Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LR_[5403] / LR1_[5403].doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
136.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Кафедра метрології та промислової автоматики

Лабораторна робота № _____

ДОСЛІДЖЕННЯ ЄМНІСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА РІВНЯ РІДИНИ

З дисципліни “Вимірювальні перетворювачі”

Вінниця, ВНТУ 2008

Мета роботи:вивчити принцип дії та конструктивні особливості ємнісного перетворення рівня рідини, отримати практичні навики по визначенню його рівняння перетворення та вимірювання рівня рідини.

1 Короткі теоретичні відомості

При контролі та керуванні технологічними виробничими процесами, при контролі якості продукції, що виготовляється, приходиться виготовляти велику кількість вимірювань різних неелектричних величин. Вимірювання великої кількості неелектричних величин потребує сільське господарство, медицина, служба охорони навколишнього середовища. Частка вимірювання рівня від 5 до 10 % усіх вимірів.

У останній час відомо більше десяти методів, на основі яких можуть бути побудовані рівнеміри. Але найширше застосування отримали ємнісні перетворювачі із-за своєї універсальності, високої чутливості та надійності. Ємнісні перетворювачі зберігають працездатність при високому тиску та температурі, можуть працювати у агресивних середовищах. Практичні обмеження на умови експлуатації таких перетворювачів накладаються лише властивостями матеріалів із яких вони виготовлені. На роботу ємнісних перетворювачів впливають зовнішні електричні поля, вологість та температура оточуючого середовища.

У роботі ємнісного перетворювача використаний електроємнісний метод контролю (ЕМК). ЕМК передбачає введення об’єкту контролю або його досліджуваної частини у електростатичному полі та визначення шуканих характеристик об’єкту контролю (ОК) з викликаної ним зворотної реакції на джерело цього поля. В якості джерела поля застосовують електричний конденсатор, який одночасно є і первинним електроємнісним перетворювачем, так як здійснює перетворювання фізичних та геометричних характеристик ОК у електричний параметр (ємність та тангенс кута діелектричних втрат). Електрична ємність та діелектричні втрати є первинними інформаційними параметрами ЕМК. Інформативність ЕМК визначається залежністю первинних інформаційних параметрів ЕП від характеристик об’єкту контролю – безпосередньо від електричних характеристик (наприклад, діелектричної проникності) та геометричних розмірів ОК.

Принцип дії ємнісного рівнеміра полягає у вимірюванні ємності ємнісного перетворювача, наприклад, циліндричного конденсатору, вміщеного у резервуар, у якому треба виміряти рівень рідини.

Конденсатор може бути утворений стінками резервуарами та щупом, які і будуть його електродами. Очевидно, що довжина електродів повинна бути не менше максимального рівню рідини.

Ємнісний рівнемір, у загальному випадку, може використовуватись для вимірювання рівню h - площини розділу двох речовин, що відрізняються за своїми електричними характеристиками. Оскільки діелектрична проникність ЕР рідини, рівень якої вимірюється, відрізняється від діелектричної проникності повітря Еп (або суміші парів рідини та повітря), то ємнісний перетворювач можна уявити як два паралельно з’єднаних конденсатори. Конденсатор С1 створений частиною електродів та діелектриком-рідиною, рівень якої вимірюється, а конденсатор С2 - частиною електродів, що залишилися та діелектриком-повітрям. Ємність перетворювача:

С = С12. (1.1)

Необхідною умовою роботи ємнісного перетворювача рівня є відмінність діелектричних проникностей рідини та повітря, тобто ЕРЕП. На цій особливості базується принцип дії ємнісного рівнеміра.

В реальних конструкціях ємнісних рівнемірів для забезпечення механічної надійності та зменшення відносного зміщення електродів, останній фіксується з допомогою прокладок, шайб і т.п. Уся ця конструкція буде мати особисту ємність, тобто перетворювач буде мати додаткову конструктивну складову ємності С0, яка не зміниться в залежності від рівню заповнення перетворювача рідиною. Тоді загальна ємність перетворювача буде складатися із ємності трьох паралельно з’єднаних конденсаторів, тобто:

С=С012, (1.2)

де С0 - ємність конструктивних елементів перетворювача.

Якщо перетворювач використовувати для вимірювання не електропровідних рідин, то розрахункові формули перетворювача будуть мати вигляд:

(1.3)

(1.4)

Ці складові обчислюються як ємності циліндричних конденсаторів (1.4). Загальна ємність перетворювача

(1.5)

Або, якщо позначити член як погонну геометричну ємність, то отримаємо вираз для рівняння перетворення у вигляді:

C=C0+Cn1Eпnh(Eрп) (1.6)

Як видно із останнього виразу, функція перетворення ємнісного перетворювача є лінійною відносно рівня, який вимірюється, але має початкове зміщення.

Якщо рідина, рівень якої вимірюється, не випаровується при робочій температурі експлуатації, то у повітрі над поверхнею відсутні пари рідини, і, враховуючи те, що діелектрична проникність повітря Еп=1, функція перетворення набуде вигляду

С= а + в h , (1.7)

де а = С0nl ; в = Сnр-1).

Завдяки лінійності функції перетворення, чутливість ємнісного перетворювача є сталою величиною та визначається за формулою:

(1.8)

В разі вимірювання рівнів електропровідних, а також хімічно-активних рідин (лугів, кислот, солоної води і т.п.) для захисту електродів від корозії, їх покривають шаром ізоляційного покриття із діелектричною проникністю Еіз, причому Еіз відмінне від значень Ер та Еп.

Якщо товщина ізоляції f, то формули (1.3) та (1.4) набудуть наступного вигляду:

(1.9)

(1.10)

У всіх наведених формулах Е0=8.854 (пФ/м) - абсолютна діелектрична проникність вакууму.

Соседние файлы в папке LR_[5403]