RU2568990C1 - Устройство для контроля уровня жидкости - Google Patents
Устройство для контроля уровня жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2568990C1 RU2568990C1 RU2014138407/28A RU2014138407A RU2568990C1 RU 2568990 C1 RU2568990 C1 RU 2568990C1 RU 2014138407/28 A RU2014138407/28 A RU 2014138407/28A RU 2014138407 A RU2014138407 A RU 2014138407A RU 2568990 C1 RU2568990 C1 RU 2568990C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- angle
- tank
- matrix
- linear matrix
- wall
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах контроля объема и уровня жидкости. Техническим результатом служит повышение точности определения уровня и фиксация динамики его изменения с высокой точностью. Устройство имеет две линейные фотоэлектронные матрицы, установленные под углом к стенке емкости со стороны, противоположной размещению источника света, выполненного в виде лазера. Угол ориентации луча лазера находится в диапазоне 10…80° и связан с углом ориентации первой линейной матрицы следующей зависимостью:
а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β, где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - показатель преломления света относительно воздуха, причем лазер и обе матрицы установлены с возможностью изменения угла наклона. Данное устройство позволяет с высокой точностью определять уровень жидкости в емкости, скорость и направление его изменения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах контроля объема и уровня жидкости.
Известен ультразвуковой индикатор уровня жидкости, содержащий ультразвуковой датчик, закрепленный на наружной стенке резервуара, и контрольно-измерительный блок для регистрации изменения высоты уровня жидкости в резервуаре (Патент США №5438868).
Недостатком устройства является низкая точность определения уровня жидкости вследствие использования звуковых волн в качестве исходного сигнала.
Известен волоконно-оптический измеритель объема и уровня жидкости, содержащий оптически согласованные волоконные световоды, светочувствительный элемент, подключенный к электронному блоку, и лазерный источник света, который установлен в верхней части боковой стенки сосуда с возможностью поворота относительно нее (Патент РФ №2187079).
Недостатком известного устройства выступает невозможность его применения в узких емкостях и трубках, а также необходимость монтажа в емкости световодов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для определения уровня текучей среды, включающее источник светового излучения, направление луча которого ориентировано под углом к стенке емкости из прозрачного материала, и линейную матрицу фотоприемников, расположенную с противоположной стороны емкости под углом к стенке емкости и электрически связанную с контроллером (Патент РФ №2452427).
К недостаткам данного решения следует отнести низкую точность определения уровня, обусловленную тем, что используется достаточно широкий пучок световых лучей, проходящих через контролируемую среду. При этом, несмотря на регулировку чувствительности элементов матрицы для отсечения света от частичной засветки отклоненными лучами, такая засветка представляет собой переменную величину, меняющуюся при прохождении через границу раздела сред, а также обусловленную неизбежной дисперсией света. Это приводит к засветке тех элементов матрицы, которые должны фиксировать отсутствие света. Кроме того, такая система не может определять скорость изменения уровня.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, служит повышение точности определения уровня и фиксация динамики его изменения с высокой точностью.
Технический результат достигается тем, что устройство снабжено второй линейной матрицей, установленной под углом к стенке емкости с той ее стороны, где установлена первая матрица, при этом источник света выполнен в виде лазера, угол ориентации луча которого находится в диапазоне 10…80° и связан с углом ориентации первой линейной матрицы следующей зависимостью:
а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β,
где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - показатель преломления света относительно воздуха, причем лазер и обе матрицы установлены с возможностью изменения угла наклона.
Указанные отличительные признаки существенны.
Использование лазера позволяет добиться малого диаметра луча света, падающего на фотоэлементы матрицы при достаточно большой энергии излучения, что позволяет применять фотоэлементы с низкой чувствительностью и более надежно отсекать различного рода засветки. При этом задаваемое взаиморасположение лазера и линейных матриц в зависимости от показателя преломления света и величины угла ориентации луча лазера к вертикали обеспечивает падение прошедшего через контролируемую среду луча на матрицы точно под прямым углом при минимальных потерях интенсивности света в результате внутреннего отражения. Это дает высокую точность определения уровня в пределах размера фотоэлементов матрицы и толщины лазерного луча. При этом наличие второй матрицы обеспечивает фиксацию положения луча в случае полного или частичного внутреннего отражения от поверхности жидкости, так как углы преломления и отражения в определяющей степени зависят от показателя преломления света разных жидкостей.
На чертеже представлена схема устройства при прохождении лучом контролируемой среды при разных ее уровнях.
Устройство включает лазер 1, ориентированный по отношению к прозрачной стенке 2 емкости 3 (такой емкостью может быть измерительная, т.е. уровнемерная трубка, связанная, например, с резервуаром) таким образом, что его луч 4 образует с нормалью к стенке емкости угол β в пределах 10…80°. Границы данного диапазона выбраны из условия недопущения полного внутреннего отражения луча от стенок емкости и жидкости при вхождении в емкость и выходе луча из емкости. Лазер 1 установлен с возможностью изменения угла наклона. С противоположной стороны емкости 3 установлена линейная матрица фотоэлементов 5 с возможностью изменения угла наклона. С той же стороны емкости установлена вторая матрица 8 под углом к нормали к стенке емкости с возможностью изменения угла наклона. Одним из примеров линейной матрицы 5 является линейная матрица датчиков TAOS TSL208R компании Texas Advanced Optoelectronic Systems, которая имеет разрешение 200 точек на дюйм. Матрица 5 установлена под углом к прозрачной стенке 6 емкости 3 таким образом, что угол α, образуемый матрицей 5 и нормалью к стенке емкости, взаимосвязан с углом β зависимостью: где n - относительный показатель преломления света, зависящий от свойств жидкости. Матрица 8 установлена под углом к прозрачной стенке 6 емкости 3 таким образом, что угол γ, образуемый матрицей 8 и нормалью к стенке емкости, взаимосвязан с углом β зависимостью: γ=90°-β.
При такой установке матриц 5 и 8 луч 4, преломленный и/или отраженный на разделе сред 7, падает на обе матрицы под прямым углом. Матрицы 5 и 8 электрически связаны через компьютер (не показано) с контроллером (не показано), который может управлять исполнительным устройством (не показано) для регулирования уровня жидкости.
Устройство работает следующим образом.
Луч 4 лазера 1 проходит через емкость 3 с жидкостью, пересекая ее стенки 2 и 6 в точках, разнесенных по высоте емкости в соответствии с углом наклона лазера 1. При отсутствии жидкости в зоне прохождения луча 4 он не претерпевает отклонений (для упрощения принято, что стенки емкости не изменяют положение луча) и не попадает на матрицы 5 и 8. Отсутствие сигнала с матриц не приводит в действие контроллер и исполняющий механизм. При подъеме жидкости до уровня направления луча, например, обозначенного на чертеже в позиции уровня жидкости I, луч 4, в зависимости от показателя преломления жидкости и угла ориентации луча лазера, отклоняется на разделе сред (отклоняется при вхождении в емкость с жидкостью, а при выходе из жидкости вторично преломляется или частично или полностью отражается от границы раздела сред) и попадает на матрицу 5 и/или 8. Сигналы с матриц 5 и 8 поступают на компьютер, который определяет положение луча на матрицах и его интенсивность, а обработанный сигнал поступает на контроллер, который управляет исполняющим механизмом регулирования уровня жидкости по заданной программе. При дальнейшем подъеме жидкости, например, соответственно показанному на чертеже уровню II, луч 4, преломляясь и/или отражаясь на разделе сред на этом уровне, попадает на другие участки матриц 5 и 8, то есть перемещается вдоль матриц. Скорость перемещения луча 4 прямо пропорциональна скорости подъема жидкости, что фиксируется компьютером по соответствующим сигналам с фотоэлементов матриц 5 и 8. Снижение уровня заставляет луч двигаться в обратном направлении по матрицам. Последовательность воздействия луча на фотоэлементы матриц показывает направление движения жидкости.
Данное устройство позволяет с высокой точностью определять уровень жидкости в емкости, скорость и направление его изменения.
Claims (2)
1. Устройство для контроля уровня жидкости, включающее источник светового излучения, направление луча которого ориентировано под углом к стенке емкости из прозрачного материала, и линейную матрицу фотоприемников, расположенную с противоположной стороны емкости под углом к стенке емкости и электрически связанную с контроллером, отличающееся тем, что оно снабжено второй линейной матрицей, установленной под углом к стенке емкости с той ее стороны, где установлена первая матрица, при этом источник света выполнен в виде лазера, причем лазер и обе матрицы установлены с возможностью изменения угла наклона.
2. Устройство для контроля уровня жидкости по п. 1, отличающееся тем, что угол ориентации луча лазера находится в диапазоне 10…80° и связан с углом ориентации первой линейной матрицы зависимостью:
а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β, где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - относительный показатель преломления света.
а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β, где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - относительный показатель преломления света.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014138407/28A RU2568990C1 (ru) | 2014-09-24 | 2014-09-24 | Устройство для контроля уровня жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014138407/28A RU2568990C1 (ru) | 2014-09-24 | 2014-09-24 | Устройство для контроля уровня жидкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2568990C1 true RU2568990C1 (ru) | 2015-11-20 |
Family
ID=54598266
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014138407/28A RU2568990C1 (ru) | 2014-09-24 | 2014-09-24 | Устройство для контроля уровня жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2568990C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2744159C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2021-03-03 | Александр Владимирович Репин | Волоконно-оптический сигнализатор уровня и вида жидкости |
RU2764387C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2022-01-17 | Александр Владимирович Репин | Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости |
RU2764388C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2022-01-17 | Александр Владимирович Репин | Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1718039A1 (ru) * | 1989-08-08 | 1992-03-07 | Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт | Способ одновременного определени межфазного нат жени и в зкости жидкостей и устройство дл его осуществлени |
RU2350913C2 (ru) * | 2006-02-08 | 2009-03-27 | Александр Николаевич Якименко | Жидкостный уровнемер |
RU2452427C2 (ru) * | 2006-06-28 | 2012-06-10 | Алькон, Инк. | Система и способ неинвазивного непрерывного измерения уровня |
CN103076065A (zh) * | 2013-01-27 | 2013-05-01 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种用于检测液态金属液位的激光测量装置 |
CN203811241U (zh) * | 2014-01-27 | 2014-09-03 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 一种透明管道激光液位检测装置 |
-
2014
- 2014-09-24 RU RU2014138407/28A patent/RU2568990C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1718039A1 (ru) * | 1989-08-08 | 1992-03-07 | Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт | Способ одновременного определени межфазного нат жени и в зкости жидкостей и устройство дл его осуществлени |
RU2350913C2 (ru) * | 2006-02-08 | 2009-03-27 | Александр Николаевич Якименко | Жидкостный уровнемер |
RU2452427C2 (ru) * | 2006-06-28 | 2012-06-10 | Алькон, Инк. | Система и способ неинвазивного непрерывного измерения уровня |
CN103076065A (zh) * | 2013-01-27 | 2013-05-01 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种用于检测液态金属液位的激光测量装置 |
CN203811241U (zh) * | 2014-01-27 | 2014-09-03 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 一种透明管道激光液位检测装置 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2744159C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2021-03-03 | Александр Владимирович Репин | Волоконно-оптический сигнализатор уровня и вида жидкости |
RU2764387C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2022-01-17 | Александр Владимирович Репин | Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости |
RU2764388C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2022-01-17 | Александр Владимирович Репин | Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3448616A (en) | Liquid level detector | |
US20090153846A1 (en) | Fluid level indicator | |
US7469601B2 (en) | Flow meter using digital signals | |
US9846070B2 (en) | Multiparameter device for measuring by optical means the filling level of tanks and reservoirs of liquids and liquefied products, the index of refraction, and for image analysis, without moving parts | |
KR20120052219A (ko) | 광섬유 액 레벨 검출기 | |
JP2016517006A5 (ru) | ||
RU2568990C1 (ru) | Устройство для контроля уровня жидкости | |
US10175167B2 (en) | Optical sensor for detecting accumulation of a material | |
KR101833630B1 (ko) | 빛의 굴절 실험장치 | |
RU2599410C1 (ru) | Способ измерения высоты уровня прозрачной жидкости и устройство для его осуществления | |
EP0334533B1 (en) | Fibre optic discrete or continuous liquid level sensor | |
KR101934069B1 (ko) | 액체수위측정장치 | |
US6795598B1 (en) | Liquid-level sensor having multiple solid optical conductors with surface discontinuities | |
Patil et al. | Refractometric fiber optic sensor for detecting salinity of water | |
CN107246902A (zh) | 一种3d打印液体材料的液面高度检测方法和系统 | |
US20150036125A1 (en) | Sensor for monitoring a medium | |
KR101466384B1 (ko) | 탁도센서 | |
US9222824B1 (en) | Sensor for detecting the contact location of a gas-liquid interface on a solid body | |
KR100781576B1 (ko) | 경사 감지 방법 및 이를 이용한 경사 감지장치 | |
JP2000199742A (ja) | 油膜検知装置 | |
WO2018129600A1 (pt) | Sonda de precisão para detecção de variação de nível ou presença de líquidos por luz no infravermelho ou luz visível | |
UA133986U (uk) | Датчик контролю рівня рідини оптичним методом | |
RU2006103661A (ru) | Жидкостной уровнемер | |
KR101687956B1 (ko) | 광원을 이용한 경사계 | |
SU635398A1 (ru) | Датчик уровн жидкости |