Способ измерения уровня жидкости
Авторы патента:
Использование: для измерения уровня. Сущность изобретения: измеряют сопротивление R1 в цепи между погруженными электродами, изменяют глубину погружения электродов на , измеряют сопротивление R2 в цепи между погруженными электродами после изменения глубины их погружения, определяют уровень жидкости. Даны математические выражения для расчета уровня. 7 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. патент ФРГ N 3423802, кл. G 01 F 32/24, 1986 г.), основанный на измерении сопротивления погружного электрода, выполненного в виде нагреваемого резистора с положительным температурным коэффициентом. Недостатком данного способа является ограниченная точность, обусловленная влиянием температуры окружающей среды. Известен способ измерения уровня жидкости, основанный на измерении активного сопротивления между погружными электродами (см. Н.А. Можегов. Автоматические средства измерений объема, уровня и пористости материалов. М. Энергоатомиздат, 1990, с. 27). Недостатком данного способа является ограниченная точность измерения уровня. Прототипом изобретения является способ измерения уровня по пат. РФ N 2008625, кл. G 01 F 23/24, 1994), заключающийся в том, что измеряют сопротивление R1 в цепи между первым и вторым электродами, изменяют сопротивление электродов в "к" раз, измеряют сопротивление R2 в цепи, а уровень жидкости lx определяют по формуле:






Sэ площадь поперечного сечения электродов;
l0 длина электродов;

при опускании электродов







где
Rэ1=



Sэ площадь поперечного сечения электродов;
R0=

Rk1=





l0 длина электродов;

d ширина электродов;
lx текущее значение уровня жидкости. Тогда

Во втором цикле измеряют сопротивление R2 при уменьшении глубины погружения электродов 1,2 на величину



где R




Из (4) и (5) следует, что

На фиг.3 показано использование двух пар электродов, при этом электроды 1,2 опущены вниз по сравнению с электродами 5,6, на


В первом цикле измерения переключатель 7 находится в положении 1. Измерительный прибор 3 измеряет сопротивление R1 /см. формулу (4)/. Во втором цикле измерения переключатель 7 находится в положении 11. Измерительный прибор измеряет сопротивление R2 /см. формулу (5)/. Уровень жидкости определяется по формуле (6). При увеличении погружения электродов 1,2 на величину (


Из (4) и (7) следует

Анализ (6), (8) показывает, что результат измерения lx не зависит от заранее неизвестного значения


Автоматический уровнемер /фиг. 4/ при использовании в качестве измерительного прибора омметра работает следующим образом. В данном случае блок вычислений имеет техническую реализацию, приведенную на фиг.5. При этом, в блоке вычислений 11 выходной сигнал источника напряжений 12 устанавливается равным


Измерительный прибор 3 измеряет эквивалентное сопротивление
R1 Rэ1 + Rк1
При условии, что электроды 1,2,5,6 выполнены в виде прямоугольных пластин длиной l0, шириной d и площадью в плане Sэ, то

Сопротивление Rэ1 представляет собой сопротивление части электрода 1,2, расположенной над уровнем жидкости, пропорциональное длине (l0-lx). Сопротивление Rк1 сопротивление жидкости между погружными частями электродов 1, 2. Измерительный прибор 10 измеряет эквивалентное сопротивление цепи, равное R2 Rэ2 + Rк2,
где
Rэ2 сопротивление части электродов 5,6 расположенной над уровнем жидкости длиной (l0-lx);
Rк2 сопротивление жидкости между погружными частями электродов 5, 6;

Выходные сигналы измерительных приборов 8, 10, пропорциональные соответственно R1, R2, подаются соответственно на первый и второй входы блока вычислений 19 (фиг.5). В блоке вычислений 11 (фиг.5) сигнал, пропорциональный R1, подается на второй суммирующий вход сумматора 15, на первый суммирующий вход которого подается выходной сигнал источника 13



Выходной сигнал сумматора 15

Выходные сигналы сумматоров 14, 15 подаются на соответствующие входы элемента деления 16, выходной сигнал которого

подается на вход индикатора 17, показание которого может быть отградуировано в единицах длины. Рассмотрим работу уровнемера в том случае, когда электроды 5,6 расположены на величину D>0 ниже электродов 1,2. При этом в блоке вычислений 11 (фиг.6) выходной сигнал источника 12 устанавливается равным



где

Тогда

Выходные сигналы измерительных приборов 3, 10, равные соответственно R1 и



Выходной сигнал сумматора 14

Выходной сигнал сумматора 15



подается на вход индикатора 17. Блок вычислений 11 (фиг.7) работает следующим образом. Выходные сигналы измерительных приборов 3, 10, равные соответственно R1, R2, в блоке вычислений 11 подаются на входы АЦП 18, 19, в которых сигналы, пропорциональные R1, R2 преобразуются в кодированные сигналы /коды/ Y18, Y19. Выходные сигналы АЦП 18, 19 подаются на входы микропроцессора /микро-ЭВМ/ 20, который по формулам (1) или (2) вычисляет значение уровня lx которое отображается в индикаторе 17.
Формула изобретения

при поднятии электродов

где R0=


Sэ площадь поперечного сечения электродов;
l0 длина электродов;

0<

при опускании электродов

0<

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Похожие патенты:
Электроконтактный датчик // 2077030
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения уровня электропроводных жидкостей с применением погружных электродов
Изобретение относится к области измерительных пробников, предназначенных для определения наличия в месте расположения пробника проводящего электричество материала в гранулах или в жидком виде
Изобретение относится к приборам для автоматического контроля заполнения резервуаров сыпучими и жидкими электропроводными материалами, например углем, породой, силосом, мукой, суспензиями, химреагентами и т.д
Изобретение относится к приборам для автоматического контроля заполнения резервуаров сыпучими и жидкими электропроводными материалами, например углем, породой, силосом, мукой, суспензиями, химреагентами и т.д
Емкостный уровнемер // 2054633
Омический уровнемер // 2047843
Уровнемер сыпучих материалов // 2047107
Устройство для сигнализации наличия жидкости // 2107898
Изобретение относится к технике измерения уровня потока жидкости, протекающего по открытому каналу
Устройство для измерения уровня жидкости // 2169908
Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для контроля и определения уровня сыпучих и жидких сред, находящихся в резервуарах
Изобретение относится к измерительной технике и применяется для контроля и определения уровня сыпучей и жидких сред, находящихся в резервуарах
Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для контроля и определения уровня сыпучих и жидких сред, находящихся в резервуаре, и обеспечивает повышение точности и надежности определения уровня при любой разности температур между воздушной и измеряемой средами
Изобретение относится к области измерения и контроля уровня сыпучих материалов, в частности диэлектрических
Изобретение относится к области контроля уровня жидкости и может быть использовано, в частности, для контроля уровня топлива в топливном баке летательного аппарата
Тепловой сигнализатор уровня жидкости // 2185603
Изобретение относится к контролю уровня жидкости и может быть использовано, в частности, для контроля уровня топлива в топливном баке летательного аппарата
Способ контроля уровня жидкости // 2185604
Изобретение относится к области контроля уровня жидкости и может быть использовано, в частности, для контроля уровня топлива в топливном баке летательного аппарата