Способ определения уровня жидкости и устройство для его осуществления
Использование: для измерения уровня. Сущность изобретения: подключенные к трехфазному источнику питания электроды погружают в контролируемую среду, и определяют значение тока, протекающего через электроды, изменяют сопротивление первого электрода в k раз по сравнению с сопротивлением второго и третьего электродов, выполненных одинаковыми. В первом варианте определяют величину изменения сопротивления первого электрода Rn, при котором суммарный ток, протекающий через электроды при их соединении с трехфазным источником питания по схеме "звезда-звезда" с нулевым приводом, равен нулю, во втором варианте определяют величину изменения сопротивления Rn, при котором разность потенциалов между нулевыми точками трехфазного источника питания и "звезды" электродов при их соединении по схеме "звезда-звезда" без нулевого привода, а уровень жидкости lx определяют по формуле lx= l-SRn/(1-K), где l - длина электродов, S - площадь поперечного сечения электродов,
- удельное сопротивление электродов, 0 < k < 1. Также описано устройство, реализующее способ. 3 п.ф-лы, 11 ил.
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения уровня электропроводных жидкостей с применением погружных электродов.
Известен электротермический способ измерения уровня жидкости (см. заявку ФРГ N 3423602, кл. G 01 F 23/22, опубл. 02.01.86), основанный на использовании электрода, выполненного в виде нагреваемого резистора. Недостатком данного способа является ограниченная точность, обусловленная погрешностями от изменения температуры окружающей среды. Наиболее близким по технической сущности к предложенному способу и выбранному авторами за прототип является способ определения уровня жидкости, заключающийся в том, что подключенные к источнику питания электроды с равными сопротивлениями погружают в контролируемую среду и определяют значение тока, протекающего через электроды, по которому определяют уровень жидкости (см. например: И.А.Можегов. Автоматические средства измерений объема, уровня и пористости материалов. М. Энергоатомиздат, 1990, с. 27). Устройство, реализующее известный способ измерения уровня, содержит первый и второй электроды с равными сопротивлениями, подключенные к источнику питания, и измерительный прибор. Недостатком данного способа является ограниченная точность измерения уровня. Ограниченная точность измерения обусловлена следующими причинами. Текущее значение уровня жидкости lx оценивают по величине текущего значения сопротивления Rx U/I, где U напряжение источника питания, I ток, протекающий через электроды. На значение силы тока I влияют такие факторы, как сопротивление жидкости Rk между погружными частями электродов, обрастание электродов при их применении для измерения уровня воды в шлюзах, водоемах. Кроме того, при использовании источника постоянного тока на точность измерения уровня будет оказывать влияние электролиз, а при использовании источника переменного тока заранее неизвестные значения комплексных сопротивлений (электродов, жидкости). В предложенном изобретении решается задача повышения точности измерения уровня за счет исключения влияния трудно учитываемых факторов на результат измерения. Указанная задача решается тем, что согласно первому способу определения уровня жидкости, заключающемуся в том, что подключенные к источнику питания электроды погружают в контролируемую среду и определяют значение тока, протекающего через электроды, дополнительно источник питания выполняют трехфазным, изменяют сопротивление первого электрода в k раз по сравнению с сопротивлениями второго и третьего электродов, выполненных одинаковыми, определяют величину изменения сопротивления Rn первого электрода, при котором суммарный ток, протекающий через электроды при их соединении с трехфазным источником питания по схеме "звезда-звезда" с нулевым проводом, равен нулю, а уровень жидкости lx определяется по формуле lx= l-SRn/




где Rx сопротивление надводной части длиной (l-lx) первого и второго электродов; lx уровень жидкости; l длина электродов;
k

Zk сопротивление жидкости между электродами (в общем случае активно-реактивное);
Rn сопротивление переменного резистора. Если нагрузка трехфазной цепи несимметричная (т.е. когда комплексные сопротивления ZA, ZB, ZC не равны между собой, то будет существовать:
а) ток Io в нулевом проводе, соединяющем нулевые точки "звезды" электродов и трехфазного источника питания;
б) U0

Из (2) с учетом (1) следует, что
Rx Rn/(1-k) (3)
Таким образом, зная Rn, можно определить Rx и, соответственно, текущее значение уровня lx. Так как
Rx=


На фиг. 1 приведена схема уровнемера, реализующего предложенные способы; на фиг. 2, 3, 4 векторные диаграммы, поясняющие принцип работы уровнемера; на фиг. 5 схема замещения уровнемера при использовании в качестве измерительного прибора амперметра; на фиг. 6 схема автоматического уровнемера; на фиг. 7 вариант технической реализации блока управления; на фиг. 8, 9 временные диаграммы, поясняющие принцип работы блока управления; на фиг 10, 11 векторные диаграммы, поясняющие принцип работы уровнемера (фиг. 1) с использованием в качестве измерительного прибора вольтметра. На фиг. 2-5, 10, 11 приняты обозначения:



ZA, ZB, ZC комплексные сопротивления фазных нагрузок;





l длина электрода. Омический уровнемер (фиг. 1) содержит три электрода 1.1, 1.2, 1.3, трехфазный источник питания 2, измерительный прибор 3, резистор 4, при том электроды 1 помещены в емкость и соединены "звездой", к верхнему выводу электрода 1.3 подключен первый вывод переменного резистора 4, свободные верхние выводы электродов 1.1, 1.2 и второй вывод переменного резистора 4 подключены к соответствующим фазам трехфазного источника питания 2, т.е. соответственно к фазам А, В, С. Сопротивление электрода 1.3 в k раз (0 < k < 1) отличается от сопротивлений электродов 1.1, 1.2, выполненных одинаковыми. Нулевая точка трехфазного источника питания 2 через измерительный прибор 3 соединена с нулевой точкой "звезды" электродов (точкой 0'). В качестве измерительного прибора 3 может применяться вольтметр или амперметр, в т.ч. фазочувствительные. Омический уровнемер (фиг. 6) содержит три электрода 1.1, 1.2, 1.3, причем сопротивления электродов 1.1, 1.2 равны между собой, а сопротивление электрода 1.3 в k раз (0 < k < 1) меньше сопротивления электродов 1.1, 1.2, трехфазный источник питания 2, два датчика тока 3.1, 3.2, переменный резистор 4, блок управления 5, три шины трехфазного источника питания 2 связаны с верхним выводами электродов 1.1, 1.2 и с первым выводом датчика тока 3.2, второй вывод которого соединен с первым выводом переменного резистора 4, второй вывод которого соединен с верхним выводом электрода 1.3, а обобщенный управляющий вход с обобщенным выходом блока управления 5, первый и второй входы которого связаны соответственно с информационными выходами первого и второго датчиков тока 3.1, 3.2. Нулевая точка трехфазного источника питания 2 (точка 0) связана с первым выводом измерительного прибора 3, второй вывод которого подключен к точке 0' нулевой точке "звезды" электродов 1. Параллельно переменному резистору 4 может быть подключен измерительный прибор (омметр), отградуированный в единицах длины. Блок управления 5 (фиг. 7) содержит два сумматора 6.1, 6.2, два вентиля (диода) 7.1, 7.2, генератор импульсов 8, шину "Пуск" 9, два ключевых элемента 10.1, 10.2, счетчик 11, дешифратор 12, шину 13 "Установка нуля", при этом выход сумматора 6.1 соединен с первым (вычитающим) входом сумматора 6.2, выход которого подключен к катоду диода 7.1, аноду диода 7.2, анод диода 7.1 связан с управляющим входом ключевого элемента 10.1, катод диода 7.2 связан с управляющим входом ключевого элемента 10.2, выход генератора импульсов 8 соединен с объединенными информационными входами ключевых элементов 10.1, 10.2, выход ключевого элемента 10.1 подключен к первому (суммирующему) входу счетчика 11, ко второму (вычитающему) входу которого подключен выход ключевого элемента 10.2, обобщенный выход счетчика 11 соединен с обобщенным входом дешифратора 12, ко входу генератора импульсов 8 подключена шина "Пуск" 9, а ко входу установки нуля (входу установки начальных условий) счетчика 11 подключена шина "Установка нуля" 13. Первым входом блока управления 5 является суммирующий вход сумматора 6.1, вторым объединенные суммирующие входы сумматоров 6.1, 6.2, а выходом обобщенный выход дешифратора 12. Возможно также подключение выхода сумматора 6.2 к шине "Пуск" 9. Под обобщенным выходом (входом) понимается многопроводной выход (вход). Шина установки нуля 13 и шина "Пуск" 9 через кнопки с возвратом подключены к дополнительному источнику питания (на схемы фиг. 7 не изображенному). Омический уровнемер (фиг. 1) работает следующим образом. При подаче питания с источника 2, находящегося в жидкости, погружные части электродов 1.1, 1.2, 1.3 имеют электрическую связь друг с другом, образуя "звезду", и с одним из выводом измерительного прибора 3. Если измерительный прибор 3 амперметр, то измерительная цепь представляет собой соединение "звездой" с нулевым проводом (фиг. 5). В исходном состоянии значение сопротивления переменного резистора 4 устанавливается равным максимальному значению. При изменении уровня жидкости в емкости изменяют значение переменного резистора 4 так, чтобы показание измерительного прибора 3 было равно нулю (фиг. 2). Если показание измерительного прибора 3 равно нулю (I0 0), то значение сопротивления Rx надводной части электродов 1.3 будет определяться по формуле
Rx Rn/(1-k),
где Rn значение сопротивления переменного резистора 4, при котором показание измерительного прибора 3 равно нулю;
k отношение сопротивлений электродов 1.1, 1.2 к сопротивлению электрода 1.2. При увеличении уровня жидкости в емкости относительно какого-либо уровня, принятого за номинальный, будет возрастать ток i0, т.е. будет возрастать показание прибора 3. Если измерительный прибор 3 фазочувствительный амперметр, то в данном случае токи ic, i0 будут находиться в противофазе (фиг. 3). Если принять начальную фазу тока ic равной нулю, то при увеличении уровня жидкости начальная фаза тока i0 будет равна 180o. Чтобы обеспечить показания прибора 3 равными нулю, необходимо значение сопротивления резистора 4 уменьшать (см. фиг. 3). В пределе lx l (сопротивление резистора 4 должно быть равно нулю) и Rx 0. Т.к. Rx= (l-lx)



повышается точность измерения уровня за счет исключения влияния на результат измерения заранее неизвестного сопротивления жидкости между электродами;
повышается срок эксплуатации за счет измерения на переменном токе (исключается электролиз);
расширяются функциональные возможности за счет использования устройства в качестве задатчика уровня или в качестве стабилизатора (регулятора) уровня. 2 4 6 8
Формула изобретения

где l длина электродов;
S площадь поперечного сечения электродов;

0< К <1.
п, при котором разность потенциалов между нулевыми точками трехфазного источника питания и "звезды" электродов при их соединении по схеме звезда звезда без нулевого провода равна нулю, а уровень жидкости lx определяют по формуле
где 0< K<1;
S площадь поперечного сечения электродов;
удельное сопротивление электродов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11