Способ измерения удельной электрической проводимости электролитов

 

Использование: в области измерительной техники. Предназначено для измерения электропроводности жидких сред. Сущность изобретения: способ измерения удельной проводимости электролитов заключается в том, что изменяя величину регулируемого резистора компенсирующего проводника трансформаторного первичного измерительного преобразователя, представляющего собой трансформаторный мост, уравновешивают трансформаторный мост, расчетным путем определяют удельную эл. проводимость, а в качестве жидкостного витка используют цилиндрический столбик исследуемой жидкости и полый мет. цилиндр, соединенные посредством электродов , что позволило увеличить точность измерения . 1 з.п. ф-лы. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)s G 01 R 17/12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4888910/21 (22) 10,12.90 (46) 23.08.93. Бюл, ¹ 31 (71) Грузинский технический университет (72) А, Н.Абурджа ния, Т. Г. Муселиани, В.А.Долидэе и Г,А.Никурадзе (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1196778, кл, G 01 R 27/06, 1984.

Авторское свидетельство СССР № 1320763, кл. G 01 R 17/12, 1986. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ

ЭЛЕКТРОЛ VITOP (57) Использование: в области измерительной техники. Предназначено для измерения

„„ Ж, 1835518 Al электропроводности жидких сред. Сущность изобретения. способ измерения удельной проводимости электролитов заключается в том, что изменяя величину регулируемого резистора компенсирующего проводника трансформаторного первичного измерительного преобразователя, представляющего собой трансформаторный мост, уравновешивают трансформаторный мост, расчетным путем определяют удельную эл, проводимость, а в качестве жидкостного витка используют цилиндрический столбик исследуемой жидкости и полый мет. цилиндр, соединенные посредством электродов, что позволило увеличить точность измерения. 1 з.п. ф-лы. 2 ил, lt

1835518

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения злектропроводности жидких сред.

Целью изобретения является повышение точности измерения, На фиг„1 представлен кондуктометрический измерительный преобразователь; на фиг.2 — принципиальная электрическая схема для реализации способа.

Способ измерения удельной электрической проводимости электролитов, заключается в том, что изменяя величину регулируемого резистора компенсирующего проводника трансформаторного первичного измерительного преобразователя, представляющий собой трансформаторный мост, уравновешивают трансформаторный мост, расчетным путем определяют удельную электрическую проводимость, причем в качестве жидкостного витка используют цилиндрический столбик исследуемой жидкости и полый металлический цилиндр соединенные между собой посредством двух электродов, а электропроводность исследуемого раствора определяют по формуле

К =— м где к- удельная электрическая проводи мость жидкости, см/см;

А =!/S — постоянная ячейки, см

-1.

1 — длина столбика жидкости, см;

S — поперечное сечение столбика жидкости, см;

Вм — показание магазинФ сопротивления, Ом.

Предлагаемый способ реализуем на кондуктометрическом преобразователе (фиг.1), который состоит из возбуждающего трансформатора 1, выходного трансформатора 2, на магнитопроводах которых помещены компенсационные обмотки (на фиг,1 не указаны), они выполнены фольгой и охватывают весь магнитопровод, числа витков компенсационных обмоток равны единице.

Возбуждающий трансформатор 1 и выходной трансформатор 2 установлены снаружи двухэлектродной ячейки 3. корпус которого размещен в цилиндре 4. Электроды 5 и 6 выполнены в виде штуцера иэ нержавеющей стали и впрессованы в корпус 7 двухэлектродной ячейки 3, выполненный из несмачиваемогЬ материала — полистйрола.

Через двухэлектродную ячейку 3 протекает жидкость, при необходимости концы ячейки можно закрыть и ячейка будет непроточной, Цилиндр 4 выполнен из ферромагнитного материала. Электрический ток, проходящий черезстолбик исследуемой жидкости этим цилиндром замыкается между электродами 5 и 6, что обеспечивает полное исключение пространственного фактора и одновременно цилиндр 4 выполняет роль электромагнитного экрана для исключения влияния внешних электрических и магнитных полей, Подают сигнал от генератора на усили"5 тель мощности (на фиг.2 не указаны), усиливаемый сигнал подается на первичную обмотку возбуждающего трансформатора 1, ток I1 проходя по виткам первичной обмотки.трансформатора 1 вызывая магнитный

20 поток, который одновременно пронизывает столбик исследуемой жидкости и компенсационную обмотку возбуждающего трансформатора К.0,1, образуя потокосцепление взаимных индуктивностей. Столбик иссле25 дуемой жидкости и компенсационная обмотка К.0,1 включены согласно, изменение потокосцепления взаимных индуктивностей в столбике исследуемой жидкости и компенсационной обмотке К,0,1. вызывает

ЭДС взаимных индуктивностей, и в измеряемом сопротивлении R столбика исследуемой жидкости и в магазине сопротивлении

Вм,проходят токи iz и 1з. Эти токи вызывают магнитные потоки, которые пронизывают витки выходного трансформатора 2, образуя также потокосцепления взаимных индуктивностей. В выходном трансформаторе

его компенсационная обмотка К,0.2 и столбик исследуемой жидкости включены

4О встречно, поэтому происходит вычитание потокосцеплений, разность потокосцеплений взаимной индукции вызывает ЭДС взаимной индукции и в выходном трансформаторе

2, действующее значение которого измеря45 ется нуль — индуктором НИ, Магазин емкостей С предназначен для установления фазового баланса, Если токи lz и 1з в контурах столбика исследуемой жидкости и компенсационных

50 обмотках равны (это достигается когда R® =

=RM), тогда показание нуль-индикатора является ь|инимальным и показание магазина сопротивлений соо"ветствует сопротивлению столбика исследуемой жидкости, а

55 удельная электрическая проводимость жидкости определяется по формуле

1835518 где к — удельная электрическая проводимость жидкости, см/см;

А = I/S — пбстояннвя ячейки, см

1 — длина столбика жидкости, см;

S — поперечное сечение столбика жид- 5 кОсти, см

RM — показание магазина сопротивлений, Ом.

Влияние пространственного фактора 10 является одним из основных недостатков трансформаторного метода с жидкостным витком связи. В рекомендуемом способе этот недоататок полностью устранен путем помещения столбика исследуемой жидко- 15 сти в цилиндре из ферромагнитного материала.

При этом электрический ток, проходящий через жидкостной виток этим цилиндром. замыкается между электродами, что и обеспечивает полное исключение влияния про- .20 странственного фактора и, соответственно, повышает точность измерения. Кроме того, применение цилиндра из ферромагнитного материала служит в качестве экрана, . Исключая влияние внешних электрических 25 и магнитных полей на результаты измерения.

Формула изобретения

Способ измерения удельной электрической проводимости электролитов, заключающийся в том, что изменяя величину регулируемого резистора компенсирующего проводника трансформаторного первичного измерительного преобразователя, представляющего собой трансформаторный мост, уравновешивают трансформаторный мост, расчетным путем определяют . удельную электропроводимость электролитов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, осуществляют подключение столбика исследуемого электролита, используемого в качестве вто ричной обмотки возбуждающего трансформатора первичного измерительного преобразователя, к компенсационным обмоткам возбуждающего и выходного трансформаторов так, чтобы происходило вычитание потокосцеплений взаимной индукции, а измерение сопротивления исследуемого электролита производят в момент равенства токов, наведенных в контурах столбика исследуемого электролита и.компенсационных обмотках возбуждающего и выходного трансформаторов.

Способ измерения удельной электрической проводимости электролитов Способ измерения удельной электрической проводимости электролитов Способ измерения удельной электрической проводимости электролитов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения комплексных электрических сопротивлений

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения температуры окружающей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при высокочастотном измерении взаимной индуктивности

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для высокочастотного измерения взаимной индуктивности и является дополнительным к авт

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении автоматических мостов переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения параметров малых комплексных сопротивлений в цепях переменного тока

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров комплексных сопротивлений

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров комплексных сопротивлений

Изобретение относится к электрическим измерениям для определения удельной (УЭП) и относительной электрической проводимости ОЭП морской воды в натурных условиях

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, а конкретно к мостовым методам измерения на переменном токе параметров трехэлементных двухполюсников, схема которых содержит образцовый резистор, параллельно соединенный с последовательно включенными элементами L, C, причем все три параметра GLC - схемы не зависят от частоты

Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров компонентов радиоэлектронной аппаратуры, в частности полупроводниковых диодов, и предназначено для контроля качества изделий электронной техники и для оценки их температурных запасов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для прецизионного измерения электрической емкости, а также может быть использовано в качестве емкостного датчика для измерения неэлектрических величин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного измерения импеданса двухполюсников
Наверх