Диэлькометрический влагомер
Использование: в измерительной технике при автоматическом контроле и измерении влагосодержания нефти и нефтепродектов. Сущность изобретения: в диэлькометрический влагомер введены опорный генератор, второй автоматически управляемый генератор, вторая схема управления, устройства вычитания и масштабирования. При этом компенсируются частотные нестабильности генераторов под действием дестабилизирующих факторов, в результате чего увеличивается точность измерений относительно малых влагосодержаний. Диапазон измерений составляет от 0 до 10% влагосодержания с точностью 0,05% с цифровой индикацией, не требующей тарировочных таблиц. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при автоматическом контроле и измерении влагосодержания непроводящих жидкостей типа нефти и нефтепродуктов, диэлектрическая проницаемость которых меняется в зависимости от влагосодержания.
Известен автоматический диэлькометр [1] основанный на методе биений частот двух генераторов, содержащий смеситель частот обоих генераторов, фильтр нижних частот, схему управления генератором и вольтметр. Недостатком этого диэлькометра является невысокая точность измерений (1-2%) при малом содержании влаги из-за остаточной ошибки в цепи регулирования генератором, а также из-за нестабильности частот обоих генераторов. Известен диэлькометр [2] содержащий измерительный и опорный генераторы, тактовый генератор, блоки формирования и арифметического преобразования сигналов, где погрешность при сравнении частот измерительного и опорного генераторов может быть уменьшена за счет увеличения разрядности представления чисел в блоке арифметического преобразования. Однако при измерениях влагосодержания, составляющего десятые доли процента от общего объема, такой диэлькометр не обладает достаточной точностью из-за нестабильности частот генераторов, при этом необходимо значительно увеличивать разрядность арифметического устройства, что существенно усложняет диэлькометр. Наиболее близким к изобретению является устройство аналогового измерения электрической емкости [3] содержащее два генератора, схему управления одного из генераторов, обеспечивающую автоматическую подстройку частоты генератора к частоте другого генератора, управляемого от источника напряжения, и вольтметр. Недостатком этого устройства является погрешность измерений из-за нестабильности частот обоих генераторов при изменении напряжения питания, температуры и других дестабилизирующих факторов. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений. Технический результат достигается тем, что в диэлькометрический влагомер, содержащий автоматически управляемый генератор, выход которого подключен к первому входу схемы управления, выход которой соединен с входом автоматически управляемого генератора, и цифровой вольтметр, ведены второй автоматически управляемый генератор и вторая схема управления, выход которой соединен с входом второго автоматически управляемого генератора, выход которого подключен к первому входу второй схемы управления, а также введены опорный генератор, выход которого соединен с вторыми входами первой и второй схем управления, вычитающее устройство, первый и второй входы которого соединены с выходами первой и второй схем управления соответственно, а выход вычитающего устройства через устройство масштабирования подключен к цифровому вольтметру. Сопоставительный анализ изобретения с прототипом показывает, что предлагаемое устройство отличается от известного введением опорного генератора, второго автоматически управляемого генератора, второй схемы управления, устройства вычитания и устройства масштабирования, что позволяет получить новые свойства, выражающиеся в независимости точности измерений от стабильности частот генераторов, и тем самым повысить точность измерений и обеспечить прямопоказывающую индикацию влагосодержания. Кроме того, новые функциональные связи обеспечивают подстройку обоих автоматически управляемых генераторов к частоте неуправляемого опорного генератора, что позволяет сделать вывод о существенных отличиях предлагаемого устройства. На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого влагомера; на фиг.2а-д эпюры напряжений в различных точках данной схемы; на фиг.2 а представлен выходной сигнал опорного генератора 1, имеющего импульсный характер; на фиг.2б выходной сигнал фазового компаратора 6 при запаздывании по фазе сигнала управляемого генератора 2 относительно сигнала опорного генератора 1; на фиг.2в выходной сигнал схемы управления 5, т.е. сигнал на выходе интегратора 7 и первом входе вычитающего устройства 14; на фиг.2г выходной сигнал фазового компаратора 9 при опережении по фазе сигнала управляемого генератора 11 относительно сигнала опорного генератора 1; на фиг.2д выходной сигнал схемы 8 управления, т.е. сигнал на выходе интегратора 10 и втором входе вычитающего устройства 14. Диэлькометрический влагомер содержит опорный генератор 1, выход которого подключен к вторым входам схем 5 и 8 управления. Выход первого автоматически управляемого генератора 2, содержащего собственно генератор 3, управляемый напряжением (ГУН), и емкостной датчик 4, подключен к первому входу первой схемы 5 управления, содержащей последовательно соединенные фазовый компаратор 6 и интегратор 7. Первый вход второй схемы 8 управления, содержащей последовательно соединенные фазовый компаратор 9 и интегратор 10, подключен к выходу второго автоматически управляемого генератора 11, содержащего емкостной датчик 12 и ГУН 13. Выход первой схемы 5 управления соединен одновременно с входом управляемого генератора 2 и первым входом вычитающего устройства 14, а выход второй схемы 8 управления соединен одновременно с входом управляемого генератора 11 и вторым входом вычитающего устройства 14. К выходу вычитающего устройства 14 подключено устройство 15 масштабирования, выход которого подключен к цифровому вольтметру 16. Диэлькометрический влагомер работает следующим образом. От опорного генератора 1 сигнал с частотой f0 и напряжением прямоугольной формы U0 (фиг.2а) поступает на вторые входы схем 5 и 8 управления, т.е. на входы фазовых компараторов 6 и 9. На первые входы схем 5 и 8 управления, т. е. на другие входы фазовых компараторов 6 и 9, поступают сигналы от ГУН 3 и 13 соответственно. Собственные частоты генераторов 3 и 13 прямо пропорциональны управляющим напряжениям U1 и U2 с выходов схем 5 и 8 управления соответственно, т.е. с выходов интеграторов 7 и 10, и обратно пропорциональны величинам электрических емкостей датчиков 4 и 12 соответственно. Так, для частоты ГУН 3 с подключенным датчиком 4, выбранным в качестве эталонного, можно записать f1









К'2 коэффициент пропорциональности
В дальнейшем полагаем, что обе схемы ФАПЧ выполнены идентичными. Тогда, обозначив К'1= К'2 К, разностное напряжение на выходе вычитающего устройства Up K(f1 f2) не зависит от частоты f0 опорного генератора 1. Кроме того, при изменении питающих напряжений, температуры и других дестабилизирующих факторов при идентичности характеристик схем ФАПЧ, включающих в себя управляемые генераторы 2 и 11 и схемы 5 и 8 управления, разностное напряжение на выходе вычитающего устройства 14 не зависит от вышеперечисленных факторов, в частности от стабильности генераторов 2 и 11. Устройство 15 масштабирования позволяет путем изменения коэффициента усиления выбрать масштаб индикации процентного содержания влаги в исследуемой жидкости. Эта возможность основана на том, что при установившихся режимах ФАПЧ справедливо соотношение


Тогда при относительно небольшом влагосодержании (






Сравнение технико-экономических характеристик предлагаемого влагомера с известными аналогами показывает увеличение точности в 2-3 раза по сравнению с прототипом при незначительном усложнении схемы, а также увеличение точности примерно в 8-10 раз по сравнению с аналогичными устройствами [1, 2] при одновременном существенном упрощении устройства. Таким образом, использование предлагаемого диэлькометрического влагомера позволяет повысить точность измерений влагосодержания в непроводящих жидкостях типа нефти и нефтепродуктов и автоматически индицировать результаты измерений в процентах влагосодержания, что важно при непрерывном дистанционном контроле.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2