[go: up one dir, main page]

RU2178151C1 - Устройство для определения уровня жидкости в сосуде - Google Patents

Устройство для определения уровня жидкости в сосуде Download PDF

Info

Publication number
RU2178151C1
RU2178151C1 RU2000113786A RU2000113786A RU2178151C1 RU 2178151 C1 RU2178151 C1 RU 2178151C1 RU 2000113786 A RU2000113786 A RU 2000113786A RU 2000113786 A RU2000113786 A RU 2000113786A RU 2178151 C1 RU2178151 C1 RU 2178151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arm
circulator
waveguide
output
amplitude
Prior art date
Application number
RU2000113786A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Н. Ахобадзе
Original Assignee
Институт проблем управления РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт проблем управления РАН filed Critical Институт проблем управления РАН
Priority to RU2000113786A priority Critical patent/RU2178151C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2178151C1 publication Critical patent/RU2178151C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит микроволновый генератор фиксированной частоты, подключенный выходом к первому плечу тройника, первый циркулятор, первый и второй волноводы, второй циркулятор, первый и второй амплитудные детекторы, амплитудный преобразователь, соединенный выходом с индикатором. Волноводы погружены вертикально в сосуд с жидкостью на одинаковую глубину. Длина второго волновода больше первого на величину λ/4, где λ- длина электромагнитной волны в свободном пространстве. Обеспечено расширение диапазона измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.
Известен интерференционный СВЧ-уровнемер цементного шлака, основанный на эффекте, возникающем при локации измеряемой среды электромагнитными волнами (см. В. А. Викторов и др. "Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин", М. , "Наука", 1978, стр. 152). В этом устройстве, содержащем СВЧ-генератор, передающую и приемную рупорные антенны, регулировочный аттенюатор и измерительный волновод, по смещению экстремальных точек интерференционной картины, образованной в измерительном волноводе в результате сложения двух волн - отраженной и создаваемой искусственно опорной, определяют расстояние до поверхности измеряемой среды.
Недостатком данного уровнемера является невысокая точность измерения из-за сложности фиксирования прохождения через точку отсчета максимумов и минимумов стоящей волны.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип волноводный СВЧ-уровнемер жидкости (В. А. Викторов и др. "Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин", М. , "Наука", 1978, стр. 153-154), содержащий модулятор, осуществляющий амплитудную модуляцию колебаний СВЧ-генератора, циркулятор (развязывающее устройство), детектор, приемник, фазовый компаратор (индикатор), определяющий разность фаз двух колебаний и измерительный волновод, заполненный контролируемой жидкостью. В устройстве в зависимости от длины заполненной части волновода, измерение уровня жидкости сводится к определению времени прямого (к среде) и обратного (от среды) распространения волны в волноводе.
Недостатком этого известного уровнемера следует считать узкий диапазон измерения, связанный со сложностью определения разности фаз двух колебаний.
Задачей заявляемого изобретения является расширение диапазона измерения.
Поставленная задача решается тем, что в устройство, содержащее генератор фиксированной частоты, первый циркулятор, первое плечо которого подключено ко входу-выходу первого погруженного вертикально открытым концом в измеряемую жидкость волновода, первый амплитудный детектор и индикатор, введены тройник, второй циркулятор, второй амплитудный детектор, амплитудный преобразователь и второй волновод, который погружен вертикально открытым концом в измеряемую жидкость на ту же глубину, что первый, и длина которого равна
Figure 00000002
где Н - длина первого волновода, а λ - длина электромагнитной волны в свободном пространстве, при этом выход генератора соединен с первым плечом тройника, второе плечо которого подключено ко второму плечу первого циркулятора, третье плечо которого соединено со входом первого амплитудного детектора, выход которого подключен к первому входу амплитудного преобразователя, второй вход которого соединен с выходом второго амплитудного детектора, вход второго амплитудного детектора соединен с первым плечом второго циркулятора, второе плечо которого соединено со входом-выходом второго волновода, третье плечо второго циркулятора подключено к третьему плечу тройника, выход амплитудного преобразователя соединен с индикатором.
Существенным отличительным признаком в указанной выше совокупности является наличие тройника, второго циркулятора, второго амплитудного детектора, амплитудного преобразователя и второго волновода.
В заявляемом техническом решении благодаря свойствам перечисленных признаков, преобразование снимаемых с двух разных по длине волноводов напряжений позволяет решить поставленную задачу: достижение более широкого диапазона измерения уровня жидкости.
На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит генератор фиксированной частоты 1, подключенный выходом к первому плечу тройника 2, первый циркулятор 3, первый и второй волноводы 4, 5, второй циркулятор 6, первый и второй амплитудные детекторы 7, 8, амплитудный преобразователь 9, соединенный выходом с индикатором 10. На фигуре цифрами 11 и 12 обозначены жидкость и сосуд соответственно.
Устройство работает следующим образом. Выходной сигнал генератора 1 поступает на первое плечо тройника 2. Здесь благодаря последнему мощность, поступающая от генератора, распределяется поровну между вторым и третьим плечами тройника. После этого электромагнитные колебания с помощью указанных второго и третьего плеч тройника поступают на второе плечо второго циркулятора 6 соответственно. Электромагнитными сигналами, снимаемыми с первого плеча первого циркулятора и со второго плеча второго циркулятора возбуждают в погруженных с открытыми концами вертикально в измеряемую жидкость 11 первом и втором волноводах 4,5 электромагнитные колебания соответственно.
Электромагнитные волны в волноводах взаимодействуют с жидкостью и отражаются от ее поверхности. Отраженные волны через входы-выходы волноводов приходят в первое плечо первого циркулятора и второе плечо второго циркулятора. Эти волны благодаря свойствам развязывания волн в циркуляторах (см. И. В. Лебедев "Техника и приборы СВЧ", М. : "Высшая школа", 1970, стр. 293) снимаются с третьего плеча первого циркулятора и первого плеча второго циркулятора и поступают на входы первого и второго амплитудных детекторов 7, 8 соответственно. Продетектированные сигналы, связанные с расстоянием от поверхности жидкости в волноводах до начал последных, с выходов амплитудных детекторов поступают на первый и второй входы амплитудного преобразователя 10 соответственно.
В рассматриваемом случае так как волноводы с открытыми концами погружены в измеряемую жидкость, то при заполнении сосуда 12 жидкостью должно иметь место заполнения жидкостью и указанных волноводов. Следовательно, оценка уровня жидкости в волноводах даст возможность определить уровень жидкости в сосуде.
При распространении электромагнитной волны по погруженным в измеряемую жидкость волноводам от границы раздела двух сред "воздух-жидкость", как уже отмечалось выше, отражаются волны, приводящие к наличию в волноводах режима стоячих волн.
Как известно, напряженности электрических и магнитных полей стоячих волн в определенных точках имеют узлы и пучности. В связи с этим амплитуда стоячих волн, по которой определяется уровень h жидкости в волноводах, в точках
Figure 00000003
n = 0, 1, 2, 3, должна иметь максимальное и минимальное значения. Другими словами однозначную зависимость амплитуды от уровня жидкости в каждом волноводе можно получить только в пределах λ/4.
Согласно заявляемому техническому решению, если длина первого волновода H, то для второго - должна быть H+λ/4. Так как в данном случае для контролируемой жидкости справедливо неравенство 1>Г>0, где Г - коэффициент отражения, то в силу свойств стоячих волн (см. И. В. Лебедев "Техника и приборы СВЧ" М. : "Выcшая школа", 1970, стр. 190) напряжения Uн и UH+λ/4 соответственно в первом и втором волноводах могут быть представлены как
Figure 00000004

Figure 00000005

Из приведенных зависимостей видно, что при H = h1•λ/4, где h1 = 0, 2, 4. . . , в точках h = h1•λ/4 напряжение Uн имеет минимумы, а в точках h = (h1+1)•λ/4- максимумы. В отличие от случая первого волновода напряжение UH+λ/4 во втором волноводе в указанных точках будет иметь максимумы и минимумы соответственно. Таким образом, что изменение уровня жидкости одновременно в двух волноводах от 0 до Н можно получить два информативных сигнала, расстояние между максимумами (или минимумами) которых составляет λ/4.
Анализ показывает, что преобразование указанных двух информативных сигналов после их детектирования даст возможность получить характеристику, близкую к линейной. Для этого целесообразно использовать уравнение прямой, проходящей через точки. Это уравнение, имеющее вид
Figure 00000006
,
где У1, У2, Х1, Х2 - координаты первой и второй точки соответственно, применительно к решаемой задаче можно переписать как
Figure 00000007

где U - максимальная величина напряжения преобразованных двух информативных сигналов (h = H), Uт - текущее значение напряжения этих сигналов, Uмакс - максимум сигнала, снимаемого с первого (или второго) детектора (h = 0). Следовательно, для h имеем:
Figure 00000008

Из уравнения (I) вытекает, что при h = 0, Uт = Uмакс и h = H Uт = U. Другими словами минимальный уровень жидкости должен соответствовать максимальному значению амплитуды напряжения второго волновода, а максимальный уровень жидкости - максимальной величине двух преобразованных сигналов.
В предлагаемом устройстве преобразованный согласно уравнению (I) сигнал с выхода амплитудного преобразователя поступает на вход индикатора 10, где отражается информация об уровне жидкости в сосуде.
В данном случае так как картина распределения напряжения в волноводах сопряжена с изменением уровня жидкости, то преобразование сигналов в амплитудном преобразователе должно предусмотреть возрастающие значения зависимостей амплитуд напряжений в волноводах от уровня жидкости и фиксирование точек, соответствующих переходу этих зависимостей от возрастания к убыванию. В силу этого, если волноводы с жидкостью не имеют потерь, то для Uт можно принимать
Uт = h2Uмакс,
где h2 = 1, 2, 3. . . . Отсюда видно, что путем оценки экстремума при переходе сигнала от возрастания к убыванию можно судить о параметре.
Таким образом, в заявляемом техническом решении показано, что на основе преобразования двух амплитудных продетектированных сигналов первого и второго волноводов можно обеспечить широкий диапазон измерения уровня жидкости в сосуде.

Claims (1)

  1. Устройство для определения уровня жидкости в сосуде, содержащее генератор фиксированной частоты, первый циркулятор, первое плечо которого подключено ко входу-выходу первого погруженного вертикально открытым концом в измеряемую жидкость волновода, первый амплитудный детектор и индикатор, отличающееся тем, что в него введены тройник, второй циркулятор, второй амплитудный детектор, амплитудный преобразователь и второй волновод, который погружен вертикально открытым концом в измеряемую жидкость на ту же глубину, что и первый, и длина которого равна
    Figure 00000009
    где Н - длина первого волновода, а λ - длина электромагнитной волны в свободном пространстве, причем выход генератора соединен с первым плечом тройника, второе плечо которого подключено к второму плечу первого циркулятора, третье плечо которого соединено с входом первого амплитудного детектора, выход которого подключен к первому входу амплитудного преобразователя, второй вход которого соединен с выходом второго амплитудного детектора, вход второго амплитудного детектора соединен с первым плечом второго циркулятора, второе плечо которого соединено с входом-выходом второго волновода, третье плечо второго циркулятора подключено к третьему плечу тройника, выход амплитудного преобразователя соединен с индикатором.
RU2000113786A 2000-05-30 2000-05-30 Устройство для определения уровня жидкости в сосуде RU2178151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000113786A RU2178151C1 (ru) 2000-05-30 2000-05-30 Устройство для определения уровня жидкости в сосуде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000113786A RU2178151C1 (ru) 2000-05-30 2000-05-30 Устройство для определения уровня жидкости в сосуде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2178151C1 true RU2178151C1 (ru) 2002-01-10

Family

ID=20235538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000113786A RU2178151C1 (ru) 2000-05-30 2000-05-30 Устройство для определения уровня жидкости в сосуде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2178151C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2290613C1 (ru) * 2005-07-11 2006-12-27 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для определения уровня жидкости в сосуде
RU2647182C1 (ru) * 2016-12-09 2018-03-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
RU2698575C1 (ru) * 2018-12-12 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2725696C2 (ru) * 2015-10-06 2020-07-03 Фега Грисхабер Кг Система регистрации объема загружаемого материала, имеющая несколько радиолокационных датчиков

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0162821A1 (en) * 1984-04-25 1985-11-27 Saab Marine Electronics Aktiebolag Method and apparatus for measuring the level of a fluent material in a container
SU1688120A1 (ru) * 1988-01-04 1991-10-30 Akhobadze Guram N Устройство дл дискретного измерени уровн жидкости в резервуаре при его наполнении
RU2010182C1 (ru) * 1992-01-16 1994-03-30 Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Контакт-1" Уровнемер

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0162821A1 (en) * 1984-04-25 1985-11-27 Saab Marine Electronics Aktiebolag Method and apparatus for measuring the level of a fluent material in a container
SU1688120A1 (ru) * 1988-01-04 1991-10-30 Akhobadze Guram N Устройство дл дискретного измерени уровн жидкости в резервуаре при его наполнении
RU2010182C1 (ru) * 1992-01-16 1994-03-30 Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Контакт-1" Уровнемер

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВИКТОРОВ В.А. и др. Высокоточный метод измерения неэлектрических величин. - М.: Наука, 1978, с. 153-154. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2290613C1 (ru) * 2005-07-11 2006-12-27 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для определения уровня жидкости в сосуде
RU2725696C2 (ru) * 2015-10-06 2020-07-03 Фега Грисхабер Кг Система регистрации объема загружаемого материала, имеющая несколько радиолокационных датчиков
US10876880B2 (en) 2015-10-06 2020-12-29 Vega Grieshaber Kg Filling material volume detection system comprising multiple radar sensors
RU2647182C1 (ru) * 2016-12-09 2018-03-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
RU2698575C1 (ru) * 2018-12-12 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rahiman et al. Design and modelling of ultrasonic tomography for two-component high-acoustic impedance mixture
WO2012031302A1 (en) Multiphase fluid characterization system
EP3704451B1 (en) Radar level gauge system and method for interface measurement
RU2178151C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в сосуде
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2365903C1 (ru) Способ измерения влагосодержания и солесодержания нефти
CN104457910A (zh) 介质边界的位置测量系统
RU2222786C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости магнитострикционным уровнемером и магнитострикционный уровнемер
RU2698575C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
RU2161781C1 (ru) Способ определения уровня анизотропной жидкости в резервуаре
RU2757472C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости
RU2290613C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в сосуде
RU2534450C1 (ru) Расходомер
RU2757542C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2691288C1 (ru) Способ измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2350899C1 (ru) Способ определения толщины диэлектрического покрытия
RU2775867C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в резервуаре
RU2194270C2 (ru) Способ бесконтактного определения диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности жидких сред
RU2655746C1 (ru) Способ измерения уровня и радиодальномер с частотной модуляцией
SU959002A1 (ru) Способ акустического каротажа скважин
RU2120610C1 (ru) Устройство для измерения уровня расплавленного металла
RU2767586C1 (ru) Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы
RU2150710C1 (ru) Способ бесконтактного обнаружения и измерения токов утечки на участке подземной коммуникации (варианты)
RU2753830C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух жидкостей в емкости
RU2776192C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости