CN210048861U - 一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置 - Google Patents

一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置 Download PDF

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CN210048861U CN201920836345.9U CN201920836345U CN210048861U CN 210048861 U CN210048861 U CN 210048861U CN 201920836345 U CN201920836345 U CN 201920836345U CN 210048861 U CN210048861 U CN 210048861U
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刘雨
侯磊
艾玉忠
刘兴志
薛棋
王佳琪
郝大智
郝志勤
孙志杰
刘文晶
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Baotou Ruixin Rare-Earth Metallic Material Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置,包括:霍尔传感器,用于获取电解阳极的磁场信息;变送器,连接于所述霍尔传感器以接收所述霍尔传感器传送的磁场信息,并能够将所述磁场信息解算成电流信息;显示器,连接于所述变送器以接收所述变送器发送的所述电流信息,并能够将所述电流信息进行数值显示;供电装置,连接于所述霍尔传感器、所述变送器和所述显示器以向所述霍尔传感器、所述变送器和所述显示器提供电能。本实用新型所述稀土熔盐电解阳极电流测量装置通过霍尔传感器采集电解阳极的磁场信息而推导出电流信息,实现对稀土熔盐电解阳极方便、实时的测量。

Description

一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置
技术领域
本实用新型涉及电流检测仪器设备技术领域,具体涉及一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置。
背景技术
随着电解技术的不断提高,电解槽从最初的三千安培四块阳极到现在万安培十块阳极,电解槽的不断大型化、自动化,对熔盐结构、物理化学参数的研究有了更高的要求。目前,许多厂家采用的六千安或万安培的电解槽,均为多片阳极形式,其阳极的使用时间不一样,其阳极面积、形状、与阴极的极距、位置等均有差异,决定其电流强度存在差异,阳极作用不同,使用最简单的辅助工具测定每块阳极的电流了解阳极工作情况,调整或更换阳极尤为重要。万安培稀土熔盐电解工艺自转变成工业实际生产后,一直未对其阳极电流分布进行测量;目前对该工艺中阳极电流分布基本依靠经验推测,没有进行实际测量,阳极板的电流影响着整个电解生产过程;无法根据电流分布调整槽型结构,指导工艺,判断生产情况。
基于现有技术存在的如上技术问题,本实用新型提供一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置。
实用新型内容
本实用新型提供一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置,所述稀土熔盐电解阳极电流测量装置通过霍尔传感器采集电解阳极的磁场信息而推导出电流信息,实现对稀土熔盐电解阳极方便、实时的测量。
为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置,包括:
霍尔传感器,用于获取电解阳极的磁场信息;
变送器,连接于所述霍尔传感器以接收所述霍尔传感器传送的磁场信息,并能够将所述磁场信息解算成电流信息;
显示器,连接于所述变送器以接收所述变送器发送的所述电流信息,并能够将所述电流信息进行数值显示;
供电装置,连接于所述霍尔传感器、所述变送器和所述显示器以向所述霍尔传感器、所述变送器和所述显示器提供电能。
进一步地,所述霍尔传感器上还套设有金属导磁材料保温罩。
进一步地,所述霍尔传感器为直流霍尔传感器。
进一步地,所述金属导磁材料保温罩上还固接有绝缘护管,所述变送器和所述显示器均固设在所述绝缘护管上。
进一步地,所述霍尔传感器与所述电解阳极的接触端上套设有接触保护套管。
进一步地,所述霍尔传感器包括4个霍尔传感器单元,4个所述霍尔传感器单元均抵接于所述电解阳极,以获取不同位置的所述电解阳极上的磁场信息,4个所述霍尔传感器单元上均套设有金属导磁材料保温罩,4个所述霍尔传感器单元均连接于所述变送器以向所述变送器发送磁场信息。
进一步地,所述霍尔传感器单元与所述电解阳极接触的位置上套设有保护套管。
与现有技术相比,本实用新型的优越效果在于:
1、本实用新型所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,通过配合设置霍尔传感器、变送器、显示器和供电装置,使所述稀土熔盐电解阳极电流测量装置实现对稀土熔盐电解阳极方便、实时的测量;
2、本实用新型所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,通过将4个霍尔传感器单元进行线式排列的方式,实现了对电解槽中某直线位置进行一次性多点的电流测量;
3、本实用新型所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,通过金属导磁材料保温罩、绝缘护管和接触保护套管的配合设置,能够对所述霍尔传感器进行有力的保护。
附图说明
图1是本实用新型实施例1中稀土熔盐电解阳极电流测量装置的主视图;
图2是本实用新型实施例1中稀土熔盐电解阳极电流测量装置的俯视图;
图3是本实用新型实施例2中霍尔传感器的结构示意图。
附图说明如下:
1-霍尔传感器、11-金属导磁材料保温罩、12-接触保护套管、101-霍尔传感器单元、102-保护套管、2-变送器、3-显示器、5-绝缘护管。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行进一步的详细描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1
如图1-2所示,一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置,用于对由多片阳极构成的电解槽进行电流的测量,主要包括:
霍尔传感器1,用于获取电解阳极的磁场信息;
变送器2,连接于所述霍尔传感器1以接收所述霍尔传感器1传送的磁场信息,并能够将所述磁场信息解算成电流信息;
显示器3,连接于所述变送器2以接收所述变送器2发送的所述电流信息,并能够将所述电流信息进行数值显示;
供电装置,连接于所述霍尔传感器1、所述变送器2和所述显示器3以向所述霍尔传感器1、所述变送器2和所述显示器3提供电能。
所述霍尔传感器1上还套设有金属导磁材料保温罩11。在本实施例中,所述金属导磁材料保温罩11可以采用铝合金材质。
为了所述稀土熔盐电解阳极电流测量装置的便利性测量,所述供电装置可以采用电池供电的方式。
所述霍尔传感器1为直流霍尔传感器。在本实施例中所述霍尔传感器1为U型直流霍尔传感器。
所述金属导磁材料保温罩11上还固接有绝缘护管5,所述变送器2和所述显示器3均固设在所述绝缘护管5上。
所述霍尔传感器1与所述电解阳极的接触端上套设有接触保护套管12。
实施例2
如图3所示,所述霍尔传感器1包括4个霍尔传感器单元101,4个所述霍尔传感器单元101均抵接于所述电解阳极,以获取不同位置的所述电解阳极上的磁场信息,4个所述霍尔传感器单元101上均套设有金属导磁材料保温罩11,4个所述霍尔传感器单元101均连接于所述变送器2以向所述变送器2发送磁场信息。所述霍尔传感器单元101与所述电解阳极接触的位置上套设有保护套管102。所述金属导磁材料保温罩11固接于所述绝缘护管5,4个所述霍尔传感器单元101在所述绝缘护管5上呈线式排列,上述设置的目的在于使所述稀土熔盐电解阳极电流测量装置能够测量电解槽中在同一条直线上不同位置的电流信息。在本实施例中,仅对所述霍尔传感器单元101的设置数量和位置进行限定,除上述限定之外,均与实施例1中相同。
作为本实施例的一种改进,所述金属导磁材料保温罩11能够移动的设置在所述绝缘护管5上,例如,在所述金属导磁材料保温罩11上设有滑槽,在所述绝缘护管5上设有与所述滑槽配合的轨道。
本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书界定。

Claims (7)

1.一种稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,包括:
霍尔传感器,用于获取电解阳极的磁场信息;
变送器,连接于所述霍尔传感器以接收所述霍尔传感器传送的磁场信息,并能够将所述磁场信息解算成电流信息;
显示器,连接于所述变送器以接收所述变送器发送的所述电流信息,并能够将所述电流信息进行数值显示;
供电装置,连接于所述霍尔传感器、所述变送器和所述显示器以向所述霍尔传感器、所述变送器和所述显示器提供电能。
2.根据权利要求1所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,所述霍尔传感器上还套设有金属导磁材料保温罩。
3.根据权利要求1或2所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,所述霍尔传感器为直流霍尔传感器。
4.根据权利要求2所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,所述金属导磁材料保温罩上还固接有绝缘护管,所述变送器和所述显示器均固设在所述绝缘护管上。
5.根据权利要求1所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,所述霍尔传感器与所述电解阳极的接触端上套设有接触保护套管。
6.根据权利要求1所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,所述霍尔传感器包括4个霍尔传感器单元,4个所述霍尔传感器单元均抵接于所述电解阳极,以获取不同位置的所述电解阳极上的磁场信息,4个所述霍尔传感器单元上均套设有金属导磁材料保温罩,4个所述霍尔传感器单元均连接于所述变送器以向所述变送器发送磁场信息。
7.根据权利要求6所述的稀土熔盐电解阳极电流测量装置,其特征在于,所述霍尔传感器单元与所述电解阳极接触的位置上套设有保护套管。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113046762A (zh) * 2021-03-10 2021-06-29 哈尔滨工程大学 一种熔盐体系中二氧化铀电沉积终点的判断及自动响应方法

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