УРОВНЕМЕР (ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ Российский патент 2021 года по МПК G01F23/292 G01F23/30 G01F23/62 G01F23/72 

Описание патента на изобретение RU2742225C1

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение для измерения уровня жидких топлив и сжиженных газов, в т.ч. в нестационарных объектах.

Известны датчики уровня жидкости для бака транспортного средства, содержащие поплавок, установленный в нем магнит, нижний и верхний ограничители хода поплавка, вертикальную направляющую трубу, внутри которой расположены герконы, и электросоединитель.

Примером может служить датчик уровня жидкости для бака транспортного средства (патент РФ № 2284481).

Однако такое устройство является пожароопасным вследствие наличия электрических цепей, по сути, в баке транспортного средства, и не всегда надежным, т.к. в сигнальных проводах могут возникать наводки - как от собственных силовых сетей, так и от стороннего электромагнитного излучения. К недостаткам также можно отнести также дребезг контактов геркона, хрупкость стеклянного баллона и высокую чувствительность к внешним магнитным полям.

Известны волоконно-оптические датчики уровня жидкости, лишенные этих недостатков. Примером может служить волоконно-оптический сигнализатор уровня жидкости (патент РФ № 2297602), в котором используется эффект отражения на границе раздела сред - стекла и воздуха. Часть оптического сигнала от излучателя, подводимого в измеряемую емкость оптическим волокном, отражается на границе раздела и возвращается по оптическому волокну к фотоприемнику. При подъеме уровня жидкости до сенсорной части датчика границей раздела сред становятся стекло и жидкость, коэффициенты преломления которых близки. Уровень возвратного сигнала резко падает, и перепад фиксируется.

Однако такие датчики неработоспособны в непрозрачных средах и в вязких средах, например, в мазуте, в переохлажденном дизельном топливе, когда на сенсорной части подобных датчиков застывают пленки или формируются капли загустевшей жидкости.

Цель изобретения - создание надежного пожаробезопасного и помехозащищенного датчика для широкого диапазона измеряемых жидкостей, в том числе вязких и непрозрачных.

Это достигается тем, что в предлагаемом датчике световоды, расположенные вне емкости с жидкостью, отделены от поплавка герметичной немагнитной перегородкой, по разные стороны которой расположены ферромагнитные элементы, причем хотя бы один из них является постоянным магнитом и хотя бы один соединен с поплавком, торцы световодов оптически сопряжены друг с другом, а в зазоре между ними расположена шторка с возможностью взаимного перемещения световодов и шторки, при этом ферромагнитный элемент вне емкости механически сопряжен с одним из элементов пары «световоды - шторка».

Варианты исполнения:

Ферромагнитные элементы, расположенные по разные стороны перегородки, выполнены в виде постоянных магнитов со встречно расположенными полюсами.

Ферромагнитные элементы, расположенные по разные стороны перегородки, выполнены в виде постоянных магнитов с продольно расположенными полюсами.

Вне емкости расположен пружинный элемент, связанный хотя бы с одним из элементов пары «световоды - шторка».

Пары световодов, сопряженные со шторками, с возможностью их взаимного перемещения, распределены по высоте емкости по числу точек отсчета.

Хотя бы часть подвижного блока световодов выполнена из ферромагнитного материала.

Вся шторка или ее часть выполнена из ферромагнитного материала.

На Фиг. 1 показано размещение деталей одного из вариантов конструкции уровнемера, предельного датчика уровня.

На Фиг. 2 приведена оптическая схема предельного датчика уровня.

Фиг. 1. Датчик содержит поплавок 1, установленный с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси. В торце поплавка закреплен магнит 2. За герметичной немагнитной перегородкой 3 расположен волоконно-оптический узел, включающий оптически сопряженные передающий 4 и приемный 5 световоды. Шторка 6, на которой закреплены магнит 7 и пружина 8, имеет возможность перемещения между световодами 4 и 5.

Предельный датчик уровня работает следующим образом: при подъеме уровня жидкости поплавок 1 всплывает, и магнит 2, взаимодействуя с магнитом 7, смещает шторку 6, изменяя уровень оптического сигнала. Оптический сигнал из торца световода 4, дошедший до торца световода 5, при смещении шторки 6 изменяется, при этом изменение сигнала является функцией от конфигурации шторки 6.

Фиг. 2. Оптическая схема на базе двух световодов: излучатель 9 (например, светодиод или лазерный диод), передающий световод 4, шторка 6, приемный световод 5, фотоприемник 10.

Рассмотренные аналоги работают только в режиме "да-нет", фиксируя либо контакт оптической поверхности с жидкостью, либо момент срабатывания геркона. В отличие от них, мощность оптического сигнала в предложенной схеме по мере приближения к отражателю всплывающего поплавка с магнитом изменяется, что является сверхэффектом, позволяющим путем простого умножения предложенной схемы превратить предельный датчик в уровнемер с постоянным съемом сигнала по мере изменения уровня жидкости.

Предлагаемая конструкция позволяет повысить пожаробезопасность и надежность датчика уровня жидкости путем замены электрического сигнала на оптический - как в самой емкости с топливом, так и на всем пути до приемопередающего блока.

Похожие патенты RU2742225C1

название год авторы номер документа
УРОВНЕМЕР (ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 2020
  • Репин Александр Владимирович
RU2744316C1
УРОВНЕМЕР (ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 2020
  • Репин Александр Владимирович
RU2741275C1
ДИСКРЕТНЫЙ УРОВНЕМЕР 2001
  • Поляев Г.В.
  • Тельминов П.В.
  • Цымбалист В.А.
RU2193165C1
ДИСКРЕТНЫЙ УРОВНЕМЕР 2001
  • Цымбалист О.В.
  • Демина И.В.
RU2204809C1
ПОПЛАВКОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 2018
  • Вербов Владимир Фёдорович
  • Сукиязов Александр Гургенович
  • Просянников Борис Николаевич
RU2683139C1
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 2020
  • Репин Александр Владимирович
RU2757976C1
Датчик уровня 1991
  • Гусев Александр Леонидович
  • Кудрявцев Иван Иванович
  • Куприянов Владимир Иванович
  • Курташин Владимир Егорович
  • Шуклин Александр Дмитриевич
SU1777006A1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ И ВИДА ЖИДКОСТИ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ И ВИДА ЖИДКОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА 2020
  • Репин Александр Владимирович
RU2743339C1
УРОВНЕМЕР ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ 2008
  • Фирисюк Виктор Григорьевич
  • Ковалев Виталий Иванович
  • Сушков Сергей Вадимович
RU2371682C1
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ И ВИДА ЖИДКОСТИ 2020
  • Репин Александр Владимирович
RU2747708C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 742 225 C1

Реферат патента 2021 года УРОВНЕМЕР (ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ

Изобретение относится к области дистанционного контроля уровня жидкости, преимущественно нефтепродуктов, в т.ч. в нестационарных объектах. Уровнемер жидкости содержит поплавок с ограничителями и не менее чем пару световодов, при этом световоды, расположенные вне емкости с жидкостью, отделены от поплавка герметичной немагнитной перегородкой, по разные стороны которой расположены ферромагнитные элементы, причем хотя бы один из них является постоянным магнитом и хотя бы один соединен с поплавком, торцы световодов оптически сопряжены и неподвижны относительно друг друга, а в зазоре между ними расположена шторка с возможностью перемещения, при этом ферромагнитный элемент вне емкости механически сопряжен с одним из элементов пары «блок световодов - шторка». При этом ферромагнитные элементы, расположенные по разные стороны перегородки, выполнены в виде постоянных магнитов со встречно расположенными полюсами. При этом ферромагнитные элементы, расположенные по разные стороны перегородки, выполнены в виде постоянных магнитов с продольно расположенными полюсами. Техническим результатом является создание надежного пожаробезопасного и помехозащищенного датчика для широкого диапазона измеряемых жидкостей, в том числе вязких и непрозрачных. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 742 225 C1

1. Уровнемер жидкости, содержащий поплавок с ограничителями и не менее чем пару световодов, отличающийся тем, что световоды, расположенные вне емкости с жидкостью, отделены от поплавка герметичной немагнитной перегородкой, по разные стороны которой расположены ферромагнитные элементы, причем хотя бы один из них является постоянным магнитом и хотя бы один соединен с поплавком, торцы световодов оптически сопряжены и неподвижны относительно друг друга, а в зазоре между ними расположена шторка с возможностью перемещения, при этом ферромагнитный элемент вне емкости механически сопряжен с одним из элементов пары «блок световодов - шторка».

2. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что ферромагнитные элементы, расположенные по разные стороны перегородки, выполнены в виде постоянных магнитов со встречно расположенными полюсами.

3. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что ферромагнитные элементы, расположенные по разные стороны перегородки, выполнены в виде постоянных магнитов с продольно расположенными полюсами.

4. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что вне емкости расположен пружинный элемент, связанный хотя бы с одним из элементов пары «блок световодов - шторка».

5. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что пары световодов распределены по высоте емкости по числу точек отсчета.

6. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что хотя бы часть подвижного блока световодов выполнена из ферромагнитного материала.

7. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что вся шторка или ее часть выполнена из ферромагнитного материала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2742225C1

СВЕТОВОДНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ ПОКАЗАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 2007
  • Хасанов Мониб Монирович
RU2359237C1
Уровнемер 1990
  • Карасев Александр Николаевич
  • Арзуметова Мухаббат Сафаровна
SU1775616A1
ПОПЛАВКОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 2018
  • Вербов Владимир Фёдорович
  • Сукиязов Александр Гургенович
  • Просянников Борис Николаевич
RU2683139C1
УРОВНЕМЕР ДЛЯ ЖИДКОСТИ 1995
  • Костин А.Г.
  • Куликов В.Н.
RU2086926C1
CN 102221392 B, 04.07.2012
CN 202614335 U, 19.12.2012.

RU 2 742 225 C1

Авторы

Репин Александр Владимирович

Даты

2021-02-03Публикация

2020-07-14Подача