DE1300304B - Induktive Messumformeranordnung - Google Patents

Induktive Messumformeranordnung

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DE1300304B
DE1300304B DE1967R0046748 DER0046748A DE1300304B DE 1300304 B DE1300304 B DE 1300304B DE 1967R0046748 DE1967R0046748 DE 1967R0046748 DE R0046748 A DER0046748 A DE R0046748A DE 1300304 B DE1300304 B DE 1300304B
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DE
Germany
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metal body
inductive
signal
float
transmitter
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Pending
Application number
DE1967R0046748
Other languages
English (en)
Inventor
Dipl-Phys Kurt
Lutz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rota App & Maschb Dr Hennig
Original Assignee
Rota App & Maschb Dr Hennig
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Publication date
Application filed by Rota App & Maschb Dr Hennig filed Critical Rota App & Maschb Dr Hennig
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Publication of DE1300304B publication Critical patent/DE1300304B/de
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/20Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow
    • G01F1/22Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow by variable-area meters, e.g. rotameters
    • G01F1/24Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow by variable-area meters, e.g. rotameters with magnetic or electric coupling to the indicating device
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/204Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils
    • G01D5/2053Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils by a movable non-ferromagnetic conductive element

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine induktive Meßumformeranordnung mit Beeinflussung durch berührungslose Annäherung eines Metallkörpers.
  • Es sind derartige Signalgeber bekannt, welche einen Transistoroszillator aufweisen, dessen Stromaufnahme induktiv durch berührungslose Annäherung eines Metallkörpers geändert wird. Durch die induktive Beeinflussung erfolgt eine Dämpfung des Oszillators, welche Stromänderung zur Folge hat. Die Stromänderung wird in üblicher Weise über Verstärker od. dgl. zur Signal- oder Meßanzeige verwendet. Diese Stromänderungen erfolgen dabei schwellenartig bei einer Mindestgröße der Induktion, welche von der Masse des Metallkörpers, seinen Abmessungen und vor allen Dingen auch seinem Abstand abhängig ist. Ein steigender Abstand wirkt sich dabei besonders stark herabsetzend aus.
  • Hieraus ergeben sich gewisse Schwierigkeiten, da immer eine gewisse Mindestgröße des Metallkörpers erforderlich ist und andererseits aus baulichen Gründen ein gewisser Mindestabstand benötigt wird.
  • In zahlreichen Fällen sind daher solche Signalgeber nicht brauchbar, insbesondere wenn verhältnismäßig kleine Massen für den beweglichen Metallkörper in Betracht kommen. Im besonderen Maße wirkt sich dies aber aus, wenn ein kleiner beweglicher Metallkörper in einem Gefäß, wie einem Rohr, arbeitet und daher sein Abstand durch die nun einmal erforderlichen Mindestwandstärken zu groß wird. Beispielsweise sind derartige Verhältnisse bei Schwebekörper-Durchflußmessern gegeben, bei welchen der Meßumformer das Meßrohr ringförmig umfaßt, während der in dem Meßrohr bewegliche Schwebekörper als induktiver Metallkörper wirkt. Insbesondere können auch solche Durchflußmesser mit verhältnismäßig sehr kleinen Durchmessern der Schwebekörper nicht mit den bekannten Signalgebem verwendet werden.
  • Die Erfindung vermeidet diese Nachteile und betrifft eine derartige Meßumformeranordnung, bei welcher der bewegliche Metallkörper den Signalgeber mit größter Empfindlichkeit beeinflußt.
  • Zu diesem Zweck ist eine induktive Meßumformeranordnung, bestehend aus einem Transistoroszillator, dessen Stromaufnahme induktiv durch berührungslose Annäherung eines Metallkörpers schwellenartig geändert wird, erfindungsgemäß in der Weise ausgebildet, daß neben dem an sich bekannten beweglichen ersten Metallkörper ein zweiter Metallkörper zur Änderung des Ansprechwertes verstellbar und feststellbar angeordnet ist.
  • Durch die Verstellung des zweiten feststellbaren Metallkörpers wird somit die Empfindlichkeit des Signalgebers durch Herabsetzung der Ansprechschwelle so weit erhöht und angepaßt, daß die an sich nicht allein ausreichende Beeinflussung eines beweglichen Metallkörpers nunmehr sicher und mit erhöhter Empfindlichkeit zur Einwirkung kommt.
  • Die einmal erfolgte Einstellung des zweiten Metallkörpers kann ständig beibehalten bleiben, so daß dieser Metallkörper mit der erfolgten Einstellung fest und nicht mehr verstellbar eingebaut werden kann.
  • Eine Ausführungsform bezieht sich auf die Verwendung eines ringförmig ausgebildeten Signalgebers um das Rohr das Rohr eines Durchflußmessers mit einem Schwebekörper und eines feststellbaren sowie verstellbaren ringförmigen, zwischen dem Signalgeber und dem Meßrohr angeordneten Metallkörper.
  • An Hand der Zeichnung soll der Gegenstand der Erfindung an Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Es zeigt F i g. 1 einen spaltförmig oder mit Schlitz ausgebildeten Meßumformer für eintauchende Beeinflussungen, F i g. 2 einen Querschnitt nach F i g. 1, F i g. 3 einen Meßumformer mit durch den Spalt verlaufendem Metallkörper, F i g. 4 einen Querschnitt nach F i g. 3, F i g. 5 die Anordnung eines ringförmigen Signalgebers an einem Durchflußmesser mit Schwebekörper.
  • In F i g. 1 ist 1 der Signalgeber mit dem Schlitz oder Spalt 2, in welchen die Metallfahne 3 eintaucht.
  • 4 ist der zusätzliche Metallkörper, der fest jedoch verstellbar in dem Spalt angebracht ist.
  • Die F i g. 3 und 4 zeigen eine ähnliche Ausführung mit dem Unterschied, daß die Metallfahne 13 seitlich durch den Spalt beweglich ist.
  • In den F i g. 1 und 3 sind 5 die Leitungsanschlüsse für die Abnahme der Stromänderung.
  • In F i g. 5 ist 30 ein konisches Meßrohr mit dem Schwebekörper 33, der gegen den oberen Anschlag 32 zur Anlage kommen kann. 31 ist der ringförmig ausgebildete Signalgeber mit den Anschlüssen 35 für die Signalabnahme. In den Ringraum des Signalgebers ist weiterhin der zweite Metallkörper 34 angeordnet, welcher verstellbar und feststellbar ist. Der Metallkörper kann jedoch auch mit der vorgenommenen erforderlichen Einstellung fest angebracht sein.
  • Beispielsweise kann er aus einem Metallfolienbelag bestehen, der mit der erforderlichen Einstellung der induktiven Vorbelastung angeordnet ist. Bei Annäherung des Schwebekörpers 33 erfolgt die Signalbeeinflussung; beim Entfernen des Schwebekörpers wird die Signalbeeluflussung wieder aufgelöst. Es sind natürlich auch die verschiedensten Anordnungen möglich. Es kann ein durchlaufender Schwebekörper das Signal bewirken und nach weiterem Verlauf wie der auflösen. Es können auch mehrere derartige Signalgeber an dem gleichen Rohr vorgesehen sein, so daß das je nach Lage des Schwebekörpers entsprechende Signal bewirkt wird. Es ist auch möglich, den festen Metallkörper in dem Signalgeber zu unterteilen, so daß eine entsprechende Signalisierung erfolgt.

Claims (2)

  1. Patentansprüche: 1. Induktive Meßumformeranordnung, bestehend aus einem Transistoroszillator, dessen Stromaufnahme induktiv durch berührungslose Annäherung eines Metallkörpers schwellenartig geändert wird, dadurch gekennzeichnet, daß neben dem an sich bekannten beweglichen ersten Metallkörper (3, 13) ein zweiter Metallkörper (4,14) zur Änderung des Ansprechwertes verstellbar und feststellbar angeordnet ist.
  2. 2. Meßumformeranordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung eines ringförmig ausgebildeten Signalgebers (31) um das Rohr (30) eines Durchflußmessers mit einem Schwebekörper (33) und eines feststellbaren sowie verstellbaren, ringförmigen, zwischen dem Signalgeber (31) und dem Meßrohr (30) angeordneten Metallkörpers (34).
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2738011A1 (de) * 1977-08-23 1979-03-01 Vnii Str I Doroschnogo Mash Vn Induktiver umformer
AT384683B (de) * 1982-07-28 1987-12-28 Bennes Marrel Sa Schraeglagenfuehler

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE757297C (de) * 1933-03-12 1953-10-05 Siemens & Halske A G Kompensations-Fernmessanordnung
DE1031532B (de) * 1953-12-23 1958-06-04 Siemens Ag Anordnung zur Umsetzung mechanischer Groessen in elektrische Groessen in der Fernmeldetechnik, fuer UEberwachungs-schaltungen, Messwertumformer, Messwertverstaerker od. dgl.
DE1163200B (de) * 1961-04-05 1964-02-13 Licentia Gmbh Steuerorgan zur Beeinflussung hochfrequenter Felder

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