SU518723A1 - Three-electrode sensor - Google Patents

Three-electrode sensor

Info

Publication number
SU518723A1
SU518723A1 SU1787941A SU1787941A SU518723A1 SU 518723 A1 SU518723 A1 SU 518723A1 SU 1787941 A SU1787941 A SU 1787941A SU 1787941 A SU1787941 A SU 1787941A SU 518723 A1 SU518723 A1 SU 518723A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sensor
electrodes
working
filled
difference
Prior art date
Application number
SU1787941A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Александрович Кручинин
Борис Николаевич Дроздов
Елена Николаевна Гичкина
Original Assignee
Войсковая Часть 25840
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Войсковая Часть 25840 filed Critical Войсковая Часть 25840
Priority to SU1787941A priority Critical patent/SU518723A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU518723A1 publication Critical patent/SU518723A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Claims (1)

(54) ТРЕХЗЛЕКТРОДНЫЙ ДАТЧИК шей посто нной рабочей, емкостью, а электроды 3 .и 4 образуют конденсатор с меньшей посто нной рабочей емкостью. Провода 7 предназначены дп  соединени  датчика- о измерительным прибором. Электроды 2, 3, 4 изолированы от крышки 8 датчика с по- мощью изол ционных, например, фторпластовых втулок 9, которые служат также дл  герметизации вьшодов в крышке. Закрегшены электроды 2, 3, 4, в крыипсе жеспсо, так что они неподвижны относительно друг друга . Датчик может, иметь и большее число электрических рабочих емкостей (измери тельных конденсаторов). При этом количест во электродов будет на один больше числа рабочих емкостей. Электроды могут быть вьшолнены как в виде коаксиальньк цилиндров (см. чертеж), так и в виде плоско-параллельных пластин. Чтобы определить диэлектрическую гфоницаемость исследуемой жидкости, предварительно измер ют дл  чистого и сухого датчика, заполненного воздухом, величины его электрических емкостей при заземлен ном общем электроде 3 и наход т их раз ность . Затем через штуцер 6 заполн ют да чик исследуемой жидкостью и герметизирую . штуцер 6 датчика заглушкой. Присоедин ют датчик к измерителю, емкости {например, к приборам типа Е-12-1 или Е&-2) так, что бы электрод 3 был заземлен. Электроды 2 и 4 присоедин ют к измерительной клемме прибора, измер ют емкости заполненного датчика и определ ют их разность. Диэлектрическую проницаемость наход т по отношению этой разности к разности емкостей сухого датчика, в соответствии с формулой f- eg - С N: Q, ,,j где 2 - диэлектрическа  гфоницаеМость; С - больша  емкость датчика; заполненного исследуемым веществом; С - меньша  емкость датчика, запол-  енного исследуемым веществом. дСр Cpff - Срм , С -.- больша  рабоча  емкость; С - меньша  рабоча  емкость, рм Удельную электропроводность жидкости наход т как отношение разницы констант измерительных конденсаторов к разнице сопротивлени  слоев жидкости, заключенной между электродами измерительных конденсаторов. Константы измерительных конденсаторов оп редел ют известными в кондуктоме ии спо-. собами. Датчик можно исйользовать также дл  дистанционного измерени  электрофизических параметров, помеща  его в сосуд с исследуемой жидкостью, т. ei погружа  его электроды, в исследуемое вещество. В этом случае крышку датчика герметично соедин ют с сосудом, в котором зфанитс  исследуема  жидкость,-: а вместо корпуса датчику придают цилиндр с отверсти ми. Таким образом, прйдложенный трехэпект тродньй датчик дл  электрофизических параметров не имеет подвижных электродов , выполнен с оптимальными конструктивными характеристиками, позвол ет точно знать фиксированные (посто нные) значени  рабочих электрических емкостей, что обусловливает повышение точности измерений и упрощение конструкции и эксплуатации датчика. Он может быть успешно применен как в лабораторных услови х, особенно при исследовании агрессивных, токсичных и нестойких жидкостей, так и при дистанционном контроле качества веществ. Формула изо,б ре тени  Трехэлектродный датчик дл  измерени  электрофизических параметров жидкостей, состо щий из корпуса, крьшки и коаксиально расположенных цилиндрических электродов, образующих две электрические рабочие емкости различной величины, о тличающийс   тем, что, с целью повышени  точности измерени , больша  рабоча  емкость в 2-3 раза превьш1ает меньшую, а отнощение рассто; ни  между электродами к шс площади составл ет не менее О,О05, причем электроды выполнены неподвижными относительно друг друга.(54) THREE-ELECTRODE SENSOR of the neck of a constant working capacitance, and the electrodes 3. And 4 form a capacitor with a smaller constant operating capacitance. Wires 7 are designed dp sensor connection-on the measuring device. The electrodes 2, 3, 4 are isolated from the sensor cap 8 by means of insulating, for example, fluoroplastic sleeves 9, which also serve to seal the outputs in the cap. Electrodes 2, 3, 4 are filled in the crankshaft cranks, so that they are fixed relative to each other. The sensor may have a greater number of electrical working capacitors (measuring capacitors). In this case, the number of electrodes will be one more than the number of working tanks. Electrodes can be made in the form of coaxial cylinders (see drawing), and in the form of plane-parallel plates. In order to determine the dielectric density of the liquid under investigation, the values of its electrical capacitances with a common ground electrode 3 and their difference are measured for a clean and dry sensor filled with air. Then, through the fitting 6, the sensor is filled with the test liquid and sealed. fitting 6 sensor plug. Connect the sensor to the meter, capacitance {for example, to devices of type E-12-1 or E & -2) so that electrode 3 is grounded. Electrodes 2 and 4 are connected to the measuring terminal of the device, the capacitances of the filled sensor are measured and their difference is determined. The dielectric constant is found with respect to this difference to the difference between the capacitances of the dry sensor, according to the formula f-eg - C N: Q, j, where 2 is the dielectric constant; C - large sensor capacity; filled with the test substance; C is the smaller capacitance of the sensor filled with the test substance. dsr Cpff - Срм, С -.- large working capacity; C is the smaller working capacitance, pm. The specific electrical conductivity of a liquid is found as the ratio of the difference between the constants of the measuring capacitors and the difference of the resistance of the liquid layers between the electrodes of the measuring capacitors. The constants of the measuring capacitors are determined by known conductors and spos. sobami. The sensor can also be used for remote measurement of electrophysical parameters by placing it in a vessel with the test liquid, i.e. immersing its electrodes, in the test substance. In this case, the cover of the sensor is hermetically connected to the vessel in which the test liquid is examined -: instead of the case, a cylinder with openings is attached to the sensor. Thus, the proposed three-electrode sensor for electrophysical parameters does not have movable electrodes, is made with optimal design characteristics, and makes it possible to accurately know the fixed (constant) values of the working electrical capacitors, which leads to an increase in the accuracy of measurements and simplification of the design and operation of the sensor. It can be successfully applied both in laboratory conditions, especially in the study of aggressive, toxic and unstable liquids, and in the remote control of the quality of substances. Formula iso-reliance Three-electrode sensor for measuring the electrophysical parameters of liquids, consisting of a body, a cavity and coaxially arranged cylindrical electrodes that form two electrical working capacitances of various sizes, different from the fact that, in order to increase the accuracy of measurement, 2-3 times the smaller, and the ratio of the distance; Nor between the electrodes to the SC area is at least O, O05, and the electrodes are stationary relative to each other. 22
SU1787941A 1972-05-24 1972-05-24 Three-electrode sensor SU518723A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1787941A SU518723A1 (en) 1972-05-24 1972-05-24 Three-electrode sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1787941A SU518723A1 (en) 1972-05-24 1972-05-24 Three-electrode sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU518723A1 true SU518723A1 (en) 1976-06-25

Family

ID=20515190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1787941A SU518723A1 (en) 1972-05-24 1972-05-24 Three-electrode sensor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU518723A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1031615C2 (en) * 2006-04-19 2007-10-22 Kema Nederland B V Capacitive sensor, method for manufacturing such a sensor and mold provided with such a sensor.
CN101839944A (en) * 2010-05-07 2010-09-22 国家海洋技术中心 Seven-electrode conductivity sensor

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1031615C2 (en) * 2006-04-19 2007-10-22 Kema Nederland B V Capacitive sensor, method for manufacturing such a sensor and mold provided with such a sensor.
WO2007120044A1 (en) * 2006-04-19 2007-10-25 Kema Nederland B.V. Capacitive sensor, method for manufacturing such a sensor and mould provided with such a sensor.
CN101839944A (en) * 2010-05-07 2010-09-22 国家海洋技术中心 Seven-electrode conductivity sensor
CN101839944B (en) * 2010-05-07 2012-06-27 国家海洋技术中心 Seven-electrode conductivity sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4555661A (en) Method and apparatus for determining dielectric constant
US4641434A (en) Inclination measuring device
Dunn et al. Pressure and temperature dependence of the electrical permittivities of formamide and water
SU518723A1 (en) Three-electrode sensor
SU449317A1 (en) Capacitive sensor
CN104034311A (en) Paired trisectional annular-circular nested pole plate staggered arrangement type inclination angle measuring method and apparatus thereof
RU176184U1 (en) SENSOR FOR MEASURING LIQUID LEVEL
SU491886A1 (en) Flow-Through Resistive Capacitive Sensor
RU175330U1 (en) CAPACITIVE SENSOR FOR MEASURING LIQUID LEVEL
SU1346994A1 (en) Method of precision conductometric checking of liquid media
SU1511719A1 (en) Apparatus for accelerated testing of metallizide coatings and capacitor plates
SU1042451A1 (en) Immersion conductometric transducer
RU22998U1 (en) SENSOR FOR MEASURING HUMIDITY OF LIQUID MEDIA
SU408180A1 (en) HYDRODYNAMIC CONVERTER
SU114897A1 (en) Device for measuring the thickness of the insulation of electrical wires
SU668020A1 (en) Measuring capacitor
SU393658A1 (en) ACCOMMODATION
SU391496A1 (en) METHOD FOR DETERMINING WORKING CAPACITIES OF CAPACITIVE SENSOR
SU466431A1 (en) Device for measuring droplet sizes
SU541130A1 (en) Device for measuring the amount of ionizing radiation
SU725007A1 (en) Device for investigating electric conductivity of liquid
SU734825A1 (en) Standard measure of variable active conductivity
SU72632A1 (en) Method for measuring dielectric coefficient of substances
RU2204824C1 (en) Sensor of analyzer of quality of motor fuel
SU439746A1 (en) Two-electrode electro-electrode sensor