RU2624979C1 - Частотный способ измерения уровня жидкости - Google Patents

Частотный способ измерения уровня жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2624979C1
RU2624979C1 RU2016132093A RU2016132093A RU2624979C1 RU 2624979 C1 RU2624979 C1 RU 2624979C1 RU 2016132093 A RU2016132093 A RU 2016132093A RU 2016132093 A RU2016132093 A RU 2016132093A RU 2624979 C1 RU2624979 C1 RU 2624979C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
level
measuring
liquid level
electrical parameter
Prior art date
Application number
RU2016132093A
Other languages
English (en)
Inventor
Жанна Артуровна Сухинец
Эльза Жалиловна Биктимерова
Артур Игоревич Гулин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2016132093A priority Critical patent/RU2624979C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624979C1 publication Critical patent/RU2624979C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • G01F23/263Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
    • G01F23/266Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors measuring circuits therefor

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидких продуктов в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др. Способ измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, заключается в том, что верхнюю пластину конденсатора располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром. При этом через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня. Техническим результатом является упрощение непрерывного измерения уровня жидкости с возможностью дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде по двухпроводной линии связи, что обеспечивает высокую надежность и помехоустойчивость. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидких продуктов в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др.
Известен емкостной способ измерения уровня жидкостей и устройство для его осуществления (патент РФ №2407993 от 09.11.2009, опубл. 27.12.2010 G01F 23/26), основанный на измерениях электрической емкости двухэлектродного конденсаторного датчика и емкости этого же датчика после подключения к нему конденсаторного датчика диэлектрических свойств, после которых рассчитывается уровень от верхнего торца двухэлектродного конденсаторного датчика уровня жидкости.
Устройство для измерения уровня жидкости содержит двухэлектродный конденсаторный датчик уровня жидкости, выполненный в виде коаксиального конденсатора, и два цилиндрических электрода. При этом нижний конец внутреннего электрода двухэлектродного конденсаторного датчика уровня жидкости соединен с одним из электродов конденсаторного датчика диэлектрических свойств через замыкающий контакт Герконового реле, а нижний конец внешнего электрода двухэлектродного конденсаторного датчика уровня жидкости соединен со вторым электродом конденсаторного датчика диэлектрических свойств.
Недостатками подобного способа и устройства являются громоздкость измерений и вычислений, сложность реализации способа, низкая помехоустойчивость дистанционной передачи показаний, введение поправки учета показаний уровня от любой вертикальной точки резервуара.
Наиболее близким по технической сущности является способ для измерения уровня жидких сред в емкостях (патент РФ №2239790 от 20.01.2004, опубл. 10.11.2004 G01F 23/26), основанный на взаимодействии электромагнитных колебаний и контролируемой среды, измерении электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, определении уровня по величине измеренного электрического параметра с помощью градуировочной зависимости, полученной при постоянном значении физического свойства контролируемой среды. После измерения электрического параметра его фактическое числовое значение делят на определенное заранее оговоренное целое число. На это же число делят обе части математического выражения, описывающего связь между измеренным значением электрического параметра и уровнем, а также физическим свойством контролируемой среды и параметрами первичного измерительного преобразователя. Подставляют в это выражение числовые значения величин, входящих в математическое выражение, и значение физического свойства контролируемой среды, которое использовалось при градуировке уровнемера.
Недостатками прототипа является сложность математических вычислений, невозможность дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде, что уменьшает надежность способа.
Задачей изобретения является упрощение непрерывного измерения уровня жидкости с возможностью дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде по двухпроводной линии связи, что обеспечит высокую надежность и помехоустойчивость.
Указанная задача решается способом измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, отличающимся тем, что верхнюю пластину конденсатора, располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром, затем через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня.
На фиг. 1 представлен преобразователь цепной структуры, на фиг. 2 представлена принципиальная схема фазирующей цепочки, на фиг. 3 представлена схема расположения пластин конденсатора Ch в резервуаре, на фиг. 4 представлена схема измерения уровня с использованием электрической емкости резервуара в качестве элемента фазирующей цепочки.
Использование метода функций преобразования (ФП) (см. Гулин А.И. Анализ амплитудно-фазочастотных критериев резонансов неоднородных цепных структур // Вестник УГАТУ. 2011. Т. 15. №1 (41). С. 123-125) позволило получить аналитические выражения, связывающие уровень жидкости с частотой генерации. ФП Kn преобразователя цепной структуры (Фиг. 1) (формально обратная величина традиционного коэффициента передачи), являющаяся отношением входной активной величины U0 к выходной Un, описывается выражением (формулы Гулина А.И. см. Sukhinets Zh., Gulin A. Analysis of converters with heterogeneous three-pole chain structure // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2013), 27-30 September 2013, Rostov-on-Don, Russia, 2013 - P. 283-286) при четном числе плеч n
Figure 00000001
где i=2b-1;
b=1, 2, 3, …, 0,5n,
Рассмотрим в качестве примера шестиплечую цепную трехполюсную структуру, для которой выражение ФП согласно (1) будет
Figure 00000002
Для ФЦ (Фиг. 2), где Z1=Z3=Z5=R; Y2=Y6=jωC; Y4=jωCh, ФП запишем в составляющих действительной и мнимой части
K6=ReK6+ImK6.
Условием возникновения колебаний при использовании ФЦ является
Figure 00000003
где КАП - ФП активного преобразователя (усилителя);
КФЦ - ФП фазирующей цепочки.
Так как ФП усилителя является вещественной, то для выполнения условия (3) необходимо, чтобы ФП ЦС КЦС на частоте самовозбуждения была тоже вещественной. При этом обе ФП могут иметь одновременно либо положительные, либо отрицательные значения, т.е. ФЦ в зависимости от вида активного преобразователя должна осуществлять сдвиг фазы на четное или нечетное число πi радиан, где i=1, 2, 3… - натуральный ряд чисел.
Рассмотрим вопрос определения частоты квазирезонанса у шестиплечей ФЦ (Фиг. 2), составленной из RC элементов и осуществляющей поворот фазы на 180°, которая наиболее часто используется при построении генераторов на однокаскадных усилителях. Частота квазирезонанса определяется из мнимой части ФП фазирующего четырехполюсника при обращении ее в ноль, т.е.
Figure 00000004
Подставив в (2) значения Zi и Yi+1 и приравняв к нулю мнимую часть ФП (условие квазирезонанса) выражения (4), получим выражение для искомой частоты ω0 шестиплечей ФЦ
ImK6=Z1Y2+Z1Y4+Z1Y6+Z3Y4+Z3Y6+Z5Y6+Z1Y2Z3Y4Z5Y6,
ImK6=-jω3C3ChR3+j5ωCR+jωChR,
Figure 00000005
откуда
Figure 00000006
Определим действительную часть ФП ReK6 ФЦ на частоте квазирезонанса ω0 из выражения (2)
ReK6=1+Z1Y2Z3Y4+Z1Y2Z3Y6+Z1Y2Z5Y6+Z1Y4Z5Y6+Z3Y4Z5Y6, подставив в него значения элементов, получим
Figure 00000007
В нижнем положении плавающей крыши С=Ch. Для этого случая, подставив значение частоты квазирезонанса из (5), определим
ReK6=-29.
ФЦ ослабляет уровень сигнала в 29 раз, а знак минус подтверждает поворот фазы на 180°. Следовательно, КАП - ФП активного преобразователя (коэффициент усиления) должна превышать более чем в 29 раз.
Известно, что емкость плоского конденсатора
Figure 00000008
где ε0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость жидкости;
ε - относительная диэлектрическая проницаемость жидкости;
S - площадь пластины конденсатора Ch;
h - уровень жидкости.
Используя (5) и (6), получим зависимость частоты от уровня
Figure 00000009
Рекомендуемая схема расположения пластин конденсатора Ch, являющихся элементами RC фазирующей цепочки (ФЦ), в резервуаре представлена на фиг. 3.
Измерение уровня жидкости (Фиг. 4) в резервуаре осуществляется следующим образом. Пластины конденсатора соединяются с внешними резисторами R емкостями С фазирующей RC - цепочки 1, образующей совместно с усилителем 2 генератор 3, соединенный через преобразователь 4 частота-код с индикатором 5. При изменениях уровня контролируемой среды меняются значения емкости Ch, входящей в фазирующую цепочку 1 генератора 3. В соответствии с величиной этой емкости устанавливается частота генератора 3, которая преобразуется функциональным преобразователем 4 частота-код в единицы уровня и индицируется на индикаторе 5.
Итак, заявляемое изобретение позволяет упростить непрерывное измерение уровня жидкости с возможностью дистанционной передачи измерительной информации в частотном виде по двухпроводной линии связи, что обеспечит высокую надежность и помехоустойчивость.

Claims (1)

  1. Способ измерения уровня жидкости путем измерения электрического параметра, функционально связанного с измеряемым уровнем, отличающийся тем, что верхнюю пластину конденсатора располагают на плавающей крыше, а нижнюю - на дне резервуара и соединяют с тремя внешними сопротивлениями и двумя конденсаторами, образующими фазирующую цепочку генератора, частоту которого устанавливают в соответствии с измеренным электрическим параметром, затем через функциональный преобразователь частота-код результат подают на индикатор уровня.
RU2016132093A 2016-08-03 2016-08-03 Частотный способ измерения уровня жидкости RU2624979C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132093A RU2624979C1 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Частотный способ измерения уровня жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132093A RU2624979C1 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Частотный способ измерения уровня жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624979C1 true RU2624979C1 (ru) 2017-07-11

Family

ID=59495123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016132093A RU2624979C1 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Частотный способ измерения уровня жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624979C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759208C1 (ru) * 2020-08-03 2021-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU932253A1 (ru) * 1980-06-05 1982-05-30 Научно-Исследовательский Институт Теплоэнергетического Приборостроения "Ниитеплоприбор" Емкостный уровнемер дл электропроводных сред
SU1280330A1 (ru) * 1984-10-17 1986-12-30 Воронежское Экспериментальное Конструкторское Бюро Расфасовочно-Упаковочного Оборудования Устройство дл измерени уровн диэлектрических материалов
JPH0735599A (ja) * 1993-07-20 1995-02-07 Omron Corp レベル測定機器
DE19629695A1 (de) * 1996-07-24 1998-01-29 Rudolf J Rammner Verfahren und Vorrichtungen zur Messung von Füllständen von elektrisch zumindest schwach leitenden Flüssigkeiten oder von Medien begrenzt hoher Viskosität mit Hilfe eines höhenveränderbaren kapazitiven Sensors
RU2491517C1 (ru) * 2012-03-22 2013-08-27 Артур Игоревич Гулин Способ измерения уровня жидкости при изменении положения резервуара и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU932253A1 (ru) * 1980-06-05 1982-05-30 Научно-Исследовательский Институт Теплоэнергетического Приборостроения "Ниитеплоприбор" Емкостный уровнемер дл электропроводных сред
SU1280330A1 (ru) * 1984-10-17 1986-12-30 Воронежское Экспериментальное Конструкторское Бюро Расфасовочно-Упаковочного Оборудования Устройство дл измерени уровн диэлектрических материалов
JPH0735599A (ja) * 1993-07-20 1995-02-07 Omron Corp レベル測定機器
DE19629695A1 (de) * 1996-07-24 1998-01-29 Rudolf J Rammner Verfahren und Vorrichtungen zur Messung von Füllständen von elektrisch zumindest schwach leitenden Flüssigkeiten oder von Medien begrenzt hoher Viskosität mit Hilfe eines höhenveränderbaren kapazitiven Sensors
RU2491517C1 (ru) * 2012-03-22 2013-08-27 Артур Игоревич Гулин Способ измерения уровня жидкости при изменении положения резервуара и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759208C1 (ru) * 2020-08-03 2021-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110231071B (zh) 一种基于电容式传感器的液位测量装置
JP2004514876A (ja) 流体レベル測定装置および方法
CN102997974A (zh) 一种自适应式电容液位计
CN105387909A (zh) 电压输出式油量传感器
US20200333175A1 (en) Dual Polarity Mutual Capacitive Liquid Sensing
Singh et al. Review on liquid-level measurement and level transmitter using conventional and optical techniques
CN103941099A (zh) 基于虚拟电感的电容耦合式非接触电导测量装置及其方法
RU2624979C1 (ru) Частотный способ измерения уровня жидкости
CN103487656B (zh) 一种利用电桥分离感抗和电阻微小变化的解调电路
RU2578749C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух веществ в емкости
Bento et al. Design, development and application of a real-time capacitive sensor for automatically measuring liquid level
RU2706455C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2491517C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости при изменении положения резервуара и устройство для его осуществления
RU2620780C1 (ru) Способ определения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
CN106500781A (zh) 一种流量测量装置及测量方法
Chakraborty et al. An innovative method for the measurement of liquid level of a conducting liquid
CN2525487Y (zh) 一种电容液位计
RU2799733C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2778284C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре
RU2794447C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2757472C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости
Narayana et al. Design and development of improved linearized network based liquid level transmitter
RU2506545C1 (ru) Способ определения массы сжиженного углеводородного газа в резервуаре
RU2801067C1 (ru) Датчик влажности нефти

Legal Events

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

Effective date: 20180804