RU2778284C1 - Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре - Google Patents

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре Download PDF

Info

Publication number
RU2778284C1
RU2778284C1 RU2021127084A RU2021127084A RU2778284C1 RU 2778284 C1 RU2778284 C1 RU 2778284C1 RU 2021127084 A RU2021127084 A RU 2021127084A RU 2021127084 A RU2021127084 A RU 2021127084A RU 2778284 C1 RU2778284 C1 RU 2778284C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
long line
segments
tank
level
liquid
Prior art date
Application number
RU2021127084A
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 RU2778284C1 publication Critical patent/RU2778284C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в резервуаре. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим результатом является повышение точности измерений. В устройстве для измерения уровня, содержащем два располагаемых вертикально отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном резервуара, подключенных к входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя, выход которого соединен с регистратором, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, отрезки коаксиальной длинной линии содержат на их нижних концах соответствующие оконечные горизонтальные участки одинаковой длины, скачкообразно заполняемые жидкостью и опорожняемые при, соответственно, поступлении жидкости в резервуар и ее удалении из резервуара. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в каком-либо резервуаре. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
Известны устройства для измерения уровня жидкостей в резервуарах, 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 размещается вертикально в резервуаре с контролируемой жидкостью. Измеряя какой-либо его информативный параметр, в частности, резонансную частоту электромагнитных колебаний, можно определить уровень жидкости. Недостатком таких устройств является невысокая точность измерения, обусловленная зависимостью результатов измерения уровня от электрофизических параметров (диэлектрической проницаемости или (и) тангенса угла диэлектрических потерь) контролируемой жидкости.
Известно также техническое решение (SU 460447 А1, 10.04.1973), которое содержит описание 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 жидкости независимо от ее электрофизических параметров. Измеряя их резонансные частоты ƒ1 и ƒ2 электромагнитных колебаний (являющиеся функциями уровня z жидкости и его диэлектрической проницаемости ε), можно при совместном функциональном преобразовании ƒ1 и ƒ2 найти уровень z при обеспечении инвариантности результата этого преобразования к величине е и ее возможным изменениям. Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения уровня, главным образом, в области малых значений уровня, близких к нулевому значению.
Известно также устройство, в котором применяют два независимых отрезка длинной линии с оконечными горизонтальными участками разной длины, располагаемых вертикально отрезок длинной линии, и заполняемых диэлектрической жидкостью в соответствии с ее уровнем в резервуаре (SU 1765712 А1, 10.10.1980). Измеряя резонансные частоты этих отрезков длинной линии или фазовые сдвиги волн фиксированной частоты после их распространения вдоль этих отрезков длинной линии и производя их совместную функциональную обработку согласно математическим соотношениям, соответствующим применяемому именно в этом устройстве способу измерения, можно определить значения уровня жидкости независимо от диэлектрической проницаемости жидкости. Недостатком этого устройства является невысокая точность измерения, обусловленная расположением двух отрезков длинной линии в разных областях резервуара с контролируемой жидкость. В этих областях электрофизические параметры (диэлектрическая проницаемость, электропроводность) жидкости могут отличаться. Это приводит к снижении точности измерения уровня жидкости, так как величина информативного параметра (резонансной частоты электромагнитных колебаний, фазового сдвига частот зондирующих электромагнитных волн) зависит как от уровня жидкости, так и от ее электрофизических параметров.
Известно также техническое решение (SU 492752 А1, 25.11.1975), содержащее описание устройства, которое по технической сущности является наиболее близким к предлагаемому устройству и принято в качестве прототипа. Это устройство-прототип содержит два располагаемых вертикально в резервуаре с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, подключенных к электронному блоку, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде концентрично расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, при этом нижние концы отрезков коаксиальной длинной линии совмещены с дном резервуара.
В этом устройстве информацию об уровне z диэлектрической жидкости независимо от величины ее диэлектрической проницаемости получают согласно способу измерения уровня диэлектрической среды (SU 489960 А1, 30.10.1975), в соответствии с которым осуществляют совместное функциональное преобразование A(z)=A(ƒ1, ƒ2) в электронном блоке устройства измеряемых резонансных частот ƒ1 и ƒ2 обоих отрезков длинной линии (в данном случае - рассматриваемых отрезков коаксиальной длинной линии) согласно соотношению
Figure 00000001
где
Figure 00000002
и
Figure 00000003
- начальные (при z = 0) значения резонансных частот ƒ1 и ƒ2, соответственно. Данное соотношение обладает свойством инвариантности к электрофизическим параметрам жидкости, в частности, к величине диэлектрической проницаемости ε контролируемой диэлектрической жидкости и возможным изменениям ε.
Недостаток этих устройства и способа - невысокая точность измерения уровня, 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 приведенного выше совместного преобразования A(z) = A(ƒ1, ƒ2) резонансных частот ƒ1 и ƒ2 может принимать разные значения из-за возможных, даже малых, девиаций значений резонансных частот (данное совместное преобразование ƒ1 и ƒ2 неустойчиво относительно возможных флуктуаций значений
Figure 00000004
).
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре, содержащем два располагаемых вертикально в резервуаре с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном резервуара, подключенных к входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя, выход которого соединен с регистратором, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, отрезки коаксиальной длинной линии содержат на их нижних концах соответствующие оконечные горизонтальные участки одинаковой длины, скачкообразно заполняемые жидкостью и опорожняемые при, соответственно, поступлении жидкости в резервуар и ее удалении из резервуара.
Предлагаемое устройство поясняется чертежами на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3.
На фиг. 1 приведена функциональная схема устройства.
На фиг. 2 приведены схематичные изображения измерительных каналов в виде отрезков коаксиальной длинной линии и распределение напряженности электрического поля стоячей волны вдоль каждого из них.
На фиг. 3 приведены графики зависимостей резонансных частот от уровня жидкости для двух измерительных каналов в виде отрезков коаксиальной длинной линии.
Здесь показаны контролируемая жидкость 1, отрезки коаксиальной длинной линии 2 и 3, внутренний проводник 4, средний цилиндрический проводник 5, внешний цилиндрический проводник 6, горизонтальные участки 7 и 8, линии связи 9 и 10, электронные блоки 11 и 12, функциональный преобразователь 13, регистратор 14.
На фиг. 1 схематично изображена функциональная схема устройства. Здесь в резервуаре, содержащем контролируемую диэлектрическую жидкость 1, размещены вертикально два отрезка соосных отрезка коаксиальной длинной линии 2 и 3. Отрезок коаксиальной длинной линии 2 образован совокупностью внутреннего проводника 4 и внутренней поверхностью соосного с ним среднего цилиндрического проводника 5, а другой отрезок коаксиальной длинной линии 3 - совокупностью наружной поверхности среднего цилиндрического проводника 5 и внешнего цилиндрического проводника 6. Отрезки коаксиальной длинной линии 2 и 3 имеют на их соответствующих нижних концах оконечные горизонтальные участки 7 и 8 фиксированной одинаковой длины z0.
С помощью проводников линии связи 9 отрезок коаксиальной длинной линии 3 подсоединен к электронному блоку 11, а с помощью проводников линии связи 10 отрезок коаксиальной длинной линии 2 подсоединен к электронному блоку 12. С помощью электронных блоков 12 и 11 в отрезках коаксиальной длинной линии 2 и 3 производят возбуждение электромагнитных колебаний и измерение резонансных частот ƒ1 и ƒ2, соответственно. Выходы электронных блоков 12 и 11, с которых поступают значения резонансных частот ƒ1 и ƒ2, подключены к входу функционального преобразователя 13. К его выходу подключен регистратор 14, где фиксируется результат совместного преобразования ƒ1 и ƒ2, несущий информацию об уровне диэлектрической жидкости 1 в резервуаре и получаемый в функциональном преобразователе 13.
Устройство работает следующим образом.
Отрезок коаксиальной длинной линии 2 и отрезок коаксиальной длинной линии 3 имеют на их нижних концах оконечные горизонтальные участки 7 и 8, соответственно, фиксированной одинаковой длины z0. Эти оба отрезка длинной линии, размещаемые в емкости с контролируемой жидкостью 1 вертикально, заполняются жидкостью в соответствии с ее уровнем в емкости. При этом горизонтальные участки отрезков длинной линии скачкообразно заполняются жидкостью и опорожняются при, соответственно, поступлении жидкости в резервуар и ее удалении из резервуара.
Оконечными нагрузками данных отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3 могут быть такие реактивные сопротивления, при наличии которых вдоль этих отрезков длинной линии имеет место разное распределение энергии электромагнитного поля стоячих волн. При этом возможно однозначное получение информации об уровне z диэлектрической жидкости независимо от ее диэлектрической проницаемости ε при совместном преобразовании A(z)=A(ƒ1, ƒ2) в функциональном преобразователе 13 резонансных частот ƒ1(z,ε) и ƒ2(z,ε) отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3 согласно соотношению
Figure 00000005
где
Figure 00000006
и
Figure 00000007
- начальные (при z=0) значения резонансных частот ƒ1(z,ε) и ƒ2(z,ε), соответственно.
Отрезок коаксиальной длинной линии 2 и 3 могут иметь реактивные сопротивления их верхних и нижних концах, обеспечивая разное распределение электрического и магнитного полей стоячих волн вдоль них. В частности, как показано на фиг.1, отрезок коаксиальной длинной линии 2 может быть выполнен короткозамкнутым на его верхнем конце и разомкнутым на его нижнем конце, а именно, на конце его горизонтального участка 7; отрезок коаксиальной длинной линии 3 может быть выполнен короткозамкнутым на его нижнем конце, а именно, на конце его горизонтального участка 8, и разомкнутым на его верхнем конце. При этом оба отрезка коаксиальной длинной линии 2 и 3 являются четвертьволновыми резонаторами (длина каждого из этих резонаторов равна четверти длины возбуждаемых в резонаторах электромагнитных колебаний низшего типа ТЕМ). В отрезке коаксиальной длинной линии 2 максимум и минимум напряженности электрического поля (и, соответственно, минимум и максимум магнитного поля) стоячей электромагнитной волны расположены, соответственно, у нижнего конца этого отрезка длинной линии (конца его горизонтального участка 7) и у его верхнего конца. В отрезке коаксиальной длинной линии 3 максимум и минимум напряженности электрического поля (и, соответственно, минимум и максимум магнитного поля) стоячей электромагнитной волны расположены, соответственно, у верхнего конца этого отрезка длинной линии и у его нижнего конца (конца его горизонтального участка 8).
При этом, за счет наличия горизонтальных участков у отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3, при соответствующей, присущей данному устройству, совместной функциональной обработке резонансных частот ƒ1 и ƒ2 двух отрезков длинной линии, устраняется недостаток устройства-прототипа - неопределенность результатов измерения значения уровня z жидкости при его нулевом и близких к нему значениях.
Отрезки коаксиальной длинной линии 2 и 3 являются высокочастотными резонаторами с электромагнитными колебаниями основного типа ТЕМ. Резонансные частоты ƒ1 и ƒ2 соответствующих резонаторов служат информативными параметрами (зависимости ƒ1 и ƒ2 от уровня z жидкости в резервуаре) соответствующего измерительного канала (датчика) рассматриваемого двухканального уровнемера. Обычно ƒ1 и ƒ2 находятся в диапазоне частот ~1÷100 МГц при изменении уровня z жидкости от его нулевого значения до уровня, соответствующего полному заполнению резервуара.
Высокочастотные токи, протекающие по проводникам отрезков длинной линии, занимают, вследствие скин-эффекта, лишь малый поверхностный слой проводника с той его стороны, где есть электромагнитное поле. В диапазоне рабочих частот (~1÷100 МГц) рассматриваемых датчиков уровня (измерительных каналов) толщина скин-слоя весьма мала. Поэтому высокочастотные токи, протекающие по внешней и внутренней поверхностям металлического внутреннего цилиндра 5, разделены и не влияют друг на друга; возбуждаемые высокочастотные электромагнитные колебания и соответствующие им резонансные явления в отрезке коаксиальной длинной линии 2 и отрезке коаксиальной длинной линии 3 являются независимыми.
Возбуждение и съем электромагнитных колебаний в отрезках коаксиальной длинной линии 2 и коаксиальной длинной линии 3, производимые по линиям связи 10 с и 9 с помощью электронных блоков 12 и 11, соответственно, можно осуществлять в их верхних частях так: для отрезка двухпроводной линии 2, имеющего в этом случае максимум напряженности магнитного поля стоячей волны у верхнего конца, можно осуществлять связь по магнитному полю с помощью индуктивных элементов связи (петель); для отрезка коаксиальной длинной линии 3, имеющего в этом случае максимум напряженности электрического поля стоячей волны у его верхнего конца, можно осуществлять с помощью емкостных элементов связи (конденсаторов с емкостью ~1÷10 пФ).
На фиг. 2 приведены схематичные изображения измерительных каналов в виде четвертьволновых отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3. Распределение напряженности электрического поля стоячей волны вдоль каждого из этих отрезков длинной линии показано соответствующими линиями а и b.
Совместное функциональное преобразование измеряемых резонансных частот ƒ1 и ƒ2 отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3, соответственно, в функциональном преобразователе 13 согласно вышеприведенному соотношению A(ƒ1, ƒ2) позволяет с высокой точностью определить уровень z во всем диапазоне его изменения независимо от значения диэлектрической проницаемости ε контролируемой диэлектрической жидкости.
Для отрезков длинной линии, длина вертикальной части каждого из которых имеет длину l и на конце удлинение в виде горизонтального участка фиксированной длины z0, возбуждаемых на, соответственно, резонансных частотах ƒ1 и ƒ2 электромагнитных колебаний, зависимость этих резонансных частот от уровня z можно выразить следующими соотношениями:
Figure 00000008
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- начальные (при отсутствии в емкости контролируемой жидкости) значения ƒ1 и ƒ2, соответственно;
Figure 00000011
U1(ξ) и U2(ξ) - напряжение в точке с координатой ξ соответствующего отрезка длинной линии, возбуждаемого на резонансных частотах ƒ1 и ƒ2, соответственно; координата ξ отсчитывается от нижнего конца вертикальной части каждого отрезка длинной линии, т.е. от значения z=0.
Соотношения (2) и (3) позволяют путем их совместного преобразования
Figure 00000012
определить значение уровня z жидкости в емкости независимо от значения ее диэлектрической проницаемости ε. Это соотношение является инвариантным по отношению к ε. В любой малой окрестности значения z=0 функция A(z) имеет, за счет наличия горизонтальных участков у отрезков коаксиальной длинной линии 2 и 3, конечное значение. Это подтверждает, что данное устройство обеспечивает высокую точность измерения при любых значениях координаты z, включая его малые, вблизи нуля, значения.
Четвертьволновый отрезок коаксиальной длинной линии 2 разомкнут на нижнем конце и короткозамкнут на верхнем конце (в нем электромагнитные колебания возбуждают на резонансной частоте ƒ1). В этом случае распределение напряжения вдоль него на основном (низшем) типе колебаний ТЕМ, возбуждаемом в рассматриваемом отрезке длинной линии, определяется следующим образом:
Figure 00000013
Четвертьволновый отрезок коаксиальной длинной линии 3 короткозамкнут на нижнем конце и разомкнут на на верхнем конце (в нем электромагнитные колебания возбуждают на резонансной частоте ƒ2). В этом случае распределение напряжения вдоль него на основном (низшем) типе колебаний ТЕМ, возбуждаемом в рассматриваемом отрезке длинной линии, определяется следующим образом:
Figure 00000014
В результате, подставив эти значения U1(ξ) и U2(ξ) в соотношения (2) и (3), соответственно, будем иметь:
для отрезка коаксиальной длинной линии 2
Figure 00000015
для отрезка коаксиальной длинной линии 3
Figure 00000016
На фиг. 3 приведены (качественно) графики зависимостей от z/l значений
Figure 00000017
(линия 1) и
Figure 00000018
(линия 2) для двух измерительных каналов в виде отрезков коаксиальной длинной линии данного устройства. Как видно на фиг. 3,
Figure 00000019
и
Figure 00000020
имеют разные значения при z=0; при z=0 имеет место скачкообразное изменение этих значений вследствие заполнения горизонтальных участков обоих отрезков коаксиальной длинной линии. Практически же при весьма малых значениях z имеет место существенное отличие значений
Figure 00000021
и
Figure 00000022
. В случае устройства-прототипа при z=0 значения
Figure 00000023
является одними и теми же, равными единице, что приводит к неопределенности (значительной погрешности измерения) в определении измеряемого значения z в точке z=0 и ее окрестности.
С учетом соотношений (7) и (8) формула (4) принимает следующий вид:
Figure 00000024
Это соотношение является инвариантным по отношению к ε. Функция A(z) является монотонной, имея при z=- z0 значение А(- z0)=0, а при z=l значение А(l)=1.
При z=0 из (9) следует, что функция A(z) не принимает значение вида "0/0", а имеет определенное конечное значение
Figure 00000025
В любой малой окрестности значения z=0 функция A(z) имеет конечное значение (преобразование (9) устойчиво относительно возможных флуктуаций значений
Figure 00000026
и
Figure 00000027
Это подтверждает, что предлагаемое устройство обеспечивает высокую точность измерения при любых значениях уровня жидкости, включая его малые, вблизи нуля, значения.
Таким образом, данное двухканальное устройство позволяет измерять уровень различных диэлектрических жидкостей в резервуарах с высокой точностью, независимо от значений диэлектрической проницаемости жидкостей.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре, содержащее два располагаемых вертикально в резервуаре с контролируемой жидкостью отрезка коаксиальной длинной линии, нижние концы которых совмещены с дном резервуара, подключенных к входу соответствующего электронного блока, выходы электронных блоков подсоединены к соответствующим входам функционального преобразователя, выход которого соединен с регистратором, отрезки коаксиальной длинной линии выполнены в виде соосно расположенных внутреннего и двух полых цилиндрических проводников, при этом один отрезок коаксиальной длинной линии образован внутренним проводником и внутренней поверхностью среднего цилиндрического проводника, а другой - наружной поверхностью среднего цилиндрического проводника и внешним цилиндрическим проводником, отличающееся тем, что отрезки коаксиальной длинной линии содержат на их нижних концах соответствующие оконечные горизонтальные участки одинаковой длины, скачкообразно заполняемые жидкостью и опорожняемые при, соответственно, поступлении жидкости в резервуар и ее удалении из резервуара.
RU2021127084A 2021-09-15 Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре RU2778284C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2778284C1 true RU2778284C1 (ru) 2022-08-17

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1084617A1 (ru) * 1982-05-20 1984-04-07 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации Нефтяной И Химической Промышленности Резонансный датчик уровн электропроводных сред
SU1638558A1 (ru) * 1988-08-05 1991-03-30 Институт проблем управления Датчик уровн диэлектрического вещества
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
DE19820167B4 (de) * 1997-05-01 2006-03-02 Ametek Inc. Magnetostriktive Wellenleitervorrichtung
RU2473052C1 (ru) * 2011-09-05 2013-01-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1084617A1 (ru) * 1982-05-20 1984-04-07 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации Нефтяной И Химической Промышленности Резонансный датчик уровн электропроводных сред
SU1638558A1 (ru) * 1988-08-05 1991-03-30 Институт проблем управления Датчик уровн диэлектрического вещества
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
DE19820167B4 (de) * 1997-05-01 2006-03-02 Ametek Inc. Magnetostriktive Wellenleitervorrichtung
RU2473052C1 (ru) * 2011-09-05 2013-01-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2647182C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
RU2473889C1 (ru) Способ измерения физической величины
RU2578749C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух веществ в емкости
RU2702698C1 (ru) Способ измерения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2706455C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2778284C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре
RU2426076C1 (ru) Устройство для измерения уровня жидкости
RU2794447C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2698575C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2752555C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух жидкостей в резервуаре
RU2768556C1 (ru) Устройство для измерения уровня жидкости в резервуаре
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2762069C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2757759C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух диэлектрических сред в емкости
RU2774218C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух диэлектрических сред в резервуаре
RU2791866C1 (ru) Устройство для измерения положения границы раздела двух диэлектрических сред в емкости
RU2434229C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2620780C1 (ru) Способ определения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2424508C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2753830C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух жидкостей в емкости
RU2412432C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2246702C2 (ru) Устройство для определения массы сжиженного газа
RU2645836C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости