RU2776192C1 - Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости - Google Patents

Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2776192C1
RU2776192C1 RU2022106744A RU2022106744A RU2776192C1 RU 2776192 C1 RU2776192 C1 RU 2776192C1 RU 2022106744 A RU2022106744 A RU 2022106744A RU 2022106744 A RU2022106744 A RU 2022106744A RU 2776192 C1 RU2776192 C1 RU 2776192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic waves
level
liquid
long line
container
Prior art date
Application number
RU2022106744A
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
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
Application granted granted Critical
Publication of RU2776192C1 publication Critical patent/RU2776192C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. В способе измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости, в первом измерении, в располагаемом вертикально в емкости с жидкостью, первом отрезке длинной линии и заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости, возбуждают электромагнитные волны на фиксированной частоте. Принимают на том же конце отрезка линии электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца. Измеряют фазовый сдвиг возбуждаемых и принимаемых волн. Во втором измерении, возбуждают на той же, что и в первом измерении, или иной фиксированной частоте электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью, отличной от скорости распространения волн в первом отрезке линии. Принимают на том же конце отрезка линии волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца. Измеряют сдвиг этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн и производят совместное функциональное преобразование измеренных значений. По результату судят об уровне жидкости в емкости. Повышается точность измерения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от диэлектрической проницаемости жидкости.
Известны способы и устройства для измерения уровня жидкостей в емкостях, основанные на применении отрезков длинных линий (коаксиальной линии, двухпроводной линии и др.) в качестве чувствительных элементов (Викторов В.А. Резонансный метод измерения уровня. М.: Энергия. 1969. 192 с.). Такой отрезок длинной линии размещают вертикально в емкости с контролируемыми жидкостью. Измеряя какой-либо его информативный параметр, в частности, резонансную частоту электромагнитных колебаний, можно определить уровень жидкости. Недостатком таких способов измерения и реализующих их устройств является невысокая точность измерения, обусловленная зависимостью результатов измерения уровня от электрофизических параметров жидкости.
Известно также техническое решение (SU 460447, 10.04.1973), которое содержит описание способа измерения и двухканального устройства - уровнемера, в котором в двух независимых отрезках длинных линий с разными нагрузками на их на концах, образующих его измерительные каналы, возбуждают электромагнитные колебания типа ТЕМ на основной (1-ой) гармонике. Их другие концы подсоединены к входам соответствующих вторичных преобразователей, выходы которых соединены с входом блока обработки информации, выход которого подключен к индикатору. Вдоль данных отрезков длинной линии имеет место разное распределение энергии электромагнитного поля стоячей волны, требуемое для получения информации об уровне диэлектрической жидкости независимо от ее диэлектрической проницаемости. Измеряя их резонансные частоты ƒ1 и ƒ2 электромагнитных колебаний (являющиеся функциями уровня z жидкости и его диэлектрической проницаемости ε), можно найти уровень z из соотношения
Figure 00000001
где
Figure 00000002
и
Figure 00000003
- начальные (при z=0) значения ƒ1 и ƒ2, соответственно. Данное соотношение обладает свойством инвариантности к величине ε и ее возможным изменениям. Недостатком этих способа и устройства является невысокая точность измерения, главным образом, в области малых значений уровня, близких к нулевому значению. В этом случае при нулевом значении уровня (z=0) имеется неопределенность типа "0/0", а вблизи значения z=0 погрешность измерения резко возрастает, поскольку результат совместного преобразования резонансных частот может принимать разные значения из-за возможных, даже малых, девиаций значений резонансных частот (вышеприведенное преобразование неустойчиво относительно возможных флуктуаций значений
Figure 00000004
и
Figure 00000005
).
Также известно техническое решение (RU 2473056 С1, 20.01.2013), в котором применяют отрезок длинной линии с оконечным горизонтальным участком, располагаемый вертикально отрезок длинной линии, и заполняемый жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости. Горизонтальный участок отрезка длинной линии скачкообразно заполняется жидкостью и опорожняется при соответственно поступлении жидкости в емкость и ее удалении из нее. Возбуждая в отрезке длинной линии электромагнитные колебания на двух разных резонансных частотах, которым соответствуют разные распределения энергии электромагнитного поля вдоль данного отрезка длинной линии, измеряя эти резонансные частоты и производя их совместную функциональную обработку согласно соотношению, соответствующему именно этому способу измерения, можно определить значения уровня жидкости независимо от диэлектрической проницаемости жидкости. Недостатком этого способа является наличие определенных трудностей при возбуждении и выделении гармоники отрезка длинной линии более высокого порядка, чем основная гармоника, что усложняет его реализацию.
Известно также техническое решение, по технической сущности наиболее близкое к предлагаемому способу и принятое в качестве прототипа (SU 1744502 А1, 30.06.1992). Согласно данному способу, возбуждают электромагнитные колебания в располагаемом вертикально волноводе, в частности отрезке длинной линии, и заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости, измеряют собственную (резонансную) частоту ƒ отрезка длинной линии и производят обработку результатов измерений. При этом дополнительно возбуждают в отрезке длинной линии электромагнитные волны на фиксированной частоте, принимают на его верхнем конце электромагнитные волны, отраженные от нижнего конца отрезка длинной линии, измеряют фазовый сдвиг Δϕ возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн и учитывают его при обработке результатов измерений. Недостатком этого способа является невысокая точность измерения в области малых значений уровня, близких к нулевому значению. В этом случае при нулевом значении уровня (z=0) имеется неопределенность типа "0/0", а вблизи значения z=0 погрешность измерения резко возрастает, поскольку при этом результат совместного преобразования ƒ и Δϕ может принимать разные значения из-за возможных, даже малых, девиаций значений ƒ и Δϕ.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерений.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости, при котором, в первом измерении, в располагаемом вертикально в емкости с контролируемой жидкостью первом отрезке длинной линии и заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости возбуждают электромагнитные волны на фиксированной частоте, принимают на том же конце отрезка длинной линии электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют фазовый сдвиг Δϕ1 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн, дополнительно, во втором измерении, в располагаемом вертикально в емкости с контролируемой жидкостью втором отрезке длинной линии и заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости, возбуждают на той же, что и в первом измерении, или иной фиксированной частоте электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью, отличной от скорости распространения электромагнитных волн в первом отрезке длинной линии, принимают на том же конце отрезка длинной линии электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют сдвиг Δϕ2 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн и производят совместное функциональное преобразование измеренных значений Δϕ1 и Δϕ2, по результату которого судят об уровне жидкости в емкости.
Предлагаемый способ поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведена функциональная схема измерительного устройства для реализации данного способа.
На фиг. 2. показано поперечное сечение двух отрезков коаксиальной длинной линии.
Здесь показаны жидкость 1, отрезок длинной линии 2, электронный блок 3, отрезок длинной линии 4, электронный блок 5, функциональный преобразователь 6, регистратор 7, диэлектрические оболочки 8 и 9.
Сущность предложенного способа состоит в следующем.
Согласно данному способу, в первом измерении, в располагаемом вертикально в емкости с контролируемой диэлектрической жидкостью первом отрезке длинной линии длиной l, заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем z в емкости, возбуждают электромагнитные волны на фиксированной частоте, принимают на том же конце отрезка длинной линии электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют фазовый сдвиг Δϕ1 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн. Дополнительно, во втором измерении, в располагаемом вертикально в емкости с контролируемой жидкостью втором отрезке длинной линии длиной l, заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем z в емкости, возбуждают на той же, что и в первом измерении, или иной фиксированной частоте электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью, отличной от скорости распространения электромагнитных волн в первом отрезке длинной линии, принимают электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют сдвиг Δϕ2 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн, и производят совместное функциональное преобразование измеренных значений Δϕ1 и Δϕ2, по результату которого судят об уровне жидкости в емкости.
Поскольку информативные параметры Δϕ1 и Δϕ2 являются функциями как уровня z жидкости, так и ее диэлектрической проницаемости ε, то, осуществляя совместные преобразования Δϕ1 и Δϕ2, можно исключить влияние ε на результат определения z.
Для осуществления способа измерения здесь используют два отрезка длинной линии, в частности коаксиальной длинной линии, в качестве измерительных каналов. В качестве информативных параметров используют измеряют фазовый сдвиг Δϕ1 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн, Δϕ1 и Δϕ2 соответственно, в первом и втором отрезках длинной линии. Рассмотрение зависимостей Δϕ1 и Δϕ2 от уровня z, каждая из которых выражается соответствующим уравнением, как системы уравнений относительно уровня z и диэлектрической проницаемости ε жидкости в емкости, позволяет получить после ее решения требуемую информацию об уровне z независимо от значения ε.
Рассмотрим измерительное устройство, реализующее данный способ измерения уровня жидкости. На фиг. 1 изображены располагаемые вертикально в емкости с контролируемой диэлектрической жидкостью два отрезка однородной коаксиальной длинной линии одинаковой длины l и отмечен уровень z диэлектрической жидкости; считается, что нижние концы отрезков длинной линии совмещены с дном емкости. У каждого отрезка коаксиальной длинной линии внутренний проводник покрыт по всей длине диэлектрической оболочкой определенной толщины. В первом измерении в емкости с контролируемой диэлектрической жидкостью 1 располагают вертикально первый отрезок длинной линии 2, пространство между проводниками которого заполняется жидкостью 1 в соответствии с ее уровнем в емкости. В отрезке длинной линии 2 возбуждают электромагнитные волны на фиксированной частоте F1, принимают на том же конце отрезка длинной линии 2 электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют, в электронном блоке 3, фазовый сдвиг Δϕ1 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн. Дополнительно, во втором измерении, в емкости с контролируемой жидкостью 1 располагают вертикально второй отрезок длинной линии 4, пространство между проводниками которого заполняется жидкостью 1 в соответствии с ее уровнем в емкости. В отрезке длинной линии 4 возбуждают на той же, что и в первом измерении, или иной фиксированной частоте F2 электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью, отличной от скорости распространения электромагнитных волн в первом отрезке длинной линии 2. Принимают электромагнитные волны, распространившиеся вдоль отрезка длинной линии 4 и отраженные от его нижнего конца, измеряют, в электронном блоке 5, фазовый сдвиг Δϕ2 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн. Для возбуждения электромагнитных волн, распространяющихся с разной скоростью в первом и втором отрезках длинной линии, используют для проведения измерений отрезки длинной линии 2 и 4, проводники каждого из которых покрыты по всей длине диэлектрическими оболочками разной толщины. Значения Δϕ1 и Δϕ2, измеряемые с помощью, соответственно, электронных блоков 3 и 5, поступают в функциональный преобразователь 6. В нем осуществляют совместное преобразование Δϕ1 и Δϕ2, результат которого, несущий информацию об уровне z жидкости 1 в емкости независимо от диэлектрической проницаемости ε жидкости, поступает на индикатор 7, подсоединенный к выходу функционального преобразователя 6.
В коаксиальной длинной линии диэлектрической оболочкой может быть покрыт ее внутренний проводник. На фиг. 2 показано поперечное сечение двух отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 4, на основе которых реализуют данный способ измерения. Эти отрезки длинной линии 2 и 4 имеют одинаковые диаметры внутреннего и внешнего проводников, но их внутренние проводники покрыты по всей длине диэлектрическими оболочками 8 и 9, соответственно, разной толщины. Поскольку данный способ измерения предназначен для измерения уровня диэлектрической жидкости, то в одном из двух отрезков коаксиальной длинной линии диэлектрическая оболочка на его внутреннем проводнике может отсутствовать (ее толщина равна нулю).
Рассмотрим, как следует совместно преобразовать в функциональном преобразователе 6 устройства, реализующего данный способ измерения уровня диэлектрической жидкости, значения Δϕ1 и Δϕ2.
Скорость
Figure 00000006
распространения электромагнитных волн в каждом отрезке коаксиальной длинной линии в его верхней части, незаполненной контролируемой жидкостью, есть
Figure 00000007
где с - скорость света,
Figure 00000008
- относительная эффективная диэлектрическая проницаемость двухслойной диэлектрической среды, образованной воздухом и диэлектрической оболочкой; а1, r, a2 - диаметры, соответственно, внутреннего проводника, оболочки и внешнего проводника отрезка длинной линии; εп - относительная диэлектрическая проницаемость материала оболочки.
В нижней части отрезка коаксиальной длинной линии, заполненной контролируемой жидкостью с диэлектрической проницаемостью ε, скорость распространения электромагнитных сигналов есть
Figure 00000009
где
Figure 00000010
Фазовый сдвиг Δϕ возбуждаемых на фиксированной частоте F и принимаемых электромагнитных волн, распространившихся вдоль отрезка длинной линии длиной l и отраженных от его нижнего конца, есть
Figure 00000011
Отсюда получаем
Figure 00000012
Применив два отрезка длинной линии, у которых значения
Figure 00000013
(и, следовательно, также и εэфф) отличны друг от друга, можно, путем совместного функционального преобразования значений Δϕ1 и Δϕ2 фазового сдвига электромагнитных волн в каждом из этих отрезков длинной линии, получить информацию об уровне z при обеспечении инвариантности результата такого совместного преобразования к величине ε контролируемой среды.
Обозначив значения
Figure 00000014
и εэфф, относящиеся к первому отрезку длинной линии, символами
Figure 00000015
и
Figure 00000016
соответственно, а ко второму отрезку длинной линии - символами
Figure 00000017
и εэфф'', соответственно. В первом и втором измерениях, значения Δϕ1 и Δϕ2, соответственно, выражается следующими формулами:
Figure 00000018
Figure 00000019
где l - длина каждого отрезка длинной линии, F1 и F2 - значения фиксированной частоты F в первом и втором измерениях, соответственно.
Из соотношения
Figure 00000020
следует, что
Figure 00000021
Подставив в (7) значение εэфф из (4), будем иметь
Figure 00000022
Обозначив величины, относящиеся к первому отрезку длинной линии, символами
Figure 00000023
r',
Figure 00000024
а ко второму отрезку длинной линии - символами
Figure 00000025
r'',
Figure 00000026
Figure 00000027
и, приравняв правые части соотношения (8), записанного для обоих отрезков длинной линии, получим
Figure 00000028
Данное соотношение является инвариантным к величине ε контролируемой среды.
Сделаем следующие обозначения:
Figure 00000029
С учетом этого выражения для
Figure 00000030
и
Figure 00000031
можно записать так:
Figure 00000032
Figure 00000033
Тогда, учитывая (10) и (11), соотношение (9) для определения z, в котором значение z содержится в неявном виде, можно записать так:
Figure 00000034
Значения F1 и F2 при проведении первого и второго измерений могут быть выбраны одинаковыми. В соотношении (12) отсутствует величина ε, т.е. данное соотношение является инвариантным к значению ε и его изменениям. Таким образом, осуществляя в содержащем вычислительное устройство функциональном преобразователе 6 измерительного устройства, реализующего данный способ измерения, совместное функциональное преобразование величин Δϕ1 и Δϕ2, определяемых, соответственно, в первом и втором измерениях, согласно соотношению (12), можно определить значение уровня z контролируемой жидкости независимо от значения ε. Нахождение значения z из (12) в вычислительном устройстве возможно при решении конкретных задач при известных численных значениях величин, входящих в соотношение (12). Соотношение (12) позволяет определять уровень z при любом его значении, включая нулевое значение. Данный способ измерения обеспечивает высокую точность измерения при любых значениях координаты z, включая его малые, вблизи нуля, значения.
Таким образом, данный способ позволяет измерять уровень диэлектрической жидкости в емкости независимо от значения ее диэлектрической проницаемости. Этот способ достаточно прост в реализации, которая осуществима на основе двух отрезков длинной линии, располагаемых в емкости с контролируемой жидкостью.

Claims (1)

  1. Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости, при котором, в первом измерении, в располагаемом вертикально в емкости с контролируемой жидкостью, первом отрезке длинной линии и заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости, возбуждают электромагнитные волны на фиксированной частоте, принимают на том же конце отрезка длинной линии электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют фазовый сдвиг Δϕ1 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн, отличающийся тем, что дополнительно, во втором измерении, в располагаемом вертикально в емкости с контролируемой жидкостью втором отрезке длинной линии и заполняемом жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости, возбуждают на той же, что и в первом измерении, или иной фиксированной частоте электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью, отличной от скорости распространения электромагнитных волн в первом отрезке длинной линии, принимают на том же конце отрезка длинной линии электромагнитные волны, распространившиеся вдоль него и отраженные от его нижнего конца, измеряют сдвиг Δϕ2 этих возбуждаемых и принимаемых электромагнитных волн и производят совместное функциональное преобразование измеренных значений Δϕ1 и Δϕ2, по результату которого судят об уровне жидкости в емкости.
RU2022106744A 2022-03-15 Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости RU2776192C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2776192C1 true RU2776192C1 (ru) 2022-07-14

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1377596A1 (ru) * 1986-09-04 1988-02-28 Всесоюзный Институт По Проектированию Организации Энергетического Строительства "Оргэнергострой" Уровнемер
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
UA20804U (en) * 2006-08-07 2007-02-15 Science Production Ltd Liabili Method for determining properties of liquid or free-flowing material
RU2456552C1 (ru) * 2010-12-15 2012-07-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения уровня диэлектрического вещества
US8813559B2 (en) * 2010-12-16 2014-08-26 Vega Grieshaber Kg Determination of media characteristics in fill-level measuring
US20150268084A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Messier-Dowty Limited Shock absorber and a method of determining the level of liquid in a shock absorber
RU2757542C1 (ru) * 2021-02-19 2021-10-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1377596A1 (ru) * 1986-09-04 1988-02-28 Всесоюзный Институт По Проектированию Организации Энергетического Строительства "Оргэнергострой" Уровнемер
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
UA20804U (en) * 2006-08-07 2007-02-15 Science Production Ltd Liabili Method for determining properties of liquid or free-flowing material
RU2456552C1 (ru) * 2010-12-15 2012-07-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения уровня диэлектрического вещества
US8813559B2 (en) * 2010-12-16 2014-08-26 Vega Grieshaber Kg Determination of media characteristics in fill-level measuring
US20150268084A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Messier-Dowty Limited Shock absorber and a method of determining the level of liquid in a shock absorber
RU2757542C1 (ru) * 2021-02-19 2021-10-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hasar A fast and accurate amplitude-only transmission-reflection method for complex permittivity determination of lossy materials
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2647182C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
RU2702698C1 (ru) Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
WO2019103645A1 (ru) Способ и устройство измерения физических параметров материала
RU2578749C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух веществ в емкости
RU2706455C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2365903C1 (ru) Способ измерения влагосодержания и солесодержания нефти
RU2776192C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2752555C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух жидкостей в резервуаре
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2757542C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
Melnikov et al. Development and study of a microwave reflex-radar level gauge of the nuclear reactor coolant
RU2650605C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2757472C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости
RU2645836C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости
RU2661349C1 (ru) Способ определения влагосодержания диэлектрической жидкости
RU2620780C1 (ru) Способ определения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
Lu et al. Quantitative evaluation of wall thinning of metal pipes by microwaves
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
CN109116215A (zh) 一种线路反射谐振点的测试方法、测试装置以及存储介质
RU2753830C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух жидкостей в емкости
NO20140185A1 (no) System og fremgangsmåte for flerfase strømningsmålinger
RU2647186C1 (ru) Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2655746C1 (ru) Способ измерения уровня и радиодальномер с частотной модуляцией