fnкр, электромагнитные колебания возбуждают в объеме волноводного резонатора, кроме его нижней части уменьшенного сечения, на резонансной частоте fk(x) типа колебаний, для которого fk(x) выше критической частоты fkкр верхней части волновода для волны данного типа, причем fkкр<fnкр, с изменением значения fn(x1) до значения fk(x1) при x=x1, и измеряют fk(x).
Конструктивные параметры резонатора могут быть выбраны, исходя из условия fn(x1)=fk(x1).
Способ поясняется чертежами.
На фиг.1 приведен пример измерительного устройства для реализации предлагаемого способа измерения.
На фиг.2, фиг.3 и фиг.4 - графики зависимости резонансной (собственной) частоты f электромагнитных колебаний волноводного резонатора от уровня x жидкости для примеров, поясняющих сущность способа.
Устройство (фиг.1) содержит волноводный резонатор 1 с контролируемой диэлектрической жидкостью 2, нижнюю часть 3 волноводного резонатора, элемент связи 4, генератор электромагнитных колебаний 5, элемент связи 6, регистратор 7.
Способ реализуется следующим образом.
Согласно данному способу в волноводном резонаторе последовательно, в зависимости от величины уровня диэлектрической жидкости, возбуждают электромагнитные колебания разных типов, что приводит как результат к увеличению диапазона изменения резонансной (собственной) частоты f резонатора при изменении уровня x в пределах того же диапазона, в частности от его нулевого значения (жидкость отсутствует) до максимального значения (полное заполнение) в емкости. Разным типам колебаний соответствует разное распределение энергии электромагнитного поля в объеме волноводного резонатора, в частности по его продольной координате (распределение энергии поля по поперечным координатам может при этом оставаться неизменным).
В устройстве (фиг.1) для реализации данного способа измерения в волноводном резонаторе 1 с контролируемой диэлектрической жидкостью 2 возбуждают электромагнитные колебания. Нижняя часть 3 длиной l0 волноводного резонатора 1 длиной l имеет уменьшенное поперечное сечение. Волноводным резонатором 1 может служить, например, цилиндрический резонатор с уменьшенным в верхней его части диаметром или прямоугольный резонатор с суженной в верхней его части широкой стенкой.
Электромагнитные колебания в резонаторе возбуждают на одном из выбранных низших типов колебаний, т.е. колебания одного из типов Emnp, или Emnp с различными численными значениями индексов m, n и p; индекс p соответствует числу полуволн, укладывающихся вдоль длины волноводного резонатора. В частности, в цилиндрическом волноводном резонаторе это могут быть электромагнитные колебания одного из типов H111, E011, H211, H011, E211 и другие (основной тип колебаний - H111); в прямоугольном резонаторе - это электромагнитные колебания одного из типов H101, H111, Е011, H112, H211, E012 и другие; основной тип колебаний - H101 (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. - М.: Высшая школа, 1970, 440 с. С.337-369). Способы возбуждения в резонаторах электромагнитных колебаний различных типов, их выделения и измерения характеристик известны (см., например, Гроссман Ю.С. Теоретические основы радиотехники. Волноводы и резонаторы. Минск: издание МВИРТУ, 1960, 442 с.).
Возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 4 от генератора электромагнитных колебаний 5. Прием электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 6, подсоединенного с помощью линии связи к регистратору 7, служащему для определения резонансной частоты волноводного резонатора 1 и, следовательно, уровня диэлектрической жидкости 2 в емкости.
Поперечные размеры (радиус и длина каждой части цилиндрического волноводного резонатора, ширина широкой стенки и длина каждой части прямоугольного волноводного резонатора и т.п.) могут быть выбраны таким образом, что в отсутствие жидкости во всем объеме резонатора длиной l возбуждены электромагнитные колебания на некотором типе колебаний с продольным индексом n; при этом резонансная частота f колебаний есть fn0.
Условием распространения электромагнитных волн по любому волноводу является выполнение неравенства: f>fкр, которому должны удовлетворять рабочая частота f и критическая частота fкр для волны возбуждаемого типа, в том числе низшего типа, например, для волны H11 в круглом волноводе (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. Под ред. Н.Д. Девяткова. - М.: Высшая школа, 1970, 440 с. С.49-94). Так, для волн типа H11 в круглом волноводе fкр=8,7849/R ГГц, для волн типа E01 в круглом волноводе fкр=11,47/R ГГц, где радиус R выражается в сантиметрах.
При f<fкр имеет место запредельный режим, при котором распространения волн соответствующего типа по волноводу не происходит, а существует только ослабевающее реактивное поле, убывающее при удалении от возбуждающего элемента.
При поступлении диэлектрической жидкости в емкость (резонатор) и увеличении ее уровня происходит уменьшение резонансной (собственной) частоты fn(x) рабочего n-го типа колебаний резонатора от исходного значения fn0 при x=0 (фиг.2). При некотором значении x1 уровня жидкости, зависящем от выбранных параметров резонатора, эта частота fn(x1) становится равной критической частоте fnкр нижней части волновода уменьшенного сечения. При x>x1 этот волновод является запредельным для частот fn<fn(x1)=fnкр и, следовательно, в объеме резонатора, за исключением его нижней части уменьшенного сечения, электромагнитные колебания могут иметь место теперь уже иного, k-го типа колебаний, причем k<n.
При этом рабочая резонансная (собственная) частота f резонатора скачкообразно изменяется до значения fk(x1) и соответствует теперь другому (k-му) типу колебаний, характеризуемому более низким значением критической частоты fkкр для волны возбуждаемого теперь типа в волноводе этого резонатора. Электромагнитные колебания существуют только в объеме волноводного резонатора, за исключением его нижней части уменьшенного сечения. Для k-го типа колебаний значения fk(x) выше fkкр, причем fkкр<fk(x)<fnкр; имеет место скачкообразное изменение fn(x1) до значения fk(x1) при x=x1. По мере дальнейшего увеличения уровня x диэлектрической жидкости происходит монотонное уменьшение резонансной частоты fk(x) данного, теперь рабочего, более высокого типа колебаний. На фиг.2 изображен схематично график зависимости f(x) в виде сплошной жирной линии. Нерабочие участки кривых fn(x) и fk(x) показаны пунктирными линиями.
Электромагнитные колебания типов n и k могут быть, в общем случае, любыми, которые можно возбудить в волноводном резонаторе.
В результате будем иметь, что при полном заполнении резонатора (x=l) диэлектрической жидкостью с диэлектрической проницаемостью
Figure 00000001
резонансная частота f принимает значение f k 0 / ε
Figure 00000002
(fk0 - начальная, при x=0, резонансная частота более высокого k-го типа колебаний), которое меньше значения f n 0 / ε
Figure 00000003
, соответствующего исходному, более низкому, n-го типу колебаний. То есть диапазон изменения (перекрытие) резонансной частоты увеличился и составляет теперь f n 0 f k 0 / ε > f n 0 f n 0 / ε
Figure 00000004
. Следовательно, увеличилась и чувствительность измерительного устройства с чувствительным элементом в виде рассматриваемого волноводного резонатора.
Рабочими могут быть, например, колебания типов H11n и H11k (k<n) в цилиндрическом резонаторе. Им соответствуют начальные собственные частоты fn0 и fk0, которые выражаются формулами (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. Под ред. Н.Д. Девяткова. - М.: Высшая школа, 1970, 440 с. С.49-94):
Figure 00000005
где fкр - критическая частота волновода; для волн типа H11 в волноводе (т.е. колебаний типов H11n и H11k, k, n=1,2,…, в резонаторе) fкр=8,7849/R ГГц; R - радиус волновода, выражаемый в сантиметрах.
Для обеспечения измерений уровня x при всех его значениях необходимо выбирать размеры волноводного резонатора 1 так, чтобы его сечение с координатой x=x1 находилось бы в нижней части 3 уменьшенного сечения.
На фиг.3 и фиг.4 приведены примеры, поясняющие данный способ измерения, для типов колебаний H11n и H11k (k<n) в цилиндрическом волноводном резонаторе.
На фиг.3 приведен график зависимости f(x) для колебаний магнитного типа H11n и H11k (k<n) в цилиндрическом волноводном резонаторе 1. В данном полом резонаторе возбуждены электромагнитные колебания магнитного типа H11n (n-го типа колебаний). При поступлении диэлектрической жидкости 2 в емкость (волноводный резонатор 1) и увеличении ее уровня x происходит уменьшение резонансной (собственной) частоты f рабочего типа колебаний H11n. При некотором значении x1 уровня диэлектрической жидкости 2, зависящем от выбранных параметров волноводного резонатора 1, нижняя часть 3 волновода уменьшенного сечения волноводного резонатора 1 становится запредельным волноводом (резонансная частота f становится ниже критической частоты fnкр для волн данного возбуждаемого типа H11n в волноводе этого резонатора) для текущего значения частоты fn(x1) рассматриваемого (n-го) типа колебаний.
При этом рабочая резонансная (собственная) частота fn(x1) волноводного резонатора 1 скачкообразно изменяется до другого рабочего значения fk(x1) и соответствует теперь другому типу колебаний H11k (k-му типу колебаний), характеризуемому более высоким значением критической частоты fkкр, для волны данного возбуждаемого типа в волноводе этого резонатора (k<n). Электромагнитные колебания существуют только в верхней части волноводного резонатора 1 (за исключением его нижней части 3 уменьшенного сечения). Для колебаний типа H11k (k-го типа колебаний) значения fk(x) выше fkкр, причем fkкр<fk(x)<fnкр; имеет место скачкообразное изменение fn(x1) до значения fk(x1) при x=x1. По мере дальнейшего увеличения уровня x жидкости происходит монотонное уменьшение резонансной частоты fk(x) данного, теперь рабочего, типа колебаний H11k. На фиг.3 изображен схематично график зависимости f(x) в виде сплошной жирной линии. Нерабочие участки кривых fn(x) и fk(x) показаны пунктирными линиями.
Для типов колебаний пик выбором конструктивных параметров волноводного резонатора (значений диаметра и длин верхней и нижней частей волноводного резонатора, а также, при наличии, и других элементов, если этот резонатор имеет более сложную конструкцию) можно обеспечить для конкретной диэлектрической жидкости (с определенной величиной диэлектрической проницаемости
Figure 00000001
) выполнение при x=x1 равенства: fnкр=fn(x1)=fk(x1). При этом график зависимости f(x) характеризуется отсутствием скачкообразного изменения fn(x1) до значения fk(x1) при x=x1 и имеет место монотонный характер с наличием излома при x=x1 (фиг.4, сплошная жирная линия). При этом увеличились диапазон изменения f и чувствительность измерительного устройства.
Данный способ реализуем и при применении различных типов колебаний электрического Emnp или (и) магнитного Hmnp типов, которые являются рабочими выше и ниже значения x=x1.
Таким образом, за счет изменения рабочего типа электромагнитных колебаний с более низкого на более высокий и связанного с этим перераспределения энергии электромагнитного поля стоячей волны в объеме волноводного резонатора при изменении уровня диэлектрической жидкости обеспечивается увеличение диапазона изменения резонансной частоты в том же диапазоне изменения уровня жидкости, повышение чувствительности и точности его измерений.

Claims (2)

1. Способ измерения уровня жидкости в емкости, при котором размещают в емкости с диэлектрической жидкостью вертикально волноводный резонатор, уровень x жидкости в котором равен ее уровню в емкости, возбуждают в нем электромагнитные колебания и измеряют их резонансную частоту, отличающийся тем, что электромагнитные колебания возбуждают во всем объеме волноводного резонатора, у которого нижняя часть имеет уменьшенное поперечное сечение, на резонансной частоте fn(x) типа колебаний, для которого fn(x) выше критической частоты fnкр нижней части волновода уменьшенного сечения для волны данного типа, при значении x, меньшем некоторого значения x1, при котором fn(x1) выше fnкp, и измеряют fn(х), а при значении х, большем х1, при котором fn(x1) ниже fnкр, электромагнитные колебания возбуждают в объеме волноводного резонатора, кроме его нижней части уменьшенного сечения, на резонансной частоте fk(х) типа колебаний, для которого fk(х) выше критической частоты fkкр верхней части волновода для волны данного типа, причем fkкр<fnкр, с изменением значения fn(x1) до значения fk1) при x=x1, и измеряют fk(x).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что конструктивные параметры резонатора выбирают исходя из условия fn(x1)=fk(x1).
RU2014111928/28A 2014-03-28 2014-03-28 Способ измерения уровня жидкости в емкости RU2556292C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111928/28A RU2556292C1 (ru) 2014-03-28 2014-03-28 Способ измерения уровня жидкости в емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111928/28A RU2556292C1 (ru) 2014-03-28 2014-03-28 Способ измерения уровня жидкости в емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2556292C1 true RU2556292C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111928/28A RU2556292C1 (ru) 2014-03-28 2014-03-28 Способ измерения уровня жидкости в емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2556292C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106643962A (zh) * 2016-11-18 2017-05-10 郑州格兰高环境工程有限公司 一种精确计算不规则罐体内液体容量的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4170135A (en) * 1978-09-26 1979-10-09 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Coaxial cavity for measuring level of liquid in a container
SU1040341A1 (ru) * 1981-11-19 1983-09-07 Ордена Ленина Институт Проблем Управления Способ контрол уровн электропровод щих сред
SU1659731A1 (ru) * 1988-11-30 1991-06-30 Институт проблем управления Устройство дл измерени уровн диэлектрического вещества
RU2037141C1 (ru) * 1989-01-16 1995-06-09 Инж. Армин В.Грдличка Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4170135A (en) * 1978-09-26 1979-10-09 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Coaxial cavity for measuring level of liquid in a container
SU1040341A1 (ru) * 1981-11-19 1983-09-07 Ордена Ленина Институт Проблем Управления Способ контрол уровн электропровод щих сред
SU1659731A1 (ru) * 1988-11-30 1991-06-30 Институт проблем управления Устройство дл измерени уровн диэлектрического вещества
RU2037141C1 (ru) * 1989-01-16 1995-06-09 Инж. Армин В.Грдличка Способ бесконтактного определения длины волновода и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106643962A (zh) * 2016-11-18 2017-05-10 郑州格兰高环境工程有限公司 一种精确计算不规则罐体内液体容量的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
Andreev et al. Measurement of dielectric material properties using coupled biconical resonators
RU2647182C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
RU2556292C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2550763C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2426099C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2611334C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2706455C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2650605C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2558630C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2521722C1 (ru) Устройство для измерения физических параметров объекта
RU2567446C1 (ru) Способ измерения количества диэлектрической жидкости в металлической емкости
RU2691288C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2473055C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2775867C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре
RU2661349C1 (ru) Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости
RU2645435C1 (ru) Способ измерения количества вещества в металлической емкости
Anderson Cavity method suitable for measurement of high electron densities in plasmas
RU2550766C1 (ru) Способ определения уровня жидкого металла в технологической емкости
RU2473054C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в открытой металлической емкости

Legal Events

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

Effective date: 20190329