Рециркуляционный уровнемер жидкости
Изобретение относится к приборостроению, в частности к средствам измерения уровня жидкости в резервуарах, и может быть применено в нефтяной и химической промышленности. Сущность: уровнемер дополнительно содержит внутри цилиндрического корпуса калибровочный канал, оптически связанный с источником излучения через светоделительное устройство, поворотное зеркало и возвратную призму со вторым фотоприемником, который последовательно через второй усилитель, второй дискриминатор уровня сигнала соединен со вторым входом цифрового коммутатора, первый вход которого последовательно соединен с первым фотоприемником и его усилителем через первый дискриминатор уровня сигнала, а выход цифрового коммутатора связан со вторым входом драйвера запуска, первый вход которого сопряжен с генератором одиночных импульсов, а выход - с излучателем световых импульсов. Генератор одиночных импульсов, цифровой коммутатор и частотомер через системную шину соединены с микроконтроллером, к которому подключены два датчика температуры, установленные на корпусе уровнемера на разных высотах, микроконтроллер сопряжен через соединительную линию с ЭВМ. Технический результат: повышение точности, чувствительности измерения уровня жидкости и надежности работы устройства. 1 ил.
Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, в частности к средствам измерения уровня жидкости в резервуарах и может быть применено в нефтяной и химической промышленности.
Известно устройство для измерения уровня жидкости в резервуарах /1/, содержащее приемник гидростатического давления в виде поршня, над которым установлены излучающий и приемный световоды, оптически сопряженные соответственно с источником и приемником света, электрически соединенными с блоком питания, двумя входами аналого-цифрового преобразователя и индикатором. Недостатками данной конструкции являются низкая точность, обусловленная инструментальной погрешностью пары трения поршень-труба, температурной нестабильностью компонентов электрической схемы, осмолением и загрязнением оптических поверхностей, а также малым динамическим диапазоном измерения из-за большого рассеивания оптического излучения за пределами фокуса сферического углубления. Наиболее близким по технической сущности и предлагаемому изобретению является устройство для определения уровня жидкости в герметичных емкостях /2/, выбранное в качестве прототипа, содержащее цилиндрический полый корпус, с установленным внутри поршнем, на поверхности которого размещен уголковый отражатель. В верхней части корпуса установлены передающий и приемный световоды, связанные через устройства ввода, вывода излучения и оптического замыкания с источником и приемником излучения, электрически соединенными через усилители с ждущим мультивибратором, измерителем частоты и ЭВМ. Данное устройство работает следующим образом. Жидкость, находящаяся в емкости, воздействует на поршень, перемещая его в зависимости от силы гидростатического давления. Данное перемещение регистрируется датчиком по частоте следования импульсов, образованных оптоэлектронным автогенератором, состоящим из источника излучения, световодов, отражателя приемника излучения, усилителя и мультивибратора. Частота следования импульсов, пропорциональная величине перемещения поршня, регистрируется измерителем частоты и преобразуется ЭВМ в величину уровня жидкости. Для уменьшения составляющих погрешностей измерения параметров элементов электрических схем, устройство диагностируется с помощью оптического замыкателя. Недостатками данного устройства являются низкая точность, обусловленная инструментальной погрешностью пары трения поршень-полый корпус, погрешностью, связанной с изменением скорости света в парах нефтепродуктов различного состава и изменяющейся концентрации, а также низкая чувствительность, связанная с уменьшением частоты следования импульсов из-за задержек в волокне и плохой согласованности параметров выходных импульсов мультивибратора с входными параметрами источника излучения, что тоже снижает надежность измерения и достоверность результатов. Предлагаемое изобретение решает задачу повышения точности, чувствительности измерения уровня жидкости и надежности работы устройства. Решение указанной задачи достигается тем, что уровнемер дополнительно содержит внутри цилиндрического корпуса калибровочный канал, оптически связанный с источником излучения через светоделительное устройство, поворотное зеркало и возвратную призму со вторым приемником излучения, который последовательно через второй усилитель, второй дискриминатор уровня сигнала соединен со вторым входом цифрового коммутатора, первый вход которого последовательно соединен с первым приемником излучения и его усилителя усилителем через первый дискриминатор, а выход цифрового коммутатора связан со вторым входом драйвера запуска, первый вход которого сопряжен с генератором одиночных импульсов, а выход с излучателем световых импульсов, при этом генератор одиночных импульсов, цифровой коммутатор и частотомер через системную шину соединены с микроконтроллером, к которому подключены два датчика температуры, установленные на корпусе уровнемера на различных высотах, а микроконтроллер сопряжен через соединительную линию с ЭВМ. Данные признаки являются существенными для решения задачи изобретения, так как введение дополнительного калибровочного канала внутри цилиндрического корпуса обеспечит не только коррекцию частоты от задержки сигнала в электронной схеме, но и учет влияния паровоздушной смеси внутри резервуара на частоту генерации измерительного канала. Введение в электронную схему драйвера излучателя, генератора одиночных импульсов, дискриминаторов, между усилителями и цифровым коммутатором в измерительном и калибровочных каналах, обеспечит согласование работы элементов электронной схеме с излучателем и приемниками световых импульсов, что позволяет увеличить частоту и надежность работы оптоэлектронных генераторов. Расположение системной шины и микроконтроллера внутри корпуса уровнемера, непосредственно на резервуаре, позволяет ускорить обмен данными между элементами электронной схемы и микроконтроллером, а также исключить задержку оптического импульса при следовании по оптоволоконным световодам, а также повысить частоту следования импульсов. Кроме того, введение в состав устройства двух термометров, обеспечивающих измерение температуры в паровоздушном пространстве резервуара и в жидкости, позволяет корректировать изменение линейных размеров калибровочного канала от теплового расширения, а также вносить поправку на изменение глубины погружения поплавка, при изменении плотности жидкости. Сущность изобретения поясняется чертежом, где изображена структурная схема устройства. Уровнемер включает цилиндрический полый корпус 1, внутри которого, с возможностью вертикального перемещения, установлен поплавок 2 с выполненным в нем коллимирующим отражателем. В верхней части корпуса 1 установлен источник световых импульсов-излучатель 3 (например, полупроводниковый лазер) оптически сопряженный через светоделительное устройство 4 частью излучения с отражателем поплавка 2 и измерительным приемником излучения 5, образующий измерительный канал, а второй частью излучения с установленным на строго фиксированных расстояниях поворотным зеркалом 6, возвратной призмой 7 и вторым приемником излучения 8, образующими калибровочный канал. Излучатель 3 электрически соединен с выходом драйвера запуска лазера 9, первый вход которого соединен с генератором одиночных импульсов 10, а второй вход драйвера 9 соединен с выходом цифрового коммутатора 11 и входом частотомера 12. Первый приемник излучения 5 последовательно через первый усилитель 13, первый дискриминатор уровня 14 соединен с первым входом цифрового коммутатора 11, а калибровочный фотоприемник 8 последовательно через второй усилитель 15, второй дискриминатор 16 соединен со вторым входом цифрового коммутатора 11. Цифровой коммутатор 11, частотомер 12, генератор одиночных импульсов 10, а также два последовательно соединенных цифровых датчика температуры 17, 18, расположенных соответственно один в жидкости, другой в паровоздушной смеси, сопряжены через системную шину 19 с микроконтроллером 20, который через внешнюю соединительную линию 21 связан с компьютером 22. Уровнемер работает следующим образом. Жидкость, находящаяся в резервуаре, через отверстия в нижней части корпуса 1 воздействует на поплавок 2, находящийся на ее поверхности в условиях равновесия mg =






где H - уровень жидкости;
D - диаметр резервуара. При этом линейные размеры калибровочного канала корректируются с учетом теплового расширения по данным термометра 18, а глубина погружения поплавка из-за изменения плотности по данным термометра 17. Дальше информация передается по соединительной линии 21 в компьютер 22, где представляются в удобном виде. Литература
1. Патент РФ N 2064665, кл. G 01 F 23/14, 1996 г., БИ N 21. 2. Патент РФ N 2084837, кл. G 01 F 23/22, 1997 г., БИ N 20 - прототип.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1