RU2520165C2 - Безэлектродный электромагнитный расходомер - Google Patents
Безэлектродный электромагнитный расходомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2520165C2 RU2520165C2 RU2012142889/28A RU2012142889A RU2520165C2 RU 2520165 C2 RU2520165 C2 RU 2520165C2 RU 2012142889/28 A RU2012142889/28 A RU 2012142889/28A RU 2012142889 A RU2012142889 A RU 2012142889A RU 2520165 C2 RU2520165 C2 RU 2520165C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coils
- pipe
- magnetic circuit
- induction coils
- tube
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 41
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 32
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 13
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода жидкого металла с помощью безэлектродных электромагнитных расходомеров. Безэлектродный электромагнитный расходомер, состоит из трубы, трех индукционных катушек и магнитопровода. Индукционные катушки выполнены в виде плоских многослойных печатных плат, магнитопровод представляет собой плоскую пластину, причем катушки и магнитопровод расположены на внешней поверхности трубы, образуя три параллельных слоя, из которых первый слой, расположенный непосредственно на трубе, занимают две катушки, торцами плат соприкасающиеся друг с другом по линии центрального периметра трубы, а второй и третий слои образуют, соответственно, третья катушка и магнитопровод, расположенные симметрично относительно центрального периметра трубы. Технический результат - повышение точности измерения расхода и упрощение изготовления расходомера. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода жидкого металла с помощью безэлектродных электромагнитных расходомеров.
Известно несколько конструкций безэлектродных электромагнитных расходомеров, принцип действия которых основан на измерении вторичного магнитного поля, возникающего в потоке жидкого металла, протекающего по трубопроводу в магнитном поле [1]. Большинство конструкций расходомеров имеют следующие основные элементы: трубу, выполненную из немагнитной стали, индукционную катушку возбуждения переменного магнитного поля в канале трубы, измерительную индукционную катушку, воспринимающую вторичное магнитное поле, образованное в результате движения жидкого металла по трубе, и магнитопровода, предназначенного для формирования магнитного поля.
Недостатком известных расходомеров является необходимость выполнять все элементы конструкции прибора и его сборку с прецизионной точностью. В этом случае измерительные индукционные катушки воспринимают только вторичное магнитное поле, т.е. поле, несущее информацию о скорости движения жидкого металла, и нечувствительны к магнитному полю возбуждения, сигнал от которого рассматривается как паразитный.
Известен безэлектродный электромагнитный расходомер, конструкция которого имеет трубу, выполненную из немагнитной стали, три индукционные катушки и цилиндрический магнитопровод [2]. Все катушки нанизаны на трубу, причем к средней катушке, предназначенной для возбуждения магнитного поля в канале трубы, подводится переменный ток низкой частоты, а две одинаковые крайние катушки, измерительные, служат для измерения вторичного магнитного поля, пропорционального скорости жидкого металла, протекающего по трубе. К измерительным катушкам подключено измерительное устройство, а сами измерительные катушки между собой включены последовательно и навстречу друг другу. Этот расходомер является наиболее близким прототипом предлагаемого изобретения.
Недостатком расходомера [2] является сложность изготовления с необходимой точностью.
Целью изобретения является создание безэлектродного электромагнитного расходомера менее сложной конструкции.
Эта цель достигается тем, что индукционные катушки выполнены в виде плоских многослойных печатных плат. Магнитопровод представляет собой плоскую пластину. Катушки и магнитопровод расположены на внешней поверхности трубы, образуя три параллельных слоя. Первый слой, расположенный непосредственно на трубе, занимают две катушки, торцами плат соприкасающиеся друг с другом по линии центрального периметра трубы, а второй и третий слои образуют, соответственно, третья катушка и магнитопровод, расположенные симметрично относительно центрального периметра трубы. Поскольку индукционные катушки выполняются в виде плоских многослойных печатных плат, они могут изготовляться автоматизированным способом с прецизионной точностью и могут многократно тиражироваться с низкой стоимостью.
Сущность изобретения поясняется с помощью фиг.1, 2 и 3.
На фиг.1 схематически изображен предлагаемый расходомер. Он состоит из трубы 1, выполненной из немагнитной стали, на внешней поверхности трубы 1 расположены три индукционные катушки 2, 3 и 4, выполненные в виде плоских печатных плат, и магнитопровод 5. Катушки и магнитопровод расположены послойно, две индукционные катушки 2 и 3 образуют первый слой, непосредственно примыкающий к внешней поверхности трубы, причем катушка 2 и катушка 3 смыкаются торцами плат друг с другом по линии центрального периметра 6 трубы.
Возможен другой вариант размещения индукционных катушек на трубе 1. Катушка 4 образует первый слой, а катушки 2 и 3 второй слой.
Возможен еще один вариант размещения индукционных катушек на трубе 1, при котором все три катушки конструктивно выполнены в виде одной общей многослойной платы, внутри которой индукционные катушки размещены по любому из рассмотренных выше вариантов.
По работоспособности рассматриваемые варианты размещения катушек равноценны.
Магнитопровод выполняется в виде пластины толщиной не менее 5 мм из ферромагнитного материала и предназначен для усиления рабочего поля возбуждения и для устранения полей рассеяния на периферии от прибора.
На фиг.2 приведена схема подключения индукционных катушек к источнику переменного тока и к измерительному устройству. Индукционные катушки 2 и 3, соединены между собой последовательно и навстречу друг другу, т.к. намотка витков обоих катушек выполнена в одинаковом направлении. Индукционная катушка 4 подключена к источнику переменного тока 1, а индукционные катушки 2 и 3 подключены к измерительному устройству 5. Магнитопровод 6 индуктивно связывает между собой все индукционные катушки.
Возможен другой вариант схемы соединений: индукционные катушки 2 и 3 подключены к источнику переменного тока 1, а индукционная катушка 4 подключена к измерительному устройству 5.
По работоспособности оба варианта схем соединения индукционных катушек к источнику переменного тока и измерительному устройству равноценны.
Работу расходомера поясняет фиг.3. На фиг.3 изображена труба расходомера в разрезе по плоскости, проходящей через ось канала параллельно плоскостям плат индукционных катушек. В рассматриваемый момент времени направление магнитного поля, возникающего в канале трубы и созданного источником тока, обозначено крестиками и точками. Крестик характеризует направление силовой линии магнитного поля, проникающей внутрь рисунка, а точка характеризует направление силовой линии магнитного поля выходящей из рисунка.
При движении жидкого металла происходит его взаимодействие с магнитным полем. В жидком металле возникает электрическое поле, пропорциональное скорости металла и напряженности магнитного поля, причем электрическое поле ортогонально как направлению движения жидкого металла, так и силовым линиям магнитного поля. Благодаря электрическому полю возникают контуры циркуляционных токов в плоскостях в жидком металле, параллельных плоскостям витков индукционных катушек.
Циркуляционные токи образуют вторичное магнитное поле в канале, напряженность которого пропорциональна измеряемой скорости потока жидкого металла.
Контуры циркуляционных токов на рис.3 обозначены стрелками. За счет потокосцепления с вторичным магнитным полем, образованным циркуляционными токами, в индукционных катушках 2 и 3 наводится электродвижущая сила (ЭДС). Величина ЭДС пропорциональна скорости потока жидкого металла и магнитному полю, возбуждаемому источником тока.
В индукционных катушках 2 и 3 возникают ЭДС противоположной полярности, поскольку контуры токов и образованные ими вторичные магнитные поля в жидком металле имеют противоположные направления. Благодаря тому, что индукционные катушки 2 и 3 подключены к измерительному устройству последовательно и навстречу друг другу, их ЭДС суммируются. Каждая из индукционных катушек 2 и 3 воспринимает и магнитное поле, возбуждаемое катушкой 4. Благодаря строгой симметрии расположения катушек, обеспечиваемой технологией изготовления печатных плат, практически полностью взаимно компенсируются паразитные сигналы, возникающие в катушках 2 и 3 от магнитного поля возбуждения, создаваемого катушкой 4.
Таким образом, использование предложенного решения позволяет упростить изготовление расходомера за счет применения конструкций индукционных катушек в виде многослойных печатных плат и повысить точность измерения расхода.
Источники информации
1. Циркунов В.Э., Жеймур Б.Д., Сермонс Г.Я. и др. «Бесконтактный контроль потока жидких металлов». Рига: Зинатне, 1973, 252 с.
2. «Индукционный расходомер», авторское свидетельство СССР, №104745, класс 42е, 2305.
Claims (2)
1. Безэлектродный электромагнитный расходомер, состоящий из трубы, трех индукционных катушек и магнитопровода, отличающийся тем, что индукционные катушки выполнены в виде плоских многослойных печатных плат, магнитопровод представляет собой плоскую пластину, причем катушки и магнитопровод расположены на внешней поверхности трубы, образуя три параллельных слоя, из которых первый слой, расположенный непосредственно на трубе, занимают две катушки, торцами плат соприкасающиеся друг с другом по линии центрального периметра трубы, а второй и третий слои образуют, соответственно, третья катушка и магнитопровод, расположенные симметрично относительно центрального периметра трубы.
2. Безэлектродный электромагнитный расходомер по п.1, отличающийся тем, что три индукционные катушки выполнены в виде одной плоской многослойной печатной платы.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012142889/28A RU2520165C2 (ru) | 2012-10-08 | 2012-10-08 | Безэлектродный электромагнитный расходомер |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012142889/28A RU2520165C2 (ru) | 2012-10-08 | 2012-10-08 | Безэлектродный электромагнитный расходомер |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012142889A RU2012142889A (ru) | 2014-04-20 |
| RU2520165C2 true RU2520165C2 (ru) | 2014-06-20 |
Family
ID=50480369
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012142889/28A RU2520165C2 (ru) | 2012-10-08 | 2012-10-08 | Безэлектродный электромагнитный расходомер |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2520165C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2791036C1 (ru) * | 2022-06-24 | 2023-03-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук | Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла "ПИР" (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10571423B2 (en) | 2016-06-24 | 2020-02-25 | Stanley Black & Decker Inc. | Systems and methods for locating a stud |
| US10908312B2 (en) | 2016-06-24 | 2021-02-02 | Stanley Black & Decker Inc. | Systems and methods for locating a metal object |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU104745A1 (ru) * | 1956-05-14 | 1956-11-30 | А.Л. Богденко | Индукционный расходомер |
| WO1993003332A2 (en) * | 1991-07-31 | 1993-02-18 | The Foxboro Company | Magnetic flowmeter with improved accuracy |
| KR20040027386A (ko) * | 2002-09-25 | 2004-04-01 | 가부시끼가이샤 도시바 | 용량식 전자 유량계 |
-
2012
- 2012-10-08 RU RU2012142889/28A patent/RU2520165C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU104745A1 (ru) * | 1956-05-14 | 1956-11-30 | А.Л. Богденко | Индукционный расходомер |
| WO1993003332A2 (en) * | 1991-07-31 | 1993-02-18 | The Foxboro Company | Magnetic flowmeter with improved accuracy |
| KR20040027386A (ko) * | 2002-09-25 | 2004-04-01 | 가부시끼가이샤 도시바 | 용량식 전자 유량계 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2791036C1 (ru) * | 2022-06-24 | 2023-03-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук | Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла "ПИР" (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2012142889A (ru) | 2014-04-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5518661B2 (ja) | 半導体集積回路、磁気検出装置、電子方位計 | |
| CN103644834B (zh) | 一种时栅直线位移传感器 | |
| EP3285055A1 (en) | Non-contact magnetostrictive sensors and methods of operation of such sensors | |
| CN102713598A (zh) | 涡电流测量传感器和使用该涡电流测量传感器的检验方法 | |
| CN103575342B (zh) | 电磁感应的流量测量仪 | |
| JP6272500B2 (ja) | 磁気流量計のための改善された磁性コア構成 | |
| RU2520165C2 (ru) | Безэлектродный электромагнитный расходомер | |
| CN106104210A (zh) | 位置测量设备和用于操作位置测量设备的方法 | |
| CN105637327A (zh) | 核磁的流量测量设备以及运行核磁的流量测量设备的方法 | |
| CN103459987A (zh) | 电磁流量计、电磁流量计测系统以及方法 | |
| EP3450987B1 (en) | Speed detecting device and stray magnetic field suppressing method | |
| RU2011129669A (ru) | Сенсорное устройство и способ для определения положения и/или изменения положения объекта измерения | |
| CN113614492B (zh) | 磁式线性传感器 | |
| RU2006107332A (ru) | Электромагнитный расходомер | |
| JP2014066688A (ja) | 渦流探傷プローブ、渦流探傷装置 | |
| RU2516190C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
| JP2008232894A (ja) | ヘルムホルツ・コイルを用いた変位センサ | |
| JP2005031014A (ja) | 磁気センサ | |
| RU2502053C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
| Slavik et al. | Magnetic circuit of electromagnetic flow meter with capacitive electrodes | |
| RU2591277C1 (ru) | Магнитный расходомер жидкого металла | |
| RU127189U1 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
| RU2599766C2 (ru) | Электромагнитный расходомер | |
| RU2376554C1 (ru) | Датчик электромагнитного расходомера | |
| RU101819U1 (ru) | Преобразователь магнитного поля |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141009 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20160327 |