Устройство для измерения влажности воздуха
Изобретение относится к технологическому контролю ядерно-энергетических установок. Устройство содержит емкостной сенсор влажности, измеритель уровня выходного напряжения усилителя и функциональный блок для коррекции показаний устройства с учетом температуры воздуха. Дополнительно введен согласующий трансформатор напряжения, первичная обмотка которого соединена последовательно с емкостным сенсором, а к вторичной обмотке подсоединена необходимой длины сигнальная линия с волновым сопротивлением , выходные зажимы которой подсоединены к усилителю переменного напряжения, причем комплексное сопротивление первичной обмотки трансформатора с учетом нагрузочной характеристики сигнальной линии не должно превышать 0,5-1,0% от комплексного сопротивления емкостного сенсора. Технический результат - создание устройства для измерения влажности с разнесенными на расстояние до 100-200 м сенсорами. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к технологическому контролю ядерно-энергетических установок (ЯЭУ), в частности, контролю влажности воздуха в боксах для размещения трубопроводов главного циркуляционного контура, а также влажности воздуха в объеме гермозоны реакторных установок типа ВВЭР. Устройство может применяться в тех случаях, когда по внешним условиям (высокие температуры, сильный радиационный фон) электронные преобразователи сигналов не могут быть размещены непосредственно рядом с сенсорами влажности.
Известны устройства для измерения влажности воздуха, реализующие различные физические принципы [1] . Из широкого спектра устройств наибольшее применение получили измерители на основе емкостных сенсоров влажности [2]. Принцип действия устройств основывается на изменении электрической емкости так называемых адсорбционно-емкостных сенсоров за счет диффузии молекул воды в специальный сорбирующий пленочный конденсатор. В результате изменения диэлектрических свойств среды между электродами приращение электрической емкости конденсатора может составлять ~30% от исходной величины при изменении относительной влажности воздуха от нуля до 100%. На базе емкостных сенсоров выпускается ряд измерительных устройств и систем для контроля влажности [3]. Типовая схема устройства содержит емкостный сенсор, электроды которого подсоединены к электронному преобразователю величины емкости в электрический сигнал (ток, напряжение, частота следования импульсов и т. д.), выход которого соединен с входом функционального блока, реализующего коррекцию возможной нелинейности соотношения между емкостью сенсора и относительной влажности воздуха при различных температурах. Температура воздуха измеряется обычно с помощью термометра сопротивления, установленного рядом с сенсором влажности, и электронного преобразователя величины сопротивления в электрический сигнал, который подается на второй вход функционального блока. Эта схема реализована в измерительном преобразователе температуры и влажности ИПТВ, выпускаемом НПП "Элемер" [4, 5]. Однако, все эти устройства имеют общий недостаток, не позволяющий их использовать на ядерно-энергетических установках в условиях интенсивных радиационных полей и высоких температур. Дело заключается в том, что в условиях ЯЭУ электронные преобразователи емкости сенсора в электрический сигнал, размещаемые в непосредственной близости от сенсора, становятся неработоспособными. Поэтому требуется разнести между собой сенсоры влажности и температуры и электронные преобразователи их сигналов на расстояние до ~100-150 м, разместив последние в зонах обслуживаемых помещений с низким радиационным фоном и нормальной температурой. Сами сенсоры влажности и термометры сопротивления, как показали испытания, проведенные совместно ГНЦ РФ Физико-энергетический институт и фирмой "Элемер", не теряют своих характеристик при облучении в полях






















или
U2=k Cc, (6)
где k = UГ

Таким образом, переменное напряжение во вторичной обмотке трансформатора будет являться мерой емкости сенсора с точностью до коэффициента k. Этот коэффициент можно найти расчетным путем и получить экспериментально в процессе эксплуатации устройства измерения влажности. Для этого необходимо включить реле и с помощью его контактов k1 ввести в измерительную цепь эталонный конденсатор Cэ. Измерив при этом напряжение в сигнальной линии U2, можно найти коэффициент k из соотношения:
U2 э=k

или

Эта операция может выполняться периодически, позволяя таким образом контролировать и регулировать, если требуется, параметры измерительной цепи. Блоки 10 и 11 производят операции усиления и измерения уровня сигнала. Обычно блок 11 представляется в виде линейного детектора и фильтра низкой частоты, на выходе которого формируется нормализованный сигнал в виде тока или напряжения. Этот сигнал поступает на один из входов функционального блока 12. Например, измерители-регуляторы технологические серии ИРТ, выпускаемые НПП "Элемер" (приборы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под 15016-95, ТУ4210-002-13282997-95 и 17156-98, ТУ4220-008-13282997-99), могут быть использованы при реализации данного решения и совмещать выполнение функций измерителя уровня переменного напряжения, электронного преобразователя сопротивления резистивного сенсора в электрический сигнал, функционального блока и регистратора. Сенсор температуры Rс (2) подключается к преобразователю сопротивления в электрический сигнал. Выходное напряжение преобразователя, связанное с измеряемой температурой линейным соотношением, поступает на второй вход функционального блока. Последний выполняет операцию вычисления относительной влажности через измеряемые параметры Сс и Т, решая нелинейное уравнение вида

где F - известная функция связи между емкостью сенсора и температурой воздуха и относительной влажностью. Полученный результат выдается на регистратор. Для проверки канала измерения температуры в устройстве предусмотрено включение в цепь измерения температуры эталонного резистора э, соответствующего по номиналу величине сопротивления сенсора при температуре 20oС. Эталонная емкость Cэ выбирается равной емкости сенсора при относительной влажности, равной нулю. При включении реле в режим контроля, таким образом, проверяются все измерительные цепочки и работа функционального блока 12. Это позволяет с высокой степенью надежности производить измерения и получать данные по распределению влажности в технологических помещениях АЭС. Источники информации
1. Берлинер М.Л. Измерения влажности.- М., "Энергия", 1973. 2. Виглеб Г. Датчики.- М., Издательство "Мир", 1989. 3. Измерение параметров газообразных и жидких сред при эксплуатации инженерного оборудования зданий. Справочное пособие.-М., Стройиздат, 1987. 4. Измерительные преобразователи температуры и влажности ИПТВ. Технические условия. ТУ 4227-005-13282997-97. Госстандарт России, ВНИИстандарт. Внесен в Реестр за 200/015990. 1997. 5. Средства измерений, допущенные к применению в РФ. Описания утвержденных типов. Выпуск 14 (114).-М., ВНИИМС. 1997.
Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1