Гидростатический датчик уровня жидкости

 

Сущность изобретения: датчик содержит чувствительный элемент в виде сильфона. компенсатор плотности, включающий поплавок постоянного погружения, закрепленный на двух дополнительных сильфонах между двумя кронштейнами, оптоэлектронный преобразователь малых перемещений, преобразователь импульсов в код, блок обработки информации, два блока памяти и блок индикации. В поплавок соосно с сильфонами выполнено цилиндрическое отверстие . Оптоэлектронный преобразователь выполнен в виде корпуса, установленного в цилиндрическое отверстие, в котором расположены цилиндрическая решетка, соединенная с дном чувствительного элемента, и оптоэлектронная пара. Выход оптоэлектронного преобразователя соединен с входом преобразователя импульсов в цифровой код, выход которого соединен с информационным входом блока обработки информации, входы и выходы которого соединены со входами и выходами второго блока памяти, выходом первого блока памяти и входом блока индикации. 3 з.п.ф-лы, 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 F 23/18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

О

0 (А) 4

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4899190/10 (22) 03,01.91 (46) 15.04.93. Бюл. М 14 (71) Самарское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" (72) В.Н. Астапов, С;В. Черняк (56) Авторское свидетельство СССР

М 779812, кл. 6 01 F 23/18, 1980. (54) ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (57) Сущность изобретения: датчик содержит чувствительный элемент в виде сильфо на, компенсатор плотности, включающий поплавок постоянного погружения, закрепленный на двух дополнительных сильфонах между двумя кронштейнами, оптоэлектронный преобразователь малых перемещений, Изобретение относится к измерительной технике и. может быть использовано в устройствах для измерения уровня жидкости, основанных на измерении гидростатического столба жидкости.

Целью изобретения является повышение точности датчика.

На фиг.1 приведена функциональная. схема гидростатического датчика уровня жидкости, на фиг.2 — оптоэлектронный преобразовтель малых перемещений; на фиг.3 — преобразователь импульсов в цифровой код; на фиг.4 — логический фильтр, на фиг.5

-электронный нониус; на фиг.6- дйаграмма работы логического фильтра; на фиг.7 — табЛИЦа СООТВЕТСТВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШтОКа С Оптической решеткой цифровому коду уровня жидкости.

„„Ж„„1809317 А1 преобразователь импульсов в код, блок обработки информации, два блока памяти и блок индикации, В поплавок соосно с сильфонами выполнено цилиндрическое отверстие. Оптоэлектронный преобразователь выполнен в виде корпуса, установленного в цилиндрическое отверстие, в котором расположены цилиндрическая решетка, соединенная с дном чувствительного элемента, и оптоэлектронная пара. Выход оптоэлектронного преобразователя соединен с входом преобразователя импульсов в цифровой код, выход которого соединен с информационным входом блока обработки информации, входы и выходы которого соединены со входами и выходами второго бло ка памяти, выходом первого блока памяти и входом блока индикации. 3 з.п.ф-лы, 7 ил.

Гидростатический датчик уровня жидкости содержит кронштейны 1 и 2, крепящиеся к стенке емкости 3, уровень жидкости в которой измеряют. К кронштейнам одними концами закреплены сильфоны 4 и 5, другие концы которых герметично укреплены на поплавке 6. В поплавке 6, часть которого показана в разрезе, установлен полый цилиндрический шток 7, одним концом крепящийся к днищу сильфона 8, внутри которого расположен преобразователь малых перемещений 9, корпус которого размещен в сквозном отверстии поплавка. Оптоэлектронный преобразователь включает в себя оптическую решетку 10, закрепленную к днищу сильфона 8, и оптоэлектронную пару

11, втулку 12, через которую проходят соединительные провода от преобразователя

1809317

9, Детали и провода электрической схемы залитыi эпоксидной смолой. Кронштейн 1 соединен с цилиндрическим полым штоком

13, герметичным относительно емкости 3, через который с помощью проводников оптоэлектронная пара 11 соединена с преобразователем импульсов 14, преобразователь импульсов в цифровой код

14, выход которого соединен с информационным входом блока обработки информа- 10 ции 15, блок обработки информации 15, первый блок памяти программ 16, второй блок памяти данных 17, блок индикации 18, входы которых соединены через двунаправленную шину с блоком обработки информа- 15 ции 15.

Оптоэлектронный преобразователь малых перемещений представляет собой преобразователь перемещений в импульсный сигнал и содержит оптическую решетку 10 с 20 шагом решетки 16 мкм и оптопары 11.

Преобразователь импульсов в цифровой код содержит усилители 19, 20, на входы которых подключены выходы оптоэлектронного преобразователя 9, компараторы 21, 25

22, на входы которых подключены выходы усилителей 19, 20 соответственно и входы опорного напря>кения U«. выходы компараторов 21, 22 подключены на входы логического фильтра 24 и на первой и второй 30 входы блока 23 электронного нониуса, логический фильтр 24, 1-й и 2-й счетчики 25, 26, йа входы которых подключены соответствующие выходы логического фильтра, а выходы счетчиков подключены на 35 информационный вход блока 15 обработки информации, блок 23 электронной нониус, на третий и четвертый входы которого подключены выходы усилителей 19, 20 соответственно, а выходы счетчиков подключены на 40 информационный вход блока 15 обработки информации, блок 23 электронный нониус, на третий и четвертый входы которого подключены выходы усилителей 19, 20 соответ- ственно, а выходы на информационный 45 вход блока 15 обработки информации.

Логический фильтр 24 (фиг.4) содержит два инвертора 27, 28, два элемента 29, 30 И,. линии задержки íà RC цепочках R>C> и Rgb.

Блок 23 электронного нониуса содер- 50 жит три усилителя 31, 32, 33, шесть компараторов 34-39, восьмиразрядный регистр

40, выходы компараторов, а также два первых входа блока 23 электронного нониуса подключены ко входам восьмиразрядного 55 регистра 40, цепочку потенциометрических резисторов 41, подключенных к выходам усилителей 31, 32, 33, а выходы с резисторов подключены на инверсные входы компараторов 34-39, к прямым входам которых подключено опорное напряжение, ко входам первого 31 и второго 32 усилителей подключены выходы усилителей преобразователя импульсов в цифровой код, ко входу третьего усилителя 33 подключено опорное напряжение, а к инверсному входу — выход первого усилителя 31.

Работа устройства осуществляется следующим образом.

При заполнении емкости 3 жидкостью, уровень которой измеряется, последняя гидростатическим столбом Н оказывает давление по всей эффективной площади измерительного сильфона 8, при этом перемещение дна сильфона и связанного с ним штока 10 с оптической решеткой будет пропорционально и уровню и плотности, Одновременно под действием выталкивающей силы поплавок 6, совместно с оптической решеткой 10, перемещается на сильфонах 4, 5 пропорционально плотности жидкости, чем самым осуществляется компенсация плотности жидкости.

Оптоэлектронный преобразователь малых перемещений. 9 работает следующим образом, При перемещении днища сильфона 8 одновременно с ним перемещается оптическая решетка 10, в результате чего она пересекает оптические излучения светодиодов и попеременно затемняются фотодиоды, которые вырабатывают импульсные синусоидальные сигналы, принимающие нулевые значения при каждом смещении решетки 10 на один шаг (16 мкм). Сигналы на выходах между собой сдвинуты на 90, Преобразователь импульсов в цифровой код перемещения 14 работает следующим образом.

Сигналы с выходов оптоэлектронного преобразователя 9, сдвинутые на 90, постуйают на усилители 19, 20. Усиленные сигна-. лы поступают на компараторы 21, 22 и на входы блока 23, формированные на выходах компараторов сигналы прямоугольной формы, сдвинутые относительно друг-друга на

90, поступают на логический фильтр 24, на выходе которого создаются импульсы или прямого, или обратного счета. Эти импульсы поступают на входы счетчиков 25, 26 прямого и обратного счета. Как вариант в качестве счетчиков применены счетчикитаймеры серии К5808И53. При прямом перемещении оптической решетки 10 (налив жидкости в емкость), фильтр 24 пропускает импульсы на вход счетчика 25 прямого счета, при обратном перемещении (слив жидкости из емкости) пропускает импульсы на вход счетчика 26 обратного счета, Цена данных импульсов равна 16 мкм, Так как счетчики таймера работают в обратном

1809317

Йфакт. = Й1 ч2

10 значение перемещения оптической решетки 10 определяется следующим образом: из 20 значения счетчика 25 прямого счета следует

25 где L — истинное значение перемещения оптической решетки в мкм. 30

55 направлении, то для определения фактической величины импульсов, нужно произвести следующие вычисления. где йфа т. — фактическое значение импульсов

N> — первоначальное значение счетчика йг — текущее значение счетчика.

Для предотвращения так называемого дребезга оптоэлектронного преобразователя, который может возникнуть при каких-либо ударах, толчках и колебаниях емкости, в результате которых возможны колебательные движения днища сильфона, а соответственно и оптической решетки, истинное вычесть з ачение счетчика 26 обратного счета. Для преобразования показаний счетчиков в метрическую меру, нужно разность умножить на 16 согласно формуле (2), L = (Йпр.сч. Nppp.сч) х 16, мкм ° (2) Это будет результат по грубой шкале отсчета, Для улучшения разрешающей способности оптоэлектронного преобразователя перемещения используется блок 23 электронного нониуса, который представляет собой блок логики преобразователя (фиг.5). На выходе блока 23.формируется код, который через информационный вход считывается б:. ком обработки информации

15, в к" честве блока обработки информации может быть использована однокристалльная микроЭВМ серии К1816, которая в таблице, хранящейся в первом блоке памяти программ 16, в соответствии ". прочитанным кодом выбирает соответствус щее коду значение точного перемещен 1я оптической решетки в единицах мкм, т.е. это будет результат по нониусу точного отсчета. Общий результат перемещения оптической решетки будет равен согласно (3).

1- = j(Nap.сч. - Noep.сч.) 16+ 1), мкм (3) где I — показания нониуса в ед. измерения.

Так кэк перемещение оптической решетки пропорционально уровню жидкости, то для получения показателя уровня нужно метрическую величину перемещения оптической решетки умножить на коэффициент пропорциональности К.

Y = Li x K (4) Вычисления выполняет блок обработки информации по программам, хранящимся в первом блоке памяти программ 16, а текущий результат хранится во втором блоке памяти 17, а также индицируется на цифровой индикации блока индикации 18.

Логический фильтр 24 работает согласно диаграмме фиг.6.

Электронный нониус 32 (фиг.5) работает следующим образом.

Потенциометрические резисторы устанавливают пороговый уровень срабатывания компараторов 34-39 таким образом, чтобы сигналы на их выходах имели сдвиг на

1/16 шага оптической решетки. Уровни компараторов поступают на восьмиразрядный регистр.40, код с которого считывается блоком обработки информации, и по таблице соответствия (фиг.7) определяется истинное значение перемещения оптической решетки.

Таким образом, предложенное устройство исключает недостатки прототипа, повышает точность и позволяет производить цифровую индикацию уровня жидкости в емкости, а также сохранить результат измерения в энергонезависимой памяти данных при аварийном отключении питания.

Формула изобретения

1, Гидростатический датчик уровня жидкости, содержащий .чувствительны: э-емент в виде сильфона и компечсэтс р плотности, включающий поплавок постоян ного погружения, закрепленный нэ двух дополнительных сильфонах между двумя кронштейнами, при этом в поплавке соосно с сильфонами выполнено цилиндрическое отверстие, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения точности, в него ьведены оптоэлектронный преобразователь малых перемещений, преобразователь импульсов в цифровой код, блок обработки информации, первый и второй блоки памяти блок индикации, причем оптоэлектронный преобразователь выполнен в виде корпуса, установленного в цилиндрическом отверстии, в котором расположены оптическая решетка, соединенная с дном чувствительного элемента, и оптоэлектронная пара, а выход оптоэлектронного преобразователя соединен с входом преобразователя импульсов в цифровой код,, выход которого соединен с информационным входом блока обработки информации, входы и выходы которого соединены с входами и выходами второго блока памяти, с выходом первого блока памяти и с входом блока индикации.

1809317

2. Датчик по и 1, отличающийся тем, что преобразователь импульсов в цифровой код содержит два усилителя, два компаратора, логический фильтр, электронный нониус и два счетчика, при этом к входам усилителей подключены выходы оптоэлектронного преобразователя, два компаратора. к входам которых подключены выходы усилителей, а к выходам — входы логического фильтра, первый и второй вход блока электронного нониуса, на входы первого и второго счетчиков подключены соответствующие выходы логического фильтра, а выходы счетчиков подключены на шину данных блока обработки информации.

3, Датчик по п2, о т л и ч а ю щи йс я тем, что логический фильтр содержит два инвертора, два элемента И и линии задержки на RC-цепочках.

4. Датчик поп2,отличающийся тем, что блок электронного нониуса содержит три усилителя, восьмиразрядный регистр, шесть компараторов, выходы

5 которых, а также два первых входа блока электронного нониуса, подключены к входам восьмиразрядного регистра, цепочку потенциометрических резисторов, подключенных к выходам усилителей, а выходы с

10 резисторов подключены на инверсные входы компараторов, к прямым входам которых подключено опорное напряжение, к входам первого и второго усилителей подключены выходы усилителей преобразователя им15 пульсов в цифровой код, к входу третьего усилителя подключено опорное напряжение, а к инверсному входу — выход первого усилителя, 1809317

1809317

1809317

Редактор

Заказ 1280 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский KQMGMHBT "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 с

1 г

Составитель B.Àñòàïîâ

Техред М.Моргентал

Корректор С Лисина

Гидростатический датчик уровня жидкости Гидростатический датчик уровня жидкости Гидростатический датчик уровня жидкости Гидростатический датчик уровня жидкости Гидростатический датчик уровня жидкости Гидростатический датчик уровня жидкости Гидростатический датчик уровня жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для визуальной оценки границы раздела сред с различными плотностями

Изобретение относится к приборостроению

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерениям границы раздела сред с разными плотностями, изменяющимися в процессе измерения уровня границы раздела сред в гетерогенных расслаивающихся системах жидкость-жидкость, газ-жидкость и т.д

Изобретение относится к измерению уровня и позволяет расширить область применения датчика

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в схемах автоматического и дистанционного измерения углов наклона

Изобретение относится к области сельского хозяйства, к процессам водоснабжения сельских потребителей в основном посредством распространенных в сельскохозяйственном производстве и быту башенных водокачек, к процессам дозирования жидких энергоносителей в бензохранилищах и нефтехранилищах

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения с заданной точностью уровней жидкости различного типа с помощью унифицированных датчиков информации

Изобретение относится к области измерения расхода жидкостей, в частности измерения расхода топлива, потребляемого дизель-генераторными установками подвижного состава железнодорожного транспорта, однако может быть использовано и на других видах транспорта

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к индикаторным, регистрирующим и сигнальным устройствам, приводимым в действие электрическими средствами, и может быть использовано, в частности, в качестве датчика для определения места утечек воды и других электропроводящих жидкостей преимущественно на протяженных объектах с использованием гидросенсорного кабеля. Требуемый технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей, достигается в устройстве, содержащем два проводника в виде, по крайней мере, одной токопроводящей жилы, соединенных с электронным индикатором, который выполнен в виде измерителя сопротивления, при этом каждый из проводников помещен в токопроводящую оболочку из электропроводной полимерной композиции, а между токопроводящими оболочками и вокруг них расположена водопроницаемая оболочка из капиллярно-пористого материала. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Заявленные изобретения относятся к беспроводным датчикам топлива для топливных баков транспортных средств. Приводится топливный бак транспортного средства, содержащий корпус, ограничивающий внутреннюю область, датчик уровня топлива, соединенный с внутренней областью, устройство радиочастотной идентификации (РЧИД), электронным образом соединенное с датчиком уровня топлива и выполненное с возможностью беспроводной передачи сигнала, указывающего уровень топлива в топливном баке, а также топливный насос, находящийся внутри топливного бака и являющийся частью узла, который обеспечивает электропитание РЧИД - устройства. При этом датчик уровня чувствителен к давлению топлива и является беспроводным устройством, расположенным в месте топливного бака, удаленном от топливного насоса. Другим вариантом изобретения является топливный бак, содержащий корпус с первой и второй внутренними областями, топливный насос, размещенный в первой внутренней области, топливозаборное устройство, размещенное во второй внутренней области и сообщающееся по текучей среде с топливным насосом, беспроводной датчик уровня топлива, размещенный во второй внутренней области. При этом датчик уровня включает в себя тензодатчик, в котором электрическое сопротивление изменяется в ответ на давление уровня топлива. Предложенные изобретения направлены на уменьшение дополнительных отверстий для просачивания топлива из топливных баков, вследствие отсутствия проводов, связывающих датчик уровня топлива с внешними компонентами. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх