омический уровнемер
Классы МПК: | G01F23/24 путем измерения сопротивления резистора, изменяющегося за счет контакта с проводящей жидкостью |
Автор(ы): | Краснов И.А., Сахаров В.В., Гурин Ю.М., Татчихин Е.В. |
Патентообладатель(и): | Краснов Иван Афанасьевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-11-28 публикация патента:
28.02.1994 |
Сущность изобретения: устройство содержит четыре электрода, четыре ключевых элемента, источник питания, измерительный прибор, блок обработки информации, блок управления. Емкости первого и второго электродов равны между собой и не равны равным между собой емкостям третьего и четвертого электродов. 7 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
ОМИЧЕСКИЙ УРОВНЕМЕР, содержащий первый и второй электроды с равными сопротивлениями и последовательно соединенные источник питания и измерительный прибор, подключенный к верхнему выводу второго электрода, отличающийся тем, что в него введены третий и четвертый, подключенный к измерительному прибору, электроды, блок управления, с первого по четвертый ключевые элементы и блок обработки информации, к входам которого подключены выходы третьего и четвертого ключевых элементов, первые и вторые входы которых соединены с выходами соответственно блока управления и измерительного прибора, к второму входу которого подключен первый выход источника питания, второй выход которого соединен с первыми входами первого и второго ключевых элементов, к вторым входам которых подключены выходы блока управления, при этом первый и третий электроды соединены соответственно с первым и третьим ключевыми элементами, а сопротивления третьего и четвертого электродов равны между собой и не равны сопротивлению первого электрода.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в различных областях промышленности для измерения уровня жидкости. Известны омические уровнемеры, содержащие источник питания, электроды и измерительный прибор (см. , например, патент США N 3089337, кл. 73-295, 1963; патент США N 3119266, кл. 73-304, 1964; патент Франции N 2115093, кл. G 01 F 28/00, Агейкин Д. И. и др. Датчики контроля и регулирования. М. : Машиностроение, 1965, с. 401 и т. д. ). Недостатками данных уровнемеров является ограниченная точность, обусловленная влиянием заранее неизвестного омического сопротивления жидкости, особенно в реальных условиях эксплуатации. Например, на омическое сопротивление воды при измерении ее уровня в шлюзах гидротехнических сооружений существенное влияние оказывают примеси (растворимые и нерастворимые). Известен омический уровнемер, содержащий датчик, выполненный в виде стальной трубы, погруженный в электропроводный материал и подключенный концами к источнику питания (см. а. с. СССР N 777453, кл. G 01 F 23/24, 1974). Недостатком данного уровнемера является наличие сигнала при нулевом значении уровня материала. Наиболее близким по технической сущности к предложенному и выбранными авторами за прототип является омический уровнемер по а. с. СССР N 535462, кл. G 01 F 23/24, 1976, содержащий источник питания, низкоомные резисторы, покрытые слоем вещества, электросопротивление которых больше электросопротивления контролируемой жидкости, измерительный прибор, а электроды выполнены в виде двойной цилиндрической спирали с равномерным шагом и противоположным направлением витков, продольная осевая линия которой перпендикулярна поверхности жидкости. Недостатками данного уровнемера являются ограниченная точность измерения уровня жидкости, сложность изготовления и ограниченные функциональные возможности. Низкая точность измерения определяется влиянием заранее неизвестного удельного сопротивления жидкости на показания прибора. Требуется подбор материала для изготовления слоя, сопротивление которого больше сопротивления жидкости, что ограничивает функциональные возможности. Сложность изготовления обусловлена необходимостью нанесения слоя вещества поверх электродов. Целью изобретения является повышение точности измерения уровня за счет исключения влияния на результат измерения заранее неизвестного значения контактного сопротивления жидкости между электродами омического уровнемера. Цель достигается тем, что в омический уровнемер, содержащий первый и второй электроды, последовательно соединенные источник питания и измерительный прибор, дополнительно введены третий и четвертые электроды, блок управления, блок обработки информации, первый, второй, третий и четвертый ключевые элементы, при этом сопротивления третьего и четвертого электродов не равны сопротивлению первого и второго электродов, верхние выводы первого и третьего электродов подключены к выходам соответственно первого и второго ключевых элементов, верхние выводы второго и четвертого электродов объединены и соединены со свободным выводом измерительного прибора, выход которого подключен к объединенным входам третьего и четвертого ключевых элементов, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам блока обработки информации, свободная шина источника питания соединена с объединенными входами первого и второго ключевых элементов, управляющие входы первого и третьего ключевых элементов объединены и соединены с первым выходом блока управления, второй выход которого подключен к объединенным управляющим входам второго и четвертого ключевых элементов. Сущность предложенного изобретения заключается в следующем. В омическом уровнемере точность измерения уровня жидкости в существенной мере зависит от сопротивления жидкости Rк между погружными частями электродов длиной lx. В реальных условиях эксплуатации, например, при измерении уровня воды в шлюзах гидротехнических сооружений, на значение Р существенно влияют растворимые и нерастворимые примеси. Для исключения влияния заранее неизвестного фактора Rк на результат измерения предложено использовать информационную избыточность - проводить измерение значения уровня lх в два цикла. В первом цикле проводится измерение либо эквивалентного сопротивления R1 всей измерительной цепи, включающей первый и второй электроды, либо тока I1, протекающего по измерительной цепи (I1= E/R1, где Е - значение ЭДС источника питания). Сопротивление R1= Rx+Rn1+RK1, где Rx - величина сопротивления надводной части длиной (l-lx) первого и второго электродов; Rn1 - сопротивление проводов и блоков измерительной схемы уровнемера в первом цикле измерения; RK1 - сопротивление жидкости между погружными частями первого и второго электродов. Во втором цикле проводится измерение либо эквивалентного сопротивления R2 измерительной цепи, включающей третий и четвертый электроды, либо тока I2= E/R2, протекающего по измерительной цепи. Сопротивление R2= K Rx+Rn2+RK1, где KRx - величина сопротивления надводной части длиной l-lx третьего и четвертого электродов (по условию сопротивления третьего и четвертого электродов не равны сопротивлению первого и второго электродов); k - коэффициент пропорциональности между сопротивлениями электродов (K > 0, K

Rx=

или
Rx=


Зная Rx, можно определить текущее значение уровня жидкости. Отличительными признаками предложенного технического решения являются: введение третьего и четвертого электродов; введение блока управления; введение блока обработки информации; введение четырех ключевых элементов; сопротивления третьего и четвертого электродов не равны сопротивлению первого и второго электродов; связи между известными и вновь введенными элементами. Признаки - введение четырех ключевых элементов и связь их управляющих входов с соответствующими выходами блока управлений известны (см. например, Мартяшин А. И. и др. Преобразователи электри- ческих параметров для систем контроля и измерения. М. : Энергия. 1976, с. 127, рис. 2-43) и используются по прямому назначению. Признак - введение блока управления, служащего для выдачи импульсов управления в определенные моменты времени - известен (см. , например, Мартяшин А. И. и др. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. М. : Энергия, 1976, с. 129, рис. 2-45) и используется по прямому назначению. Авторы не обнаружили технических решений уровнемеров, в которых бы использовались такие признаки, как использование третьего и четвертого электродов, сопротивления которых не равны сопротивлению первого и второго электродов; использование информационной избыточности для повышения точности измерения. По мнению авторов, указанные признаки являются существенными, использование которых позволяет повысить точность измерения за счет исключения влияния трудно учитываемых факторов. На фиг. 1 приведена блок-схема омического уровнемера; на фиг. 2 - вариант технической реализации блока управления; на фиг. 3 - вариант технической реализации блока обработки информации; на фиг. 4 - вариант расположения электродов в емкости для обеспечения равенства сопротивления жидкости между первым и вторым, а также между третьим и четвертым электродами; на фиг. 5 - вариант технической реализации блока обработки информации при использовании в качестве измерительного прибора амперметра; на фиг. 6 - схема элемента памяти; на фиг. 7 - схема подключения электродов. На фиг. 1-5 приняты обозначения:
l - длина электродов 1.1, . . , 1.4;
lx - текущее значение уровня жидкости;
l-lx - надводная часть электродов (длина электродов, расположенных над уровнем жидкости); h - расстояние от нижнего конца электродов 1.1, . . . , 1.4 до дна емкости;



R1=

Rn1 - сопротивление проводов и блоков измерительной схемы в первом цикле измерения (внутреннее сопротивление измерительного прибора 4, источника 3 питания, открытого ключевого элемента 2.1);
Е - значение ЭДС источника 3 питания (его выходное напряжение). Напряжение, пропорциональное R1, с выхода измерительного прибора 4 через открытый ключевой элемент 2,3 подается на первый вход блока обработки информации обработки информации 5. В блоке 5 (фиг. 3) данный сигнал подается на информационный вход элемента 13 памяти, который запоминает его. Затем в момент времени t2 появляется сигнал на втором выходе блока 6 управления, а сигнал на первом выходе блока 6 управления равен нулю. При этом ключевые элементы 2.1, 2.3 закрываются и открываются ключевые элементы 2.2, 2.4;
По цепи: плюсовая шина источника 3 питания - открытый ключевой элемент 2.2 - электрод 1.3 - жидкость в емкости 7 между электродами 1.3, 1.4 - измерительный прибор 4 - минусовая шина источника 3 питания - потечет ток I2. Измерительный прибор 4 измерит эквивалентное сопротивление цепи, равное
R2=


RK2 - сопротивление жидкости между погружными частями электродов 1.3, 1.4;
Rn2 - сопротивление проводов и блоков измерительной схемы во втором цикле измерения (внутренние сопротивления источника 3 питания, измерительного прибора 4, открытого ключевого элемента 2.2). Выходной сигнал измерительного прибора 4, пропорциональный R2, через открытый ключевой элемент 2.4 подается на второй вход блока обработки информации 5. В блоке обработки информации 5 (фиг. 3) данный сигнал подается на управляющий вход элемента 13 памяти и на второй (вычитающий) вход сумматора 14. На выходе элемента 13 памяти появится сигнал, пропорциональный R1, который подается на первый (суммирующий) вход сумматора 14. Выходной сигнал сумматора 14 y














Класс G01F23/24 путем измерения сопротивления резистора, изменяющегося за счет контакта с проводящей жидкостью