RU2382353C1 - Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков - Google Patents
Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2382353C1 RU2382353C1 RU2008137388/28A RU2008137388A RU2382353C1 RU 2382353 C1 RU2382353 C1 RU 2382353C1 RU 2008137388/28 A RU2008137388/28 A RU 2008137388/28A RU 2008137388 A RU2008137388 A RU 2008137388A RU 2382353 C1 RU2382353 C1 RU 2382353C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sensor
- electrodes
- liquid
- measuring
- monitoring
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 12
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract description 23
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 abstract description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 7
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 241000411538 Calisto Species 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к непрерывному измерению электрической проводимости жидких сред, и предназначено в частности для мониторинга состояния трансформаторных масел в работающем электроэнергетическом оборудовании высокого напряжения. Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков содержит два коаксиально расположенных цилиндрических электрода, высоковольтный и измерительный с электрическими выводами, помещенных в корпус с отверстиями входа и выхода исследуемой жидкости. Корпус выполнен в виде полого металлического заземленного резервуара с электроизолирующим покрытием на внутренней поверхности и двумя крышками с цилиндрическими выступами на внутренней стороне. Крышки входят в области концевых частей измерительного и высоковольтного электродов в промежуток между ними и отделенными от электродов изоляционными прокладками. Каждая крышка выполнена с одним из указанных отверстий. Технический результат - исключение влияния на процесс измерения внешних помех, проводимости используемых диэлектрических материалов и поверхностной проводимости по границам раздела твердый диэлектрик - жидкость, а также возможность использования его в трубопроводах с движущимися жидкостями в широком диапазоне скоростей потока и при различных температурах. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывному измерению электрической проводимости жидких сред, и предназначено в частности для мониторинга состояния трансформаторных масел в работающем электроэнергетическом оборудовании высокого напряжения. Электрические характеристики масел (удельное объемное электрическое сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь) являются наиболее чувствительными и универсальными индикаторами появления в масле полярных продуктов старения, примесей и нерастворенной воды.
Известны датчики, предназначенные для дискретных измерений удельного объемного электрического сопротивления трансформаторных масел в лабораториях. Конструкции этих датчиков описаны в ГОСТ 6581-75. Такие датчики нельзя использовать в маслопроводах трансформаторного оборудования.
Для непрерывных измерений известен датчик контроля эксплуатационных характеристик жидких диэлектриков погружного типа, патент RU 46987 S. Недостатком данного датчика является конструкция электродов в виде прямоугольных пластин, что обусловливает неоднородность электрического поля, которая влияет на измерение электрических параметров исследуемых жидкостей и затрудняет применение данного изобретения в маслонаполненном трансформаторном оборудовании, где необходимо помещать датчик непосредственно во внутреннее пространство маслопроводов.
Известен также датчик, патент RU 2054663, представляющий собой пару проволочных электродов, расположенных в цилиндрическом трубопроводе на определенном расстоянии от стенок и симметрично оси канала. Конструкция такого датчика создает электрическое поле, присущее двухпроводной линии в бесконечной среде, и ее недостатком является низкая чувствительность, обусловленная малой собственной емкостью датчика.
Наиболее близкий к предлагаемому изобретению датчик, принятый в качестве прототипа, описан в патенте №ЕР 1598664 А1. Данный датчик представляет собой два цилиндрических коаксиально расположенных электрода, вставляемых в диэлектрический корпус с противоположных концов и частично входящих друг в друга. Диэлектрический корпус имеет прорези, по отношению к которым электроды образуют два цилиндрических объема. Один объем, являющийся внешним, обеспечивает циркуляцию жидкости, а второй (внутренний) объем является измерительной зоной. Датчик сконструирован таким образом, что только часть жидкости проходит в измерительную зону, а электроды дистанцируются друг от друга диэлектрическим корпусом, что требует дополнительного экранирования датчика.
Недостатком этого датчика при контроле диэлектрических жидкостей с высоким электрическим сопротивлением, к которым относится трансформаторное масло, является влияние на результаты измерений проводимости используемых диэлектрических материалов и поверхностной проводимости по границе раздела твердый диэлектрик-жидкость. Вторым недостатком конструкции известного датчика является сложная схема распределения потоков жидкости, при которой неизбежно возникновение турбулентностей, повышающих гидравлическое сопротивление и затрудняющих прокачку жидкости, а также зон, в которых накапливаются загрязнения.
Целью изобретения является создание датчика, в котором исключено влияние на процесс измерения внешних помех, проводимости используемых диэлектрических материалов и поверхностной проводимости по границам раздела твердый диэлектрик-жидкость, а также позволяющего использовать его в трубопроводах с движущимися жидкостями в широком диапазоне скоростей потока и при различных температурах.
Для достижения поставленной цели в датчике, содержащем два коаксиально расположенных цилиндрических электрода с электрическими выводами, помещенных в корпус с отверстиями (патрубками) входа и выхода исследуемой жидкости, корпус выполнен в виде полого металлического заземленного резервуара с электроизолирующим покрытием на внутренней поверхности и с двумя крышками. Крышки отделены от электродов изоляционными прокладками, расположенными вне рабочей зоны, и выполнены каждая с соответствующим отверстием (патрубком) для прохождения жидкости. При этом электроды размещены в корпусе таким образом, что их ось параллельна патрубкам. Предложенная конструкция обеспечивает двойное экранирование измерительного электрода, являющегося наиболее чувствительным к помехам, внешним высоковольтным электродом и заземленным корпусом, являющимся одновременно охранным электродом, предотвращающим влияние на основную электрическую емкость датчика (между электродами) случайных паразитных емкостей в концевых частях. Для выполнения корпусом функций охранного электрода обе крышки с внутренней стороны имеют специальные цилиндрические выступы, входящие в области концевых частей измерительного и высоковольтного электродов в промежуток между ними. Кроме того, в предлагаемой конструкции исключены дистанцирующие элементы из диэлектрических материалов непосредственно между измерительным и высоковольтным электродами, что позволило исключить влияние изменения поверхностной проводимости твердых диэлектрических материалов, являющееся результатом постепенного загрязнения изоляционной поверхности оседающими на ней частицами.
Благодаря расположению системы коаксиальных электродов параллельно входному и выходному патрубкам, а соответственно вдоль направления движения потока жидкости, конструкция датчика обеспечивает возможность протекания измеряемой жидкости в режиме ламинарного потока без гидродинамических возмущений вдоль его оси между электродами в широком диапазоне скоростей и при различных температурах.
На чертеже представлен пример конкретной реализации датчика для контроля удельных объемных электрических сопротивлений жидких диэлектриков, который имеет экранирующий корпус, состоящий из металлического цилиндра (1) с электроизолирующим покрытием на внутренней поверхности (2) и двух крышек (3, 4) с цилидрическими выступами (5, 6) на внутренней поверхности, диэлектрическими прокладками (7, 8), входным (9) и выходным (10) патрубками подвода и отвода измеряемой жидкости. Электродная система датчика выполнена в виде двух коаксиально расположенных цилиндрических элементов (11, 12), один из которых через изолирующие втулки (13, 14) крепится в центрирующих конусах крышек, а второй - к внутреннему электроизолирующему покрытию металлического цилиндра корпуса. Экранирующий корпус имеет вход (15) для установки датчика температуры. Для подключения измерительной аппаратуры датчик имеет измерительный (16) и высоковольтный (17) выводы.
При использовании датчика для контроля состояния трансформаторных масел он подключается к системе маслопроводов трансформатора с помощью дополнительных медных трубок, присоединяемых к вентилям подачи и слива масла из трансформатора. При наличии в системе контроля параметров трансформатора прибора постоянного измерения содержания растворенных газов и воды, например «Calisto», датчик устанавливается последовательно с ним. Подключение производится после указанного выше прибора. При этом прокачку масла обеспечивает насос, встроенный в прибор «Calisto». При отсутствии каких-либо приборов последовательно с датчиком должен быть включен маслонасос, либо поток масла должен быть обеспечен за счет разницы давлений между вентилями входного и выходного отверстий. Поскольку датчик включается последовательно в систему трубопроводов трансформаторного оборудования, а они всегда заземляются, корпус датчика также автоматически заземляется.
Датчик закрепляется непосредственно к баку трансформатора в вертикальном положении. Место закрепления выбирается в зависимости от удобства прокладки масляных линий в конкретном трансформаторе. После открытия входного вентиля масло поступает во входной патрубок 9 датчика и заполняет пространство между коаксиально расположенными электродами 11 и 12, в пределах которого существует электрическое поле. Электропроводность изоляционных жидкостей (в частности трансформаторных масел) обусловлена наличием полярных примесей и продуктов старения. Эти полярные образования перемещаются к электродам противоположной полярности, что и определяет величину тока, измеряемого электронным прибором. Поток масла выходит через патрубок 10 и возвращается в систему маслопроводов трансформатора. Вертикальное расположение датчика обеспечивает самоочищение пространства между электродами потоком проходящего масла. Кабели от измерительного прибора, в котором в частном случае находится и источник напряжения, подключаются к контактным разъемам 16 и 17. Система коаксиальных электродов 11,12 датчика расположена вдоль направления движения потока жидкости. Благодаря этому датчик имеет низкое гидравлическое сопротивление и в нем сохраняется ламинарность потока жидкости в широком диапазоне скоростей. Измерительный электрод 11 имеет форму, исключающую возникновение локальных повышений гидравлического сопротивления на входе и выходе потока. Поскольку вязкость большинства жидкостей, в частности трансформаторного масла, меняется с температурой, изменение температуры влечет за собой изменение расхода жидкости, проходящей через датчик. Способность датчика пропускать различные количества жидкости без изменения своих основных функций позволяет ему успешно работать независимо от изменения температуры жидкости, что имеет место в реальных трансформаторах при изменении нагрузки.
Стабильность характеристик датчика обеспечивается сохранением ламинарного потока масла в широком диапазоне скоростей, а также отсутствием между измерительным и высоковольтным электродами дистанцирующих элементов из диэлектрических материалов.
Claims (1)
- Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков, содержащий два коаксиально расположенных цилиндрических электрода с электрическими выводами, помещенных в корпус с отверстиями входа и выхода исследуемой жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде полого металлического заземленного резервуара с электроизолирующим покрытием на внутренней поверхности и двумя крышками с цилиндрическими выступами на внутренней стороне, входящими в области концевых частей измерительного и высоковольтного электродов в промежуток между ними и определенными от электродов изоляционными прокладками, при этом каждая крышка выполнена с одним из указанных отверстий.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008137388/28A RU2382353C1 (ru) | 2008-09-19 | 2008-09-19 | Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008137388/28A RU2382353C1 (ru) | 2008-09-19 | 2008-09-19 | Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2382353C1 true RU2382353C1 (ru) | 2010-02-20 |
Family
ID=42127164
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008137388/28A RU2382353C1 (ru) | 2008-09-19 | 2008-09-19 | Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2382353C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2696810C1 (ru) * | 2018-12-29 | 2019-08-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) | Способ экспресс-анализа жидких фасованных продуктов и установка для его осуществления |
| RU2761775C1 (ru) * | 2020-06-17 | 2021-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецлак" (ООО "Спецлак") | Высокочастотный ёмкостный бесконтактный датчик удельной электрической проводимости жидкости |
| RU210891U1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-05-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук | Устройство для приема электромагнитного поля в море |
| CN115575717A (zh) * | 2022-10-25 | 2023-01-06 | 华能山东发电有限公司 | 一种抗燃油体积电阻率在线监测传感器 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0498888A1 (en) * | 1989-11-04 | 1992-08-19 | Nihon Millipore Kogyo Kabushiki Kaisha | Method of measuring total quantity of organic substances in ultrapure water and ultrapure water treating system utilizing said method in preparation of ultrapure water |
| RU2054663C1 (ru) * | 1992-12-10 | 1996-02-20 | Институт новых химических проблем РАН | Кондуктометрический датчик |
| RU46987U1 (ru) * | 2004-09-21 | 2005-08-10 | Открытое акционерное общество "Ярославрезинотехника" | Гидрокомбинезон (варианты) |
-
2008
- 2008-09-19 RU RU2008137388/28A patent/RU2382353C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0498888A1 (en) * | 1989-11-04 | 1992-08-19 | Nihon Millipore Kogyo Kabushiki Kaisha | Method of measuring total quantity of organic substances in ultrapure water and ultrapure water treating system utilizing said method in preparation of ultrapure water |
| RU2054663C1 (ru) * | 1992-12-10 | 1996-02-20 | Институт новых химических проблем РАН | Кондуктометрический датчик |
| RU46987U1 (ru) * | 2004-09-21 | 2005-08-10 | Открытое акционерное общество "Ярославрезинотехника" | Гидрокомбинезон (варианты) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2696810C1 (ru) * | 2018-12-29 | 2019-08-06 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) | Способ экспресс-анализа жидких фасованных продуктов и установка для его осуществления |
| RU2761775C1 (ru) * | 2020-06-17 | 2021-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецлак" (ООО "Спецлак") | Высокочастотный ёмкостный бесконтактный датчик удельной электрической проводимости жидкости |
| RU210891U1 (ru) * | 2021-11-22 | 2022-05-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук | Устройство для приема электромагнитного поля в море |
| CN115575717A (zh) * | 2022-10-25 | 2023-01-06 | 华能山东发电有限公司 | 一种抗燃油体积电阻率在线监测传感器 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2809135C (en) | Conductivity detector for fluids | |
| EP3058356B1 (en) | System for real-time detection of deposits or chemical inhibitors close to or on the surface of electrodes. | |
| JP5792188B2 (ja) | 導電率センサアセンブリ | |
| Demori et al. | A capacitive sensor system for the analysis of two-phase flows of oil and conductive water | |
| WO2014126035A1 (ja) | 比抵抗測定回路、液体試料測定セル、比抵抗測定装置、液体試料管理方法及び液体試料管理システム | |
| Jaworski et al. | Measurements of oil–water separation dynamics in primary separation systems using distributed capacitance sensors | |
| RU2382353C1 (ru) | Датчик контроля электропроводности жидких диэлектриков | |
| US5770795A (en) | Fluid mixture testing cell suited for detecting phase changes | |
| AU2014244373B2 (en) | Magnetic flowmeter with bonded PTFE electrodes | |
| CN202420551U (zh) | 一种液体油的质量监测系统 | |
| BR112013023230B1 (pt) | Sensor e tubo distribuidor para detecção de fluidos, especialmente de combustíveis automotivos | |
| CA2701693C (en) | Method and system for measurement of electrical stability of fluids | |
| CN103196821B (zh) | 管材内壁磨损磨蚀试验装置 | |
| WO2009157773A1 (en) | Method and system for determination of coating performance | |
| DE102015225502B3 (de) | Messvorrichtung und Verfahren zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit eines strömenden Fluids | |
| JP5768069B2 (ja) | 比抵抗測定装置、液体試料管理方法及び液体試料管理システム | |
| CN113490848B (zh) | 用于确定液体内部物质的浓度的泵装置和方法 | |
| US3808523A (en) | Conductivity monitor | |
| Demori et al. | A sensor system for oil fraction estimation in a two phase oil-water flow | |
| RU2054663C1 (ru) | Кондуктометрический датчик | |
| Kuehnlein et al. | Electrostatic charge measurement in hydraulic circuits | |
| RU115925U1 (ru) | Устройство для измерения и контроля диэлектрической проницаемости диэлектрических сред | |
| US20220214293A1 (en) | In-process parallel plate sensor system for electromagnetic impedance spectroscopy monitoring of fluids | |
| CN207423862U (zh) | 一种管道式油掺水连续监测装置 | |
| Lata et al. | Measurement of conductive fluid flow rate with four terminals electrodes |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150920 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20181008 |
|
| PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20191230 |