RU2752135C1 - Электродный датчик напряженности электрического поля в море - Google Patents

Электродный датчик напряженности электрического поля в море Download PDF

Info

Publication number
RU2752135C1
RU2752135C1 RU2020132071A RU2020132071A RU2752135C1 RU 2752135 C1 RU2752135 C1 RU 2752135C1 RU 2020132071 A RU2020132071 A RU 2020132071A RU 2020132071 A RU2020132071 A RU 2020132071A RU 2752135 C1 RU2752135 C1 RU 2752135C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
electrode
dielectric
fairings
axes
Prior art date
Application number
RU2020132071A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Григорьевич Максименко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 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 радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority to RU2020132071A priority Critical patent/RU2752135C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2752135C1 publication Critical patent/RU2752135C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details
    • G01N3/06Special adaptations of indicating or recording means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к радиотехнике и предназначено для приема и измерения электромагнитных полей сверхнизких и крайне низких частот (СНЧ и КНЧ) естественного и искусственного происхождения в морской среде. Сущность: электродный датчик напряженности электрического поля в море содержит первый и второй идентичные осесимметричные металлические электроды, установленные в идентичных диэлектрических обтекателях с отверстиями на плоской буксируемой диэлектрической платформе на расстоянии друг от друга так, что оси их параллельны, а также электромотор, при этом электроды выполнены в виде металлических цилиндров, установленных с возможностью вращения на металлических осях, расположенных перпендикулярно направлению буксировки, вал электромотора механически соединен с осями электродов, а обтекатели выполнены в виде диэлектрических цилиндров, соосных с электродами, отверстия в обтекателях расположены диаметрально противоположно и образованы пересечением цилиндрической стенки обтекателя с плоскостями, параллельными оси электрода и плоскости диэлектрической платформы, отстоящими от оси на равные расстояния. Технический результат: повышение чувствительности более чем на порядок за счет уменьшения электродного шума движения датчика. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для приема и измерения электромагнитных полей сверхнизких и крайне низких частот в морской среде.
Электрическое поле электромагнитной волны в морской воде, являющейся проводящей средой, порождает токи проводимости. Последние создают разность потенциалов между двумя точками среды, которая может быть передана на приемное или измерительное устройство электродным датчиком электрического поля, который представляет собой два разнесенных на некоторое расстояние электрода, имеющих электрический контакт с окружающей морской водой. Напряженность электрического поля в морской воде определяется как отношение измеренной разности потенциалов к расстоянию между электродами. Известен датчик напряженности электрического поля в море. Он имеет два электрода, выполненные в виде проволочных спиралей, навитых на буксируемый за кораблем гибкий кабель (Бернстайн С.Л. и др. Дальняя связь на крайне низких частотах (обзор) // ТИИЭР. - 1974. - Т. 62, №3. - С. 5-30). Недостатком известного устройства являются его большие габариты, что создает проблемы при эксплуатации. Для достижения требуемой чувствительности расстояние между электродами составляет 200…300 метров, а общая длина кабельного электродного датчика достигает 600 метров.
Известен также датчик напряженности электрического поля в море, имеющий два металлических электрода, установленных на некотором расстоянии друг от друга на буксируемой за кораблем плоской диэлектрической платформе (В.Г. Максименко, В.И. Нарышкин. «Шум движения» электродных датчиков электрического поля в море и пути его уменьшения // Радиотехника и электроника. - 2003. - Т. 48, №1. С. 70-76.). Электроды имеют осесимметричную форму с закругленным концом. Оси электродов ориентированы по направлению буксировки. Электроды заключены в диэлектрические обтекатели с отверстиями, обеспечивающими электрический контакт электродов с морской водой. Датчик имеет габариты порядка одного метра, поэтому снимаемое с электродов напряжение мало. Оно усиливается расположенным рядом с датчиком предварительным усилителем и по кабелю передается на приемно-измерительный блок, установленный на корабле. Это устройство принято за прототип как наиболее близкое по технической сущности к заявленному. Недостатком прототипа является невысокая чувствительность, что обусловлено большим уровнем шума движения, то есть шума электродного датчика, возникающего при движении его в морской среде.
Технической задачей, решаемой в заявленном устройстве, является повышение чувствительности датчика путем уменьшения шума движения.
Поставленная задача решается тем, что в электродный датчик напряженности электрического поля в море, содержащий первый и второй идентичные осесимметричные металлические электроды, установленные в идентичных диэлектрических обтекателях с отверстиями на плоской буксируемой диэлектрической платформе на расстоянии друг от друга так, что оси их параллельны, введен электромотор, при этом электроды выполнены в виде металлических цилиндров, установленных с возможностью вращения на металлических осях, расположенных перпендикулярно направлению буксировки, вал электромотора механически соединен с осями электродов, а обтекатели выполнены в виде диэлектрических цилиндров, соосных с электродами, отверстия в обтекателях расположены диаметрально противоположно и образованы пересечением цилиндрической стенки обтекателя с плоскостями, параллельными оси электрода и плоскости диэлектрической платформы, отстоящими от оси на равные расстояния.
Шум движения исследован автором (В.Г. Максименко. Пульсации напряжения электродного датчика в потоке электролита./ Радиотехника и электроника, 2018, Т. 63, №7, С. 720-726. В.Г. Максименко. Шум электродного датчика в пульсирующем потоке жидкости. // Радиотехника и электроника, 2017, №11, С. 1-8). Установлено, что шум движения представляет собой пульсации разности потенциалов между электродами датчика, обусловленные, главным образом, пульсациями скорости движения жидкости относительно электродов. Потенциал электрода относительно электролита определяется отношением заряда поверхности электрода к емкости электрода относительно электролита. Заряд поверхности электрода формируется за счет адсорбции диффундирующих к электроду атомов растворенного в воде кислорода. При адсорбции одного моля кислорода в соответствии с его валентностью заряд поверхности изменяется на 2F Кулон (F - число Фарадея). Согласно закону Фика плотность потока j диффундирующего кислорода (моль/с ⋅ м2) зависит от градиента концентрации кислорода в диффузионном слое электролита, который можно считать равным отношению концентрации кислорода в толще электролита к толщине диффузионного слоя [Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. Л.: Химия, 1974].
Figure 00000001
Здесь D≈2,6⋅10-9 м2/с - коэффициент диффузии кислорода, с0 - концентрация кислорода в толще электролита, δ - толщина диффузионного слоя, т.е. слоя электролита, в котором концентрация с кислорода изменяется в направлении оси z, перпендикулярной к поверхности электрода. Толщина диффузионного слоя зависит от скорости набегающего на электрод электролита. Поэтому при наличии пульсаций скорости жидкости заряд поверхности электрода получает пульсационную составляющую. Изменение потенциала электрода, вызванное изменением заряда, составляет
Figure 00000002
где С - емкость электрода относительно электролита. Заряд, приобретаемый электродом при адсорбции атомов кислорода, содержит две составляющих. Первая медленно возрастает, а вторая, связанная с пульсацией скорости жидкости, вызывает сравнительно быстрые пульсации потенциала электрода, которые и представляют собой шум движения. Амплитуда пульсаций заряда пропорциональна амплитуде пульсаций потока диффундирующего кислорода. Таким образом, амплитуда пульсаций потенциала электрода пропорциональна амплитуде пульсаций потока кислорода. Поэтому уменьшение шума движения можно оценивать по уменьшению пульсаций потока диффузии кислорода к поверхности электрода при одинаковых прочих условиях.
На фиг. 1 показан электрод, выполненный в виде гладкого металлического цилиндра 1 с диаметром d, вращающегося вокруг своей оси с угловой скоростью ω. Диэлектрический обтекатель 2, выполненный также в виде цилиндра, соосного с цилиндром 1, защищает переднюю и заднюю часть электрода от набегающего потока воды и его завихрений. Обтекатель имеет идентичные прямоугольные окна, плоскости которых параллельны и отстоят на равные расстояния от оси цилиндра 1. Вектор скорости набегающего на электрод потока жидкости параллелен этим плоскостям. Диаметр d цилиндра 1 больше, чем поперечный размер обтекателя l. Внутренний диаметр обтекателя близок к диаметру цилиндра 1, поэтому можно считать, что электрический контакт электрода с окружающей средой осуществляется только через окна обтекателя. Если эти открытые окна являются идентичными и достаточно узкими в направлении буксировки, то их можно считать одинаковыми плоскими площадками, одна из которых движется по направлению буксировки, а другая навстречу, со скоростью U=ωd/2. Толщина диффузионного слоя на гладкой пластинке, на край которой набегает поток электролита со скоростью V0 [Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. / М.: Гос. изд-во физ.-мат. литературы. 1959. 699 с.],
Figure 00000003
где ν - кинематическая вязкость жидкости (для водного электролита ν≈10-6 м2/с), x - расстояние от передней кромки пластинки до точки наблюдения. В соответствии с (1) и (3) поток кислорода, диффундирующего из толщи электролита к поверхности электрода через окна обтекателя (моль/с)
Figure 00000004
При скачке скорости ΔV0<<V0, (U>>V0) получим скачок потока кислорода (здесь мы не учитываем инерционность процесса формирования диффузионного слоя, которая начинает проявляться на частотах выше 30 Гц)
Figure 00000005
В отсутствие вращения электрода поток диффузии кислорода
Figure 00000006
Скачок потока, соответствующий скачку скорости ΔV0,
Figure 00000007
Как видно из (5) и (7) при вращении электрода абсолютная пульсация потока, следовательно, и пульсация потенциала электрод а, уменьшилась в
Figure 00000008
раз. При (U=10V0, это уменьшение составляет 63 раза. Следует иметь в виду, что неидентичность окон обтекателя уменьшает выигрыш в уменьшении шума движения.
Электродный датчик напряженности электрического поля в море схематично показан на фиг. 2. Стрелкой показано направление буксировки. Датчик имеет первый и второй электроды. Первый электрод выполнен в виде гладкого металлического цилиндра 1, расположенного в диэлектрическом обтекателе 2. Второй электрод выполнен в виде гладкого металлического цилиндра 3, расположенного в диэлектрическом обтекателе 4. Цилиндры 1 и 3 установлены с возможностью вращения на металлических осях 5 и 6 в диэлектрических подшипниках 7, 8, 9, 10. Первый и второй электрод установлены на диэлектрической платформе 11 таким образом, чтобы условия обтекания электродов с обеих сторон были одинаковы. Для этого ширина платформы не превышает расстояния между ближними торцами цилиндров 1 и 3. В общем случае оси 5 и 6 параллельны и расположены в плоскости, параллельной плоскости платформы 11. В частном случае, изображенном на фиг. 2, оси 5 и 6 находятся на одной прямой. Через сальники 12 и 13 оси вставлены в герметический корпус 14, также установленный на буксируемой за кораблем диэлектрической платформе 11. Внутри герметического корпуса 14 установлен электромотор 15, вал которого имеет вылет в обе стороны. Для экранирования помех от электромотора корпус 14 выполнен из мягкой стали. При этом чтобы не искажать принимаемое электрическое поле он имеет снаружи диэлектрическое покрытие. Например, он окрашен стойкой краской или покрыт пластиком. Вал электромотора 15 через диэлектрические муфты 16 и 17 соединен с осями 5 и 6 электродов. С помощью пружинных токосъемников 18 и 19 электроды изолированными проводами подключены к приемно-измерительному блоку 20, осуществляющему усиление, частотную фильтрацию и измерение выходного напряжения датчика. Для лучшего подавления помехи, которая может возникать от электродвигателей и эксцентриситета электродов, частота вращения должна быть выше максимальной частоты рабочего диапазона измеряемого поля. На фиг. 2 применен местный разрез обтекателей и герметичного корпуса, чтобы лучше были видны оси цилиндров в подшипниках и сальниках. На фиг. 3 показан вид сбоку на цилиндр 3 в обтекателе 4.
Устройство работает следующим образом. Измеряемое электрическое поле создает в морской воде между электродами датчика разность потенциалов. Первый и второй электроды через металлические оси 5, 6 и токосъемники 18, 19 передают ее на приемно-измерительный блок 20. Скорость буксировки датчика имеет низкочастотные флуктуации, поэтому поток жидкости, обтекающей электроды, имеет пульсации скорости относительно электрода. Пульсации скорости потока жидкости, набегающей на электроды, могут быть вызваны и пересечением датчиком турбулентных вихрей, например, кильватерного следа. Они вызывают флуктуации разности потенциалов между электродами, называемые шумом движения. Металлические цилиндры 1 и 3 приводятся во вращение электромотором 15, благодаря чему величина шума движения уменьшается, как это показано выше. При этом выходное напряжение датчика, обусловленное измеряемым электрическим полем, не зависит от вращения электродов. В результате чувствительность датчика возрастает более чем на порядок. Следует иметь в виду, что цилиндры 1,3, и оси 5,6 необходимо изготавливать из металлов, имеющих низкий уровень электрохимического шума, например, их титана, тантала, нержавеющей стали. Диэлектрическая платформа 11 предназначена не только для крепления узлов датчика, но и стабилизирует положение электродов в пространстве, так как вектор скорости буксировки лежит в ее плоскости.
Покажем возможность технической реализации и оценим чувствительность датчика. Пусть диаметр d цилиндрических электродов 1 и 3 равен 0,25 м. При этом скорость U=ωd/2 в 10 раз больше скорости буксировки, которая может достигать 5 м/с (10 узлов). Если рабочий диапазон частот расположен ниже частоты 100 Гц, то необходимо иметь скорость вращения 3800 об/мин, что не представляет технических трудностей. Пусть также каждый электрод имеет площадь контакта, не защищенную обтекателями, равную 25 см2, а расстояние между осями 3 и 4 равно 1 м. При этом размеры датчика близки к размерам датчика, использованного в морском эксперименте (В.Г. Максименко, В.И. Нарышкин. «Шум движения» электродных датчиков электрического поля в море и пути его уменьшения // Радиотехника и электроника. - 2003. - Т. 48, №1. С. 70-76.), который в диапазоне частот 30…60 Гц имел спектральную плотность собственного шума в отсутствие движения около
Figure 00000009
а в движении со скоростью 2,3 м/с - на 20 дБ больше. Ориентируясь на результаты этого эксперимента, можно полагать, что предельная чувствительность по электрическому полю датчика, изображенного на рис. 2, составит около
Figure 00000010
при буксировке со скоростью 2…3 м/с. Это всего в несколько раз хуже, чем чувствительность кабельного датчика, имеющего длину активной части 300 м. Под чувствительностью мы понимаем напряженность электрического поля принимаемого сигнала, при которой мощность сигнала на выходе датчика равна мощности шума в полосе 1 Гц.
Таким образом, технический результат, достигнутый в заявленном устройстве, заключается в повышении чувствительности более чем на порядок за счет уменьшения электродного шума движения датчика.

Claims (1)

  1. Электродный датчик напряженности электрического поля в море, содержащий первый и второй идентичные осесимметричные металлические электроды, установленные в идентичных диэлектрических обтекателях с отверстиями на плоской буксируемой диэлектрической платформе на расстоянии друг от друга так, что оси их параллельны, отличающийся тем, что в него введен электромотор, при этом электроды выполнены в виде металлических цилиндров, установленных с возможностью вращения на металлических осях, расположенных перпендикулярно направлению буксировки, вал электромотора механически соединен с осями электродов, а обтекатели выполнены в виде диэлектрических цилиндров, соосных с электродами, отверстия в обтекателях расположены диаметрально противоположно и образованы пересечением цилиндрической стенки обтекателя с плоскостями, параллельными оси электрода и плоскости диэлектрической платформы, отстоящими от оси на равные расстояния.
RU2020132071A 2020-09-28 2020-09-28 Электродный датчик напряженности электрического поля в море RU2752135C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132071A RU2752135C1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132071A RU2752135C1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2752135C1 true RU2752135C1 (ru) 2021-07-23

Family

ID=76989520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132071A RU2752135C1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2752135C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU815682A1 (ru) * 1979-01-04 1981-03-23 Предприятие П/Я В-2518 Преобразователь электрическогопОл
SU1409959A1 (ru) * 1986-12-30 1988-07-15 Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср Датчик напр женности электрического пол
US5315232A (en) * 1991-01-03 1994-05-24 Stewart Michael F Electric field measuring system
RU2122223C1 (ru) * 1995-07-05 1998-11-20 Московский энергетический институт (Технический университет) Датчик напряженности электрического поля (варианты)
RU2691165C1 (ru) * 2018-05-22 2019-06-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Устройство для приема электромагнитного поля в море

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU815682A1 (ru) * 1979-01-04 1981-03-23 Предприятие П/Я В-2518 Преобразователь электрическогопОл
SU1409959A1 (ru) * 1986-12-30 1988-07-15 Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср Датчик напр женности электрического пол
US5315232A (en) * 1991-01-03 1994-05-24 Stewart Michael F Electric field measuring system
RU2122223C1 (ru) * 1995-07-05 1998-11-20 Московский энергетический институт (Технический университет) Датчик напряженности электрического поля (варианты)
RU2691165C1 (ru) * 2018-05-22 2019-06-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Устройство для приема электромагнитного поля в море

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4497208A (en) Measurement of electro-kinetic properties of a solution
RU2752135C1 (ru) Электродный датчик напряженности электрического поля в море
CN110501518B (zh) 一种基于摩擦纳米发电的多介质测速计
CN104155532A (zh) 一种海洋电场测量装置
Shen et al. Application of an acoustic particle flux profiler in particleladen open-channel flow
RU210891U1 (ru) Устройство для приема электромагнитного поля в море
RU2745588C1 (ru) Электродный датчик напряженности электрического поля в море
Milgram Forces and motions of a flexible floating barrier
RU2691165C1 (ru) Устройство для приема электромагнитного поля в море
Eberhardt et al. A bio-inspired artificial whisker for fluid motion sensing with increased sensitivity and reliability
RU2789467C1 (ru) Электродный датчик напряженности электрического поля в море
Maksimenko Noise of electrode sensor in pulsating liquid flow
CN111458535A (zh) 流速测量装置及系统
Yu et al. Analysis of the natural electric field at different sea depths
RU2813630C1 (ru) Электродный датчик электрического поля в море
RU2387956C1 (ru) Способ измерения волновых колебаний на открытой водной поверхности
CN211576269U (zh) 一种不满管流量测量装置
Maksimenko Voltage ripple of electrode sensor in electrolyte flow
Maksimenko Compensation of motion-induced noise for an electric-field-strength sensor electrode in seawater
US3693440A (en) Electromagnetic flowmeter
US11054377B2 (en) Pulsed wave guide liquid quality measurement
CN112684206B (zh) 一种永磁式表面流场传感器及传感器阵列
RU112437U1 (ru) Устройство для измерения параметров турбулентного потока жидкости (варианты)
RU2142614C1 (ru) Вихревой электромагнитный расходомер-счетчик жидкости
Maksimenko Increasing the Sensitivity of a Marine Electrode Sensor of an Electric Field