RU2582496C1 - Устройство для измерения электропроводности жидкости - Google Patents
Устройство для измерения электропроводности жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2582496C1 RU2582496C1 RU2014152663/28A RU2014152663A RU2582496C1 RU 2582496 C1 RU2582496 C1 RU 2582496C1 RU 2014152663/28 A RU2014152663/28 A RU 2014152663/28A RU 2014152663 A RU2014152663 A RU 2014152663A RU 2582496 C1 RU2582496 C1 RU 2582496C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- measuring
- transformer
- conductivity
- voltage
- winding
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 35
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения электропроводности жидких сред. Устройство для измерения электропроводности жидкости содержит генератор синусоидальных сигналов, управляемый делитель частоты, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, замкнутый виток из электропроводящей исследуемой жидкости, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), виток, охватывающий трансформатор возбуждения, виток, охватывающий измерительный трансформатор, ключ, образцовую проводимость известной величины, схему управления, вычислительное устройство. Изобретение позволяет повысить точность измерений электропроводности жидких сред за счет устранения влияния погрешностей, связанных с нестабильностью напряжения и частоты источника питания, магнитной проницаемости сердечников трансформаторов, а также позволяет исключить помеху, которая может представлять собой наводку в сердечниках трансформаторов. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения электропроводности жидких сред в различных целях.
Известно устройство для измерения электропроводности жидкости, состоящее из генератора синусоидальных сигналов, питающего трансформатора с обмоткой возбуждения, измерительного трансформатора с измерительной обмоткой, замкнутого витка из электропроводящей исследуемой жидкости, фазочувствительного нуль-органа, дополнительных многосекционных компенсационных обмоток с секциями и ключами, магазина проводимостей и схемы управления, причем генератор соединен с обмоткой возбуждения питающего трансформатора, к секциям компенсационных обмоток через ключи подключен магазин проводимостей, к входу которого подсоединена схема управления, которая подключена к фазочувствительному нуль-органу, на вход которого подключены измерительная обмотка измерительного трансформатора и генератор. Ключи, соединяющие магазин проводимостей с секциями компенсационных обмоток, также подсоединены к схеме управления [Патент на полезную модель РФ №122777, кл. G01R 27/22].
Для реализации данного устройства необходим многоразрядный магазин проводимости высокого класса точности, также в данном устройстве невозможно добиться полной компенсации магнитных потоков из-за помех, связанных с наводкой в обмотках трансформаторов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство для измерения электропроводности жидкости, состоящее из генератора синусоидальных сигналов, управляемого делителя напряжения, питающего трансформатора с обмоткой возбуждения, измерительного трансформатора с измерительной обмоткой, замкнутого витка из электропроводящей исследуемой жидкости, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), витка, охватывающего трансформатор возбуждения, витка, охватывающего измерительный трансформатор, ключа, образцовой проводимости известной величины, схемы управления, вычислительного устройства, причем генератор соединен через управляемый делитель напряжения с обмоткой возбуждения питающего трансформатора, к дополнительным виткам через ключ подключена образцовая проводимость известной величины, ключ подключен к схеме управления, которая также подключена к делителю напряжения, АЦП и вычислительному устройству. Измерительная обмотка подключена к АЦП, который, в свою очередь, подключен к вычислительному устройству [Патент на полезную модель РФ №143663, кл. G01R 27/22].
В данном устройстве сложно реализовать точный управляемый делитель напряжения из-за нестабильности элементов делителя, а также влияния делителя на напряжение генератора.
Задачей изобретения является создание устройства для измерения электропроводности жидкости с достижением следующего технического результата: повышение точности измерения электропроводности жидких сред за счет устранения влияния нестабильности делителя напряжения путем замены его управляемым делителем частоты. Управляемый делитель частоты может быть реализован с более высокой точностью, чем делитель напряжения, на коэффициент деления которого влияет стабильность элементов делителя напряжения.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в устройство, содержащее генератор синусоидальных сигналов, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, замкнутый виток из электропроводящей исследуемой жидкости, схему управления, образцовую проводимость известной величины, ключ, дополнительные витки, охватывающие питающий и измерительный трансформаторы, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и вычислительное устройство, введен управляемый делитель частоты. При этом генератор соединен через управляемый делитель частоты переменного напряжения с обмоткой возбуждения питающего трансформатора, к дополнительным виткам через ключ подключена образцовая проводимость известной величины, ключ подключен к схеме управления, которая также подключена к делителю частоты переменного напряжения, АЦП и вычислительному устройству. Измерительная обмотка подключена к АЦП, который, в свою очередь, подключен к вычислительному устройству.
Изобретение позволяет повысить точность измерений электропроводности жидких сред за счет устранения влияния нестабильности делителя напряжения путем замены его управляемым делителем частоты. Управляемый делитель частоты может быть реализован с более высокой точностью, чем делитель напряжения, на коэффициент деления которого влияет стабильность элементов делителя напряжения.
На фиг. 1 изображено устройство для измерения электропроводности жидкости, на фиг. 2 изображена схема, иллюстрирующая первый такт работы прибора, на фиг. 3 изображена схема, иллюстрирующая второй такт работы прибора, на фиг. 4 изображена схема, иллюстрирующая четвертый такт работы прибора.
Сущность изобретения поясняется на фиг. 1.
Устройство для измерения электропроводности жидкости состоит из генератора 1 синусоидальных сигналов, управляемого делителя 2 частоты переменного напряжения, обмотки 3 возбуждения, питающего трансформатора 4, замкнутого витка 5 из электропроводящей исследуемой жидкости, измерительного трансформатора 6, измерительной обмотки 7, аналого-цифрового преобразователя 8, дополнительных витков 9, 10, ключа 11, образцовой проводимости 12 известной величины, схемы 13 управления, вычислительного устройства 14.
Устройство работает следующим образом.
Напряжение от генератора 1 поступает через управляемый делитель 2 частоты переменного напряжения на обмотку 3 возбуждения питающего трансформатора 4, причем напряжение передается либо с коэффициентом k=1 либо k<1 (U1=kUг). При этом в жидкостном витке 5 и дополнительном витке 9, 10 наводятся ЭДС. ЭДС, действующая в жидкостном витке 5, вызывает ток, величина которого зависит от электропроводности жидкости и который индуцирует напряжение в измерительной обмотке 7 измерительного трансформатора 6. ЭДС, действующая в дополнительном витке 9, 10, в зависимости от положения ключа 11 может создавать ток через образцовую проводимость 12, если ключ замкнут, или этот ток равен нулю, если ключ разомкнут. Схема 13 управления позволяет выбрать режим работы делителя 2 частоты переменного напряжения, положение ключа 11, а также управляет работой АЦП 8 и вычислительного устройства 14. Измерение проводится в три такта через короткие промежутки времени t→0. В первый такт коэффициент деления управляемого делителя 2k=1, частота переменного напряжения после делителя 2 равна частоте генератора 1, ключ 11 разомкнут, и ток через него не проходит. АЦП 8 определяет напряжение на измерительной обмотке 7 и его значение заносится в память вычислительного устройства 14. Во втором такте измерение проводится при коэффициенте деления управляемого делителя 2k<1, частота на возбуждающей обмотке 3 в k раз меньше, чем частота генератора 1, ключ 11 разомкнут. АЦП 8 определяет значение напряжения на измерительной обмотке 7 и его значение заносится в память вычислительного устройства 14. В третьем такте измерение проводится, когда коэффициент деления управляемого делителя 2k=1, частота после делителя 2 равна частоте переменного напряжения генератора 1, ключ 11 замкнут, токи в жидкостном витке 5 и в дополнительном витке 9, 10 имеют одинаковое направление. АЦП 8 определяет напряжение на измерительной обмотке 7 и его значение заносится в память вычислительного устройства 14. После трех тактов схема 13 управления подает сигнал на вычислительное устройство 14, в котором определяется значение электрической проводимости жидкости в жидкостном витке 5.
Рассмотрим работу прибора.
1) Первый такт. Коэффициент деления управляемого делителя частоты переменного напряжения k=1. Частота переменного напряжения после делителя равна частоте генератора, ключ разомкнут (фиг. 2):
система уравнений, описывающих работу схемы:
где Uг - напряжение источника питания;
U21 - напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформатора в первом такте;
I1 - ток в возбуждающей обмотке питающего трансформатора;
Ix - ток в жидкостном витке;
Id - ток в дополнительном витке;
L1 - индуктивность возбуждающей катушки;
Lx - индуктивность жидкостного витка;
Ld - индуктивность дополнительного витка;
М12 - взаимная индуктивность возбуждающей обмотки и жидкостного витка;
М23 - взаимная индуктивность измерительной обмотки и жидкостного витка;
М14 - взаимная индуктивность возбуждающей и дополнительного витка;
М34 - взаимная индуктивность измерительной и дополнительного витка;
Gx - проводимость жидкостного витка;
Gd - образцовая проводимость в дополнительном витке;
ω - частота гармонических синусоидальных колебаний.
Решая систему уравнений, получаем, что выходной сигнал, измеряемый вольтметром, равен [Иванов, В.В., Латышев, Л.Н. Анализ методов и средств измерения электропроводности жидких сред // Нефтегазовое дело 2013 №2. - Уфа: УГНТУ, 2013. - С. 93.]:
2) Второй такт. Коэффициент деления управляемого делителя частоты переменного напряжения k<1. Частота переменного напряжения на возбуждающей обмотке в kраз меньше, чем частота генератора, ключ разомкнут (фиг. 3):
система уравнений, описывающих работу схемы:
где U22 - напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформатора во втором такте.
Решая систему уравнений, получаем
3) Третий такт. Коэффициент деления управляемого делителя частоты переменного напряжения k=1. Частота переменного напряжения после делителя равна частоте генератора, ключ замкнут (фиг. 4):
система уравнений, описывающих работу схемы:
где U23 - напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформатора в третьем такте.
Решая систему уравнений, получим значение выходного сигнала
Таким образом получили систему из трех независимых уравнений
При измерении напряжений U21, U22, U23 дополнительно действует напряжение помехи Uп, которое возникает в результате действия внешних электромагнитных полей на сердечники трансформаторов. С учетом помехи система уравнений принимает вид
такая система имеет единственное решение
k - коэффициент делителя частоты
Как видно из выражения
, значение измеряемой проводимости зависит только от класса точности выбранных элементов. Данное устройство позволяет повысить точность измерений электропроводности жидких сред за счет устранения влияния нестабильности делителя напряжения путем замены его управляемым делителем частоты. Управляемый делитель частоты может быть реализован с более высокой точностью, чем делитель напряжения, на коэффициент деления которого влияет стабильность элементов делителя напряжения.
Claims (1)
- Устройство для измерения электропроводности жидкости, содержащее генератор синусоидальных сигналов, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения, измерительный трансформатор с измерительной обмоткой, замкнутый виток из электропроводящей исследуемой жидкости, охватывающий сердечники обоих трансформаторов, дополнительные витки, охватывающие питающий и измерительный трансформаторы, к которым через ключ подключена образцовая проводимость известной величины, ключ подключен к схеме управления, которая подключена к аналого-цифровому преобразователю и вычислительному устройству, измерительная обмотка подключена к аналого-цифровому преобразователю, который, в свою очередь, подключен к вычислительному устройству, отличающееся тем, что выход генератора соединен с управляемым делителем частоты переменного напряжения, выход делителя частоты переменного напряжения соединен с обмоткой возбуждения питающего трансформатора, а управляемый вход делителя переменного напряжения соединен со схемой управления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014152663/28A RU2582496C1 (ru) | 2014-12-24 | 2014-12-24 | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014152663/28A RU2582496C1 (ru) | 2014-12-24 | 2014-12-24 | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2582496C1 true RU2582496C1 (ru) | 2016-04-27 |
Family
ID=55794495
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014152663/28A RU2582496C1 (ru) | 2014-12-24 | 2014-12-24 | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2582496C1 (ru) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1350585A1 (ru) * | 1985-01-15 | 1987-11-07 | Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Устройство дл бесконтактного измерени электропроводности жидкости |
SU1437760A1 (ru) * | 1985-11-29 | 1988-11-15 | Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Устройство дл бесконтактного измерени электропроводности жидкости |
RU2027174C1 (ru) * | 1988-12-26 | 1995-01-20 | Акционерное общество "Биофизическая аппаратура" | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
RU2327977C2 (ru) * | 2006-01-10 | 2008-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ГеоПАЛС" | Устройство для измерения электрической проводимости жидкости |
RU2366937C2 (ru) * | 2007-06-26 | 2009-09-10 | Государственное учреждение "Арктический и антрактический научно-исследовательский институт" (ГУ "ААНИИ") | Способ и устройство для измерения удельной электропроводимости морской воды |
JP2011007639A (ja) * | 2009-06-26 | 2011-01-13 | Yokogawa Electric Corp | 導電率検出器 |
RU122777U1 (ru) * | 2012-05-17 | 2012-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
RU143663U1 (ru) * | 2014-02-25 | 2014-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
-
2014
- 2014-12-24 RU RU2014152663/28A patent/RU2582496C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1350585A1 (ru) * | 1985-01-15 | 1987-11-07 | Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Устройство дл бесконтактного измерени электропроводности жидкости |
SU1437760A1 (ru) * | 1985-11-29 | 1988-11-15 | Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Устройство дл бесконтактного измерени электропроводности жидкости |
RU2027174C1 (ru) * | 1988-12-26 | 1995-01-20 | Акционерное общество "Биофизическая аппаратура" | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
RU2327977C2 (ru) * | 2006-01-10 | 2008-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ГеоПАЛС" | Устройство для измерения электрической проводимости жидкости |
RU2366937C2 (ru) * | 2007-06-26 | 2009-09-10 | Государственное учреждение "Арктический и антрактический научно-исследовательский институт" (ГУ "ААНИИ") | Способ и устройство для измерения удельной электропроводимости морской воды |
JP2011007639A (ja) * | 2009-06-26 | 2011-01-13 | Yokogawa Electric Corp | 導電率検出器 |
RU122777U1 (ru) * | 2012-05-17 | 2012-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
RU143663U1 (ru) * | 2014-02-25 | 2014-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Устройство для измерения электропроводности жидкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108717168A (zh) | 一种基于光场幅度调制的标量磁场梯度测量装置及方法 | |
Yang et al. | A new compact fluxgate current sensor for AC and DC application | |
CN103543323A (zh) | 大直流充放电设施电流检测装置 | |
CN104267244A (zh) | 一种积分比例电路及基于积分比例电路的阻抗测量方法 | |
CN110967660A (zh) | 一种用于检测电流互感器的方法及系统 | |
Cataliotti et al. | Characterization and error compensation of a Rogowski coil in the presence of harmonics | |
RU2316781C1 (ru) | Цифровой феррозондовый магнитометр | |
RU2582496C1 (ru) | Устройство для измерения электропроводности жидкости | |
RU143663U1 (ru) | Устройство для измерения электропроводности жидкости | |
Grandi et al. | Magnetic-field transducer based on closed-loop operation of magnetic sensors | |
CN103901368A (zh) | 磁性材料的磁参数测量装置 | |
RU2727071C1 (ru) | Устройство регистрации гистерезисных петель | |
CN109839610B (zh) | 基于正交原理的亥姆霍兹线圈常数交流校准系统及方法 | |
RU122777U1 (ru) | Устройство для измерения электропроводности жидкости | |
CN203705624U (zh) | 一种搜索线圈式和磁通门式组合的多功能磁力仪 | |
CN101819234B (zh) | 通过补偿法测量交流互感的装置和方法 | |
RU2732473C1 (ru) | Частотометрическое устройство на базе феррозондового преобразователя | |
CN106019072A (zh) | 罗氏线圈集中参数的测量方法 | |
RU2421748C2 (ru) | Способ испытания изделий из магнитомягких материалов | |
Riveros et al. | High sensitivity GMI gradiometer with an active interference compensation system | |
RU2580173C1 (ru) | Устройство для измерения магнитных характеристик образцов из листовой электротехнической стали произвольной формы | |
RU106002U1 (ru) | Феррозондовой магнитометр | |
CN103499795A (zh) | 一种搜索线圈式和磁通门式组合的多功能磁力仪及其用途 | |
RU2645840C1 (ru) | Устройство для измерения напряженности постоянного магнитного поля на базе феррозондового преобразователя | |
Zhang et al. | A Study of Tri-Axial Fluxgate Magnetometer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161225 |