RU2649665C1 - Бесконтактный радиоволновый уровнемер - Google Patents

Бесконтактный радиоволновый уровнемер Download PDF

Info

Publication number
RU2649665C1
RU2649665C1 RU2017107060A RU2017107060A RU2649665C1 RU 2649665 C1 RU2649665 C1 RU 2649665C1 RU 2017107060 A RU2017107060 A RU 2017107060A RU 2017107060 A RU2017107060 A RU 2017107060A RU 2649665 C1 RU2649665 C1 RU 2649665C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
mixer
output
circulator
directional coupler
Prior art date
Application number
RU2017107060A
Other languages
English (en)
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 RU2017107060A priority Critical patent/RU2649665C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2649665C1 publication Critical patent/RU2649665C1/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
    • G01F23/28Indicating 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 the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/284Electromagnetic waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости в емкости. Технический результат - повышение точности измерения в предлагаемом уровнемере - достигается тем, что он содержит последовательно соединенные модулятор, генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор и приемо-передающая антенна, направленная в сторону контролируемой поверхности, вычислительный блок и первый смеситель, первый вход которого соединен с дополнительным выводом направленного ответвителя, второй вход соединен с третьим выводом циркулятора, а выход соединен со входом вычислительного блока. Дополнительно к этому уровнемер содержит второй смеситель и фазовращатель на угол π/4, причем первый вход второго смесителя соединен с дополнительным выводом направленного ответвителя, второй вход соединен через фазовращатель с третьим выводом циркулятора, а выход соединен со вторым входом вычислительного блока. 3 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, охлаждающей жидкости в ядерных реакторах и др.
Известны радиоволновые 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.). Эти уровнемеры должны обеспечивать достаточно высокую одинаковую точность (до 2 мм) в диапазоне измерения от 0,3 до 20 метров и при этом быть надежными, удобными в эксплуатации и недорогими устройствами. В задачах, связанных с радиоволновым бесконтактным измерением уровня жидкостей, применяются уровнемеры с частотной модуляцией электромагнитных колебаний.
Рассмотрим устройство типового бесконтактного радиоволнового уровнемера, использующего в работе линейную частотную модуляцию несущей волны (ЛЧМ). Эти частотно-модулированные электромагнитные волны излучаются в сторону поверхности жидкости по нормали к ней. Временное запаздывание отраженной от контролируемой поверхности волны относительно падающей приводит к сдвигу частоты между излученными и отраженными волнами. Этот сигнал разностной частоты (СРЧ) выделяется на специальном элементе - смесителе, входящем в состав измерительного устройства. В этом случае частота отраженного от поверхности контролируемой среды сигнала отличается от частоты зондирующего сигнала на величину частоты сигнала СРЧ: ƒp=2ΔƒML/cTM, где L - расстояние до поверхности контролируемой среды, ΔƒМ - максимальный диапазон перестройки частоты, TM - период линейной модуляции, c - скорость света. Из этой формулы следует
Figure 00000001
Как и у всех частотных дальномеров, здесь имеется методическая дискретная ошибка определения дальности δ, обусловленная конечным числом периодов сигнала разностной частоты за время периода модуляции, которое может отличаться от целого:
Figure 00000002
Наличие этой ошибки определяется способом измерения частоты, который основан на подсчете числа нулей сигнала за определенное время. Так как при незначительном изменении расстояния меняется фаза, а следовательно, и форма сигнала на выходе смесителя, то результат подсчета меняется дискретно. В связи с этим используются различные технические решения, направленные на уменьшение этой погрешности (Кагаленко Б.И., Марфин В.П., Мещеряков В.П. Дальномер повышенной точности // Измерительная техника. 1981. №12. С. 68-69).
Известно также техническое решение - измерение уровня по максимальному или средневзвешенному значению спектра сигнала разностной частоты в устройстве с использованием частотной модуляции, которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому уровнемеру и принятое в качестве прототипа (Теоретические основы радиолокации / Под ред. Я.Д. Ширмана. - М.: Сов. Радио, 1970, 560 с.). Устройство содержит последовательно соединенные модулятор, генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор и приемо-передающую антенну. Второй вывод направленного ответвителя и третий вывод циркулятора соединены со входами смесителя, а выход смесителя соединен с вычислительным блоком. В этом блоке вычисляется спектр сигнала разностной частоты, по максимальному значению которого определяется разностная частота. Далее по формуле (1) определяется расстояние от датчика до поверхности жидкости - уровень.
Однако при этом методическая дискретная ошибка (2) сохраняется, поскольку спектральный анализ основан на разложении сигнала по целому числу гармоник, в то время как реальный максимум при измерении расстояния может располагаться и между гармониками. Чтобы измерить частоту СРЧ на минимальном расстоянии 0.3 м, надо иметь такую ΔƒМ, чтобы можно было наблюдать хотя бы один период сигнала СРЧ. Тогда это будет первая гармоника в спектре СРЧ. Из формулы (1) следует, что ΔƒМ в этом случае равна 500 МГц, а ошибка δ равна 0.15 м при диапазоне измерения свыше 0.3 м. Поэтому, чтобы обеспечить приемлемую точность, приходится увеличивать ΔƒМ. Обычно эта величина для промышленных уровнемеров составляет 1÷2 ГГц, что соответствует δ=7,5÷3,75 см. Дальнейшее увеличение точности достигается путем использования сглаживающих процедур (Езерский В.В., Давыдочкин В.М. Оптимизация спектральной обработки сигнала прецизионного датчика расстояния на основе частотного дальномера // Измерительная техника. 2005. №2. С. 21-25).
Вместе с тем, использование больших значений ΔƒМ приводит к увеличению дополнительных погрешностей из-за паразитной частотной модуляции от влияния дополнительных элементов в емкостях и стенок, от неравномерности амплитудно-частотной характеристики трактов, нелинейности модуляции задающего генератора и т.п. Все это вкупе с увеличением стоимости широкополосного устройства приводит к снижению функциональных характеристик уровнемера.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат в предлагаемом уровнемере достигается тем, что он содержит последовательно соединенные модулятор, генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор и приемо-передающую антенну, направленную в сторону контролируемой поверхности, вычислительный блок и первый смеситель, первый вход которого соединен с дополнительным выводом направленного ответвителя, второй вход соединен с третьим выводом циркулятора, а выход соединен со входом вычислительного блока. Дополнительно к этому уровнемер содержит второй смеситель и фазовращатель на угол π/4, причем первый вход второго смесителя соединен с дополнительным выводом направленного ответвителя, второй вход соединен через фазовращатель с третьим выводом циркулятора, а выход соединен со вторым входом вычислительного блока.
На Фиг. 1 представлена структурная схема уровнемера.
На Фиг. 2 изображены временные диаграммы сигналов на выходах первого и второго смесителя.
На Фиг. 3 изображена взаимно-корреляционная функция между сигналами с выходов первого и второго смесителя в нормированном виде.
На фиг. 1 показаны модулятор 1, генератор 2, направленный ответвитель 3, циркулятор 4, приемо-передающая антенна 5, первый смеситель 6, второй смеситель 7, фазовращатель на угол π/4 8, вычислительное устройство 9.
Уровнемер работает следующим образом. Генератор линейно-изменяющегося напряжения 1 модулирует частоту генератора СВЧ 2, с выхода которого электромагнитные колебания проходят через направленный ответвитель 3 и циркулятор 4 на приемо-передающую антенну 5 и излучается в сторону контролируемой поверхности 10. Отраженная электромагнитная волна принимается антенной 5 и передается на первый вход смесителя 6 напрямую, а на первый вход смесителя 7 через фазовращатель на угол π/4 8. На вторые входы смесителей поступает часть мощности падающей волны от направленного ответвителя 3. С выходов смесителей 6 и 7 сигналы разностных частот поступают в вычислительное устройство 9, куда также поступает синхронизирующий сигнал от модулятора 1.
Поскольку частоты принимаемых отраженных сигналов сдвинуты по фазе относительно друг друга на угол π/4, то и сигналы разностной частоты на выходах смесителей также будут сдвинуты на эту фазу. В результате на выходе первого и второго смесителя образуются СРЧ, сдвинутые между собой по фазе на π/4 (см. кривые S1(t) и S2(t) на фиг. 2). Если при этом использовать временную выборку N=2000 значений (как на фиг. 2), с длительностью каждой выборки - Δt, то функция r12(tз) взаимной корреляции сигналов S1(t) и S2(t) от времени задержки tз за время ТМ=NΔt будет выглядеть следующим образом:
Figure 00000003
В нормированном дискретном виде коэффициента взаимной корреляции r12(j) от дискретного сдвига j функция (3) примет вид:
Figure 00000004
График этой функции представлен на Фиг. 3. В процессе измерения оба сигнала будут полностью идентичными, а время задержки между ними будет соответствовать четверти периода частоты сигнала разностной частоты. Это время можно определить по максимуму коэффициента взаимной корреляции (4) tmax=jmaxΔt, как показано на Фиг. 3. Далее можно определить разностную частоту ƒp=1/4tmax, а затем по формуле (1) вычислить расстояние от датчика до поверхности жидкости, соответствующее уровню L.
L=сТМ/8tmaxΔƒМ.
Таким образом, ошибка, связанная с неточным определением разностной частоты из-за стохастического характера спектра СРЧ и его дискретной природой, при измерении уровня устраняется, а точность измерения по сравнению с прототипом увеличивается. Особенно это преимущество достигается при узкополосных датчиках с небольшим диапазоном ΔƒМ, когда ошибка δ особенно велика в соответствии с формулой (2). А поскольку стоимость устройства в целом сильно возрастает при увеличении ширины полосы пропускания всех компонентов, описанный уровнемер может использовать более дешевые компоненты, чем у прототипа, что обеспечивает ему дополнительные конкурентные преимущества.

Claims (1)

  1. Бесконтактный радиоволновый уровнемер, содержащий последовательно соединенные модулятор, генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор и приемо-передающую антенну, направленную в сторону контролируемой поверхности, вычислительный блок и первый смеситель, первый вход которого соединен с дополнительным выводом направленного ответвителя, второй вход соединен с третьим выводом циркулятора, а выход соединен со входом вычислительного блока, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй смеситель и фазовращатель на угол π/4, причем первый вход второго смесителя соединен с дополнительным выводом направленного ответвителя, второй вход соединен через фазовращатель с третьим выводом циркулятора, а выход соединен со вторым входом вычислительного блока.
RU2017107060A 2017-03-03 2017-03-03 Бесконтактный радиоволновый уровнемер RU2649665C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107060A RU2649665C1 (ru) 2017-03-03 2017-03-03 Бесконтактный радиоволновый уровнемер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107060A RU2649665C1 (ru) 2017-03-03 2017-03-03 Бесконтактный радиоволновый уровнемер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2649665C1 true RU2649665C1 (ru) 2018-04-04

Family

ID=61867451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107060A RU2649665C1 (ru) 2017-03-03 2017-03-03 Бесконтактный радиоволновый уровнемер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2649665C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1474563A1 (ru) * 1986-05-12 1989-04-23 Предприятие П/Я В-2489 Многоканальное устройство дл измерени амплитудно-фазового распределени пол фазированной антенной решетки
RU2152595C1 (ru) * 1998-10-30 2000-07-10 Калмыков Андрей Николаевич Бесконтактный импульсно-фазовый способ измерения уровня раздела разнородных жидкостей, а также относительного изменения уровня с повышенной точностью
US6987481B2 (en) * 2003-04-25 2006-01-17 Vega Grieshaber Kg Radar filling level measurement using circularly polarized waves
RU2582894C2 (ru) * 2011-09-27 2016-04-27 Роузмаунт Танк Радар Аб Радарное измерение уровня с определением перемещения поверхности
US9494676B2 (en) * 2006-02-13 2016-11-15 Vega Grieshaber Kg Paired ZF sampling for pulse running time filling level sensor

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1474563A1 (ru) * 1986-05-12 1989-04-23 Предприятие П/Я В-2489 Многоканальное устройство дл измерени амплитудно-фазового распределени пол фазированной антенной решетки
RU2152595C1 (ru) * 1998-10-30 2000-07-10 Калмыков Андрей Николаевич Бесконтактный импульсно-фазовый способ измерения уровня раздела разнородных жидкостей, а также относительного изменения уровня с повышенной точностью
US6987481B2 (en) * 2003-04-25 2006-01-17 Vega Grieshaber Kg Radar filling level measurement using circularly polarized waves
US9494676B2 (en) * 2006-02-13 2016-11-15 Vega Grieshaber Kg Paired ZF sampling for pulse running time filling level sensor
RU2582894C2 (ru) * 2011-09-27 2016-04-27 Роузмаунт Танк Радар Аб Радарное измерение уровня с определением перемещения поверхности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8098193B2 (en) Digitally controlled UWB millimeter wave radar
EP2659239B1 (en) Radar level gauging using frequency modulated pulsed wave
US8730093B2 (en) MFPW radar level gauging with distance approximation
EP3077777B1 (en) Multi-mode pulsed radar providing automatic transmit pulse signal control
US20140085132A1 (en) Radar level gauging using frequency modulated pulsed wave
US9746366B2 (en) Radar level gauging
US9134406B2 (en) Method and device for measuring a change in distance
JP2018081089A (ja) 情報抽出装置及び品物検出装置
JP5932746B2 (ja) 媒質境界の位置計測システム
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
RU2650611C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2504740C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2649665C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый уровнемер
RU2551260C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ определения уровня жидкости в емкости
RU2611333C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2521729C1 (ru) Бесконтактный радиоволновой способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2626386C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости и сыпучих сред в емкости
RU2601283C2 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2620779C1 (ru) Устройство для 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
RU2658558C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемой среды с помощью волноводного лчм локатора
RU2446407C1 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2575767C1 (ru) Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости
RU2655746C1 (ru) Способ измерения уровня и радиодальномер с частотной модуляцией