一种基于电磁波法的液位检测系统技术方案

技术编号:21725383 阅读:30 留言:0更新日期:2019-07-28 01:08
本实用新型专利技术提供了一种基于电磁波法的液位检测系统,该系统包括:电磁波传感器、控制器、自增压式液氮储存罐、主电磁阀、次电磁阀、增压阀、排气减压阀和排气阀。应用本实用新型专利技术可以对液氮容器内的液氮的液位值进行实时检测和显示,并实现对液氮容器进行自动补液的功能。

A Liquid Level Detection System Based on Electromagnetic Wave Method

【技术实现步骤摘要】
一种基于电磁波法的液位检测系统
本申请涉及液位检测
,尤其涉及一种基于电磁波法的液位检测系统。
技术介绍
在高温超导磁悬浮技术中,通常是将超导块材浸泡在液氮中,使其温度降低进入超导状态,进入超导态的超导块材与外磁场作用即可达到稳定悬浮。在高温超导磁悬浮车的整个运行过程中,必须保证超导块材始终是浸没在液氮容器(例如,车载杜瓦)内的液氮里面,才能避免发生失超现象。高温超导体失超将导致列车失去悬浮力,和轨道发生摩擦甚至脱轨。然而,由于液氮容器的金属材质和真空绝热特性,无法用肉眼观察液氮容器内的剩余液氮液位高度,所以必须使用合适的液氮液位检测系统对液氮容器内的液氮液位进行检测,以判断是否需要及时加注液氮。目前,现有技术中的液氮液位检测方法通常都是利用接触式的方法来测量液氮容器内的液位,主要是通过在液氮容器中安装液位高度传感器等检测装置,通过液氮容器中的传感器测量得到的温度数据并结合传感器安装位置来检测液氮容器中的液位高度。在测量得到了液氮液位之后,可以通过设置最高和最低液面,在需要的时候补液和排液,从而控制液氮容器内的液氮液位高度处于预设的范围内。但是,由于现有技术中的检测方法均是使用接触式测量,因此需要将线缆和传感器引入到液氮容器中,这会增加热传导从而增加了液氮的损耗。另一方面,液氮为温度极低的液体且容易挥发,因此对于接触式测量的传感器、引线等硬件的材料要求极高,而且液氮容器内外的巨大温差会导致传感器表面出现结霜现象,从而必然会影响到整个检测系统的精度和长期稳定性,所以极易造成测量误差,不适宜长期测量。此外,现有技术中对液氮液面的检测,是一种半自动的检测方案,需要人的参与,无法实现对液氮液位的实时检测、低液位报警、液氮自动灌装、充满自动切断并提醒等功能。
技术实现思路
有鉴于此,本技术提供了一种基于电磁波法的液位检测系统,从而可以对液氮容器内的液氮的液位值进行实时检测和显示,并实现对液氮容器进行自动补液的功能。本技术的技术方案具体是这样实现的:一种基于电磁波法的液位检测系统,该系统包括:电磁波传感器、控制器、自增压式液氮储存罐、主电磁阀、次电磁阀、增压阀、排气减压阀和排气阀;所述电磁波传感器设置在用于盛放液氮的液氮容器的出气口的上方,并与所述控制器的模拟量输入通道连接;所述控制器分别与电磁波传感器、主电磁阀、次电磁阀、排气减压阀、增压阀、排气阀和上位机连接;所述第一输液管道的一端伸入自增压式液氮储存罐中的液氮中,另一端伸出所述自增压式液氮储存罐与所述主电磁阀连接;所述主电磁阀的一端与所述第一输液管道连接,另一端与所述灌液管道的一端连接;所述灌液管道的另一端与所述次电磁阀的一端连接;所述次电磁阀的另一端与所述第二输液管道的一端连接;所述第二输液管道的底部伸入所述液氮容器内,顶部伸出所述液氮容器与所述次电磁阀连接;所述排气阀设置在所述灌液管道上;所述减压管道的底部伸入所述自增压式液氮储存罐内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐与所述排气减压阀连接;所述增压管道的底部伸入所述自增压式液氮储存罐内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐与所述增压阀连接。较佳的,所述电磁波传感器包括:光脉冲发生器、延时器、光电接收器、时标脉冲振荡器、电子门、计数及显示装置;所述光脉冲发生器,用于向被测目标发射第一光脉冲,并同时通过光纤向延时器发射第二光脉冲;所述延时器,用于将接收到的第二光脉冲延时后输出至光电接收器;所述光电接收器,用于接收被测目标反射的反射波以及所述延时器输出的延时后的第二光脉冲,并将接收到的反射波和延时后的第二光脉冲分别转换成反射波电脉冲和参考波电脉冲后输出至所述电子门;所述时标脉冲振荡器,用于生成固定频率的时标脉冲,并将所生成的时标脉冲输出至所述电子门;所述电子门,用于当接收到参考波电脉冲时打开所述电子门,并将电子门打开的时刻作为本次计时的起点,并将接收到的时标脉冲和参考波电脉冲输出至所述计数及显示装置;当接收到反射波电脉冲时,将反射波电脉冲输出至所述计数及显示装置,并关闭所述电子门,将电子门关闭的时刻作为本次计时的终点,不再向计数及显示装置输出信号;所述计数及显示装置,用于记录接收到的时标脉冲的数量,根据接收到的时标脉冲的数量计算得到距离值并显示,并将第一光脉冲的发射时间、反射波的接收时间、第二光脉冲的发射时间以及第二光脉冲的接收时间输出至所述控制器的模拟量输入通道。较佳的,所述系统中还包括:一个或多个信号灯;所述控制器分别与各个信号灯连接,并通过控制信号来控制各个信号灯的通断。较佳的,所述控制器为可编程逻辑控制器。较佳的,所述上位机为个人电脑、服务器或控制中心。如上可见,在本技术中的基于电磁波法的液位检测系统中,由于是使用电磁波传感器来监测液氮容器内的液位,无需将线缆和传感器引入到液氮容器中,因此是一种非接触式的测量方式,而并不是接触式测量方式,从而可以有效地避免接触式测量所导致的漏热问题,避免了热传导而导致的液氮的损耗;而且,由于电磁波传感器不需要接触液氮容器,因此也避免了液氮容器内外的巨大温差而导致的传感器表面结霜的现象,监测精度更高、更准确,提高了整个检测系统的精度和长期稳定性。另外,本技术中的液位检测系统还可以根据实时检测到的液氮容器内的液位,自动向液氮容器内补充液氮,从而实现全自动的液氮自动灌装,而不需要工作人员的参与,而且还可以减少的灌液时间和液氮损耗。另外,本技术中的液位检测系统还可以进一步实现低液位报警、液氮充满后自动停止灌装并提醒等功能。附图说明图1为本技术实施例中的基于电磁波法的液位检测系统的结构示意图。图2为本技术实施例中的电磁波传感器的结构示意图。图3为本技术实施例中的误差消除的原理示意图。具体实施方式为使本技术的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本技术作进一步详细的说明。图1为本技术实施例中的基于电磁波法的液位检测系统的结构示意图。如图1所示,本技术实施例中的基于电磁波法的液位检测系统包括:电磁波传感器4、控制器13、自增压式液氮储存罐11、主电磁阀8、次电磁阀5、增压阀10、排气减压阀9和排气阀6;所述电磁波传感器4设置在用于盛放液氮1的液氮容器2的出气口3的上方,并与所述控制器13的模拟量输入通道连接;所述控制器13分别与电磁波传感器4、主电磁阀8、次电磁阀5、排气减压阀9、增压阀10、排气阀6和上位机12连接;所述第一输液管道21的一端伸入自增压式液氮储存罐11中的液氮中,另一端伸出所述自增压式液氮储存罐11与所述主电磁阀8连接;所述主电磁阀8的一端与所述第一输液管道21连接,另一端与所述灌液管道7的一端连接;所述灌液管道7的另一端与所述次电磁阀5的一端连接;所述次电磁阀5的另一端与所述第二输液管道22的一端连接;所述第二输液管道22的底部伸入所述液氮容器2内,顶部伸出所述液氮容器2与所述次电磁阀5连接;所述排气阀6设置在所述灌液管道7上;所述减压管道23的底部伸入所述自增压式液氮储存罐11内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐11与所述排气减压阀9连接;所述增压管道24的底部伸入所述自增压式液氮储存罐11内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐11与所述增压阀10连接。在上述的基于电磁波法的液位检测系统中,本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于电磁波法的液位检测系统,其特征在于,该系统包括:电磁波传感器、控制器、自增压式液氮储存罐、主电磁阀、次电磁阀、增压阀、排气减压阀和排气阀;所述电磁波传感器设置在用于盛放液氮的液氮容器的出气口的上方,并与所述控制器的模拟量输入通道连接;所述控制器分别与电磁波传感器、主电磁阀、次电磁阀、排气减压阀、增压阀、排气阀和上位机连接;第一输液管道的一端伸入自增压式液氮储存罐中的液氮中,另一端伸出所述自增压式液氮储存罐与所述主电磁阀连接;所述主电磁阀的一端与所述第一输液管道连接,另一端与灌液管道的一端连接;所述灌液管道的另一端与所述次电磁阀的一端连接;所述次电磁阀的另一端与第二输液管道的一端连接;第二输液管道的底部伸入所述液氮容器内,顶部伸出所述液氮容器与所述次电磁阀连接;所述排气阀设置在所述灌液管道上;减压管道的底部伸入所述自增压式液氮储存罐内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐与所述排气减压阀连接;增压管道的底部伸入所述自增压式液氮储存罐内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐与所述增压阀连接。

【技术特征摘要】
1.一种基于电磁波法的液位检测系统,其特征在于,该系统包括:电磁波传感器、控制器、自增压式液氮储存罐、主电磁阀、次电磁阀、增压阀、排气减压阀和排气阀;所述电磁波传感器设置在用于盛放液氮的液氮容器的出气口的上方,并与所述控制器的模拟量输入通道连接;所述控制器分别与电磁波传感器、主电磁阀、次电磁阀、排气减压阀、增压阀、排气阀和上位机连接;第一输液管道的一端伸入自增压式液氮储存罐中的液氮中,另一端伸出所述自增压式液氮储存罐与所述主电磁阀连接;所述主电磁阀的一端与所述第一输液管道连接,另一端与灌液管道的一端连接;所述灌液管道的另一端与所述次电磁阀的一端连接;所述次电磁阀的另一端与第二输液管道的一端连接;第二输液管道的底部伸入所述液氮容器内,顶部伸出所述液氮容器与所述次电磁阀连接;所述排气阀设置在所述灌液管道上;减压管道的底部伸入所述自增压式液氮储存罐内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐与所述排气减压阀连接;增压管道的底部伸入所述自增压式液氮储存罐内,顶部伸出所述自增压式液氮储存罐与所述增压阀连接。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述电磁波传感器包括:光脉冲发生器、延时器、光电接收器、时标脉冲振荡器、电子门、计数及显示装置;所述光脉冲发生器,用于向被测目标发射第一光脉冲,并同时通过光纤向延时器发射第二光脉冲;所述延时器,用...

【专利技术属性】
技术研发人员:温鹏王文雷武阳邓自刚
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:新型
国别省市:四川,51

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