[go: up one dir, main page]

RU2520165C2 - Безэлектродный электромагнитный расходомер - Google Patents

Безэлектродный электромагнитный расходомер Download PDF

Info

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
Application number
RU2012142889/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012142889A (ru
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт
Сергей Иванович Кузнецов
Юлия Владимировна Михайлова
Надежда Викторовна Терехина
Original Assignee
Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор"
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 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" filed Critical Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор"
Priority to RU2012142889/28A priority Critical patent/RU2520165C2/ru
Publication of RU2012142889A publication Critical patent/RU2012142889A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520165C2 publication Critical patent/RU2520165C2/ru

Links

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.
RU2012142889/28A 2012-10-08 2012-10-08 Безэлектродный электромагнитный расходомер RU2520165C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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