CN2243092Y - 气体质量流量控制器 - Google Patents
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Abstract
一种气体质量流量控制器,其主要特征是在中空的基体内部设置一限流器,在基体上部采用毛细管三绕组式温度传感器,中间绕组为卡马斯加热圈,相对称的两侧绕组为热敏材料线圈,根据气体分子流过毛细管产生的温度,输出电阻差值,经电量转换电路,输出标准信号,实现测量和数字显示气体质量流量,再经控制电路和电磁调节阀,实现精密控制气体质量流量。
Description
本实用新型属于直接测量和控制气体质量流量的装置,特别是一种通过传感器、经过电量转换电路控制电磁调节阀而控制气体质量流量的装置。
现有的气体质量流量计一般为测量容积,然后再根据现场的大气压和温度进行补偿换算成气体质量流量,主要缺点是:①存在压力和温度测量误差和换算误差;②质量流量要滞后,不能实时控制气体的质量流量。
本实用新型的目的在于:直接采用温度传感器件,输出标准的电量信号,数字显示标准状态(0℃,101.325KPa)下的气体质量流量,通过连续可调的电磁阀实现自动控制气体的质量流量。
本实用新型的目的是通过如下方式实现的:主要由毛细管绕组式温度传感器(3)、电量转换电路和电磁控制阀(7)组成,在中空的基体(1)内部有一限流器(2),在基体(1)上部为毛细管绕组式温度传感器(3),所述毛细管绕组式温度传感器(3)由一根毛细管和缠绕其上的三组线圈组成,中间绕组为卡马斯加热圈(5),两测相对称、阻值相等的绕组为热敏材料线圈(6)线圈(6)与电量转换电路相连,再与连续可调的电磁控制阀(7)相接。
采用本实用新型的方案,可以做到体积小、精度高,而且功耗低、稳定性强,可实现连续调节。
图1为基本的分流式结构和传感器图。
图2为电磁调节阀。
图3为传感器接线图。
图4为电路框图。
图5为传感器输出特性。
在图中:(1)基体;(2)限流器;(3)传感器;(4)毛细管;(5)卡马斯加热线圈;(6)热敏材料线圈;(7)电磁调节阀;(8)线圈:(9)阀杆;(10)阀头;(11)阀座;(12)放大器;(13)线性补偿;(14)超前网络;(15)接口电路;(16)数字显示器;(17)设定;(18)缓冲;(19)积分器;(20)脉宽调制;(21)功放。
下面结合附图对本实用新型作具体描述:接通电源,卡马斯加热线圈(5)达到一定温度。
在毛细管(4)内没有气体流动时,两组对称的热敏材料线圈的阻值相等,当气体从毛细管(4)内流动时,改变了两热敏材料线圈(6)的热平衡,使两线圈的阻值发生变化,其阻值差的大小与气体的质量流量成比例关系。
由于热敏材料的两组线圈是采用相同的电阻温度系数,并且阻值相等和对称,在环境温度变化时,两线圈的阻值仍然相等,所以不受环境温度的影响,具有自动调零的特性。
对于单一组份和固定比例的混合气体的比热,在0~60℃范围内是一个常数,气体分子的吸、放热量与气体分子的多少成比例,即与气体的质量流量成比例关系,与压力无关。
使用毛细管直接测量气体质量流量为直通式,适用于微小气体流量的测量和控制,因为传感器的输出特性(图5)呈抛物线形,当气体的流量超过线性段后,输出的信号随气体流量增大而减小,为保证毛细管(4)内的气体流量在输出信号的线性段范围内,在基体(1)内部设置一限流器而形成分流式结构,毛细管内的气体流量与主通道内的气体流量成固定比例,选择不同的分流比例,将有不同的气体质量流量的量程,因而分流式结构可满足任一量程的气体流量的测量要求。
限流器(2)的作用是产生一定的压差,使气体能分流进入毛细管内,可采用粉沫冶金、钢丝网、小孔板、微小间隙膜片等。
连续可调的电磁阀(7)与气体质量流量传感器(3)安装在同一机体上,也可独立使用,其原理是:来自测量电路的电压信号与设定值进行比较,其差值通过控制电路的积分调节电路(23)的调节作用给电磁调节阀(7)发出控制信号,直至电磁调节阀(7)使流量等于设定值。
当气体流量控制系统设定的信号为零时,线圈(6)中的电流为零,此时阀头(10)落在阀座(11)上,关闭电磁阀(7),没有气体流动,输出零流量。
当流量控制系统设定信号不为零时,调节电路发出信号,调节电磁阀(7)的线圈(8)绕组通电,对位于线圈绕组内的阀杆(9)产生一个向上的电磁力,使阀杆向下的弹簧力与向上的电磁力达到新的平衡为止,气体质量流量稳定在某一设定值;实现对气体质量流量的自动控制。
Claims (1)
1.一种气体质量流量控制器,其特征在于:由毛细管绕组式温度传感器(3)、电量转换电路和电磁控制阀(7)组成,在中空的基体(1)内部有一限流器(2),在基体(1)上部为毛细管绕组式温度传感器(3),所述毛细管绕组式温度传感器(3)由一根毛细管和缠绕其上的三组线圈组成,中间绕组为卡马斯加热圈(5),两测相对称、阻值相等的绕组为热敏材料线圈(6),线圈(6)与电量转换电路相连,再与连续可调的电磁控制阀(7)相接。
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CN 96209896 CN2243092Y (zh) | 1996-05-10 | 1996-05-10 | 气体质量流量控制器 |
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CN 96209896 CN2243092Y (zh) | 1996-05-10 | 1996-05-10 | 气体质量流量控制器 |
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CN2243092Y true CN2243092Y (zh) | 1996-12-18 |
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CN 96209896 Expired - Fee Related CN2243092Y (zh) | 1996-05-10 | 1996-05-10 | 气体质量流量控制器 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100385359C (zh) * | 2000-09-20 | 2008-04-30 | 富加西提公司 | 流体质量流量控制器和流体流量计及测量和控制方法 |
TWI472729B (zh) * | 2008-10-13 | 2015-02-11 | Hitachi Metals Ltd | 質量流量控制器及操作該控制器的方法 |
CN110318964A (zh) * | 2019-07-08 | 2019-10-11 | 哈尔滨工业大学 | 一种基于毛细管的工质流量供给量调节装置 |
CN114137164A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-03-04 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 一种喷气管结构及机动车尾气遥感监测设备 |
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1996
- 1996-05-10 CN CN 96209896 patent/CN2243092Y/zh not_active Expired - Fee Related
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CN114137164B (zh) * | 2021-12-06 | 2023-12-19 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 一种喷气管结构及机动车尾气遥感监测设备 |
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