JP2019158585A - 電磁流量計 - Google Patents
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Abstract
Description
なお、継手と測定用の回路とを電気的に接続するにあたっては、測定用の回路にリード線を介して接続された端子を継手にねじ止めして行うこともできる。
このため、上述した従来の電磁流量計では、部品数や組立工数が多くなって製造コストが高くなるという問題があった。
したがって、1つの接続部材で継手とプリント基板の導体部とを簡単に電気的に接続することができるから、継手と導通をとるための構造が簡素化されるとともに、継手と導通をとるための作業が簡単になって電磁流量計の製造コストを低く抑えることができる。
図1に示す電磁流量計1は、容量式のもので、図1の下側に位置する箱状の筐体2と、この筐体2の開口部2aを塞ぐカバー3とを用いて構成されている。図1は、筐体部分の平面図である図2におけるI−I線断面図である。
筐体2の底壁4には、ヨーク11が取付けられている。このヨーク11の前端部と後端部とにはそれぞれ励磁コイル12が設けられている。この励磁コイル12が励磁されることにより、ヨーク11の前端部と後端部との間に磁界が生じる。ヨーク11は、図1に示すように、励磁コイル12が後述する測定管13と同じ高さとなるように底壁4から所定の高さだけ開口部2a側に位置付けられている。このため、励磁コイル12から発生した磁界は、測定管13を前後方向に横切る。
これらの第1および第2のプリント基板14,15は、それぞれ四角形の板状に形成されている。これらの第1および第2のプリント基板14,15の中央部には、それぞれ円形の貫通孔16が穿設されている。この貫通孔16には測定管13が通されている。
第1〜第3の電極21〜23は、薄膜状の金属材料(例えば、銅箔)からなり、測定管13に接着剤によって接着されている。
第1の電極21および第2の電極22は、励磁コイル12から発生した磁界に対して垂直な方向に互いに対向して配設されている。
第1および第2のプリント基板14,15を筐体2に取付ける取付構造は、筐体2の第1および第2の側壁5,6に設けられたガイド溝26に第1および第2のプリント基板14,15の前後方向の両端部を挿入する構造である。ガイド溝26は、上下方向に延びる一対の突条27,27どうしの間に形成されている。この取付構造は、第1および第2のプリント基板14,15が筐体2に対して、摩擦抵抗に抗して前後方向、左右方向および上下方向に移動可能となるように構成されている。
継手41は、図示していない配管を接続するためのもので、筐体2の左右方向の両端部に固定されている。
第2の孔48の孔径は、第1の孔46とねじ孔47の孔径より小さい。第1の孔46と第2の孔48との境界部分には、筒状部42の軸線Cとは直交する第1の平坦面49が形成されている。この第1の平坦面49は、筒状部42の軸線方向から見て円環状に形成されている。
第1の孔46の孔壁面には環状の溝51が形成されている。この環状の溝51の中には、Oリング52が装着されている。このOリング52は、測定管13の外周面と第1の孔46との間を液密にシールしている。
継手41のフランジ部44は、図3に示すように四角形の板状に形成されており、図示していない固定用ボルトによって筐体2の第3および第4の側壁7,8に固定されている。
この第2の平坦面54と第1および第2のプリント基板14,15との間には、それぞれ接続部材55が設けられている。この接続部材55は、測定管13を挿入可能な中空部56を有するリング状に形成されている。
このウェーブワッシャー57からなる接続部材55には、シールドパターン31の露出部31aに接触する第1の接触部57aと、筒状部42の第2の平坦面54に接触する第2の接触部57bとが周方向において交互に並ぶように設けられている。
接続部材55を介して継手41と第1および第2のプリント基板14,15のシールドパターン31とが接続されることにより、継手41とシールドパターン31との導通がとられて継手41が実質的にコモン電極として機能するようになる。
この実施の形態による電磁流量計1は、測定管13内を流れる流体の流量を測定するとともに、測定管13内を流れる流体の導電率を測定する。以下、流量を測定する流量測定機能と、導電率を測定する導電率測定機能とに分けて、各機能部について詳細に説明する。
電磁流量計1は、測定管13内を流れる流体の流れ方向に対して磁界発生方向が垂直となるよう配置された励磁コイル12へ、極性が交互に切り替わる交流電流(以下、「励磁電流Iex」という。)を供給し、励磁コイル12からの発生磁界と直交して測定管13に配設された一対の第1の電極21および第2の電極22の間に生じる起電力を検出することにより、測定管13内を流れる流体の流量を測定する。
データ処理制御部62は、電磁流量計1を構成する各機能部の統括的な制御を行う機能部であり、例えば、マイクロコントローラやCPU等のプログラム処理装置によって構成されている。具体的に、データ処理制御部62は、基準クロック生成部71、導電率算出部72、流量算出部73、空状態判定部74および励磁制御部75を含む。データ処理制御部62を構成するこれらの機能部は、例えば、上記プログラム処理装置を構成するハードウェア資源をプログラムにしたがって制御することによって実現される。
本実施の形態では、コモン電位Vcomが0V(グラウンド電位)であるとして、説明する。
プリアンプU2は、例えばオペアンプ等から構成され、第1の電極21の電圧を増幅する回路である。プリアンプU3は、例えばオペアンプ等から構成され、第2の電極22の電圧を増幅する回路である。差動増幅回路U4は、例えばオペアンプ等から構成され、プリアンプU2によって増幅された電圧とプリアンプU3によって増幅された電圧との差に応じた差動信号を生成する回路である。
ローパスフィルタ回路76は、例えば、抵抗R3および容量C3を含む。ハイパスフィルタ回路77は、例えば容量C4と抵抗R4とを含む。ローパスフィルタ回路76およびハイパスフィルタ回路77を構成する抵抗R3,R4、および容量C3,C4の定数は、上述した所定の周波数成分を減衰させるために適切な値に設定されている。
信号検出部64は、バッファアンプU5から出力された流量信号VFの電圧を検出して、データ処理制御部62における流量算出部73に供給する機能部である。
設定・表示部65は、作業者の設定操作入力を検出してデータ処理制御部62へ出力する機能と、データ処理制御部62からの表示出力をLEDやLCDによって表示する機能とを有している。
アナログ出力部66は、データ処理制御部62による演算結果を外部機器に出力するための機能部である。
以上説明した機能部により、電磁流量計1による流量測定機能が実現される。
電磁流量計1は、測定管13内を流れる流体と接触する継手41がコモン電位Vcomに接続されている状態で、測定管13の外周面に設けられた第3の電極23に抵抗R1を介して交流信号を印加し、そのときの第3の電極23に発生する信号V2の振幅を検出することにより、測定管13を流れる流体の導電率を測定する。
導電率測定機能を実現するこれらの機能部のうち、交流信号生成部81と、電圧検出部82の一部とが導電率測定用の回路25として第1のプリント基板14に設けられており、これらを除く他の機能部が主演算部9に設けられている。
サンプルホールド回路85は、例えば、一端がバッファアンプU1の出力端子に接続されたスイッチSW1と、スイッチSW1の他端とコモン電位Vcomとの間に接続された容量C1とを含む。スイッチSW1は、例えば、クロック信号CLKpに応じてオン・オフが切替られる。これにより、サンプルホールド回路85は、クロック信号CLKpに応じて信号V2bの電圧のサンプリングを行うことができる。
データ処理制御部62における基準クロック生成部71は、クロック信号生成部84に供給する基準クロック信号CLK0を生成する機能部である。基準クロック生成部71は、例えば、外付けされた水晶やセラミック発振子を用いて信号を生成する発振回路等によって実現することができる。
更に、データ処理制御部62は、測定管13内の流体の有無を判定する空状態判定部74を含む。空状態判定部74は、導電率算出部72によって算出された導電率に基づいて、測定管13内の流体の有無を判定する。例えば、空状態判定部74は、導電率算出部72によって算出された導電率が所定の閾値よりも小さい場合に、測定管13内に流体が存在しないと判定する。
このため、この実施の形態による電磁流量計1において、継手41とプリント基板のシールドパターン31とを電気的に接続するために必要な部品は、接続部材55のみとなる。すなわち、特許文献1や特許文献2に記載されているようなリード線やコネクタ、端子などの電気的接続を実現するための部品は不要である。
また、この実施の形態による接続部材55による継手41とシールドパターン31との接続は、継手41を筐体2に取付ける過程で実現されるから、専ら電気的接続を行うための作業は不要である。
また、第1および第2のプリント基板14,15が接続部材55のばね力によって筐体2の内方に向けて押されるから、第1および第2のプリント基板14,15が筐体2のガイド溝26に遊嵌状態で嵌合していたとしても、これらの第1および第2のプリント基板14,15を筐体2に確実に固定することができる。
このため、筒状部42の第2の平坦面54の全域が導通の対象となるから、プリント基板のシールドパターン31と継手41との電気的な接続がより一層確実になる。
このため、第1〜第3の電極21〜23および継手41の近傍に流量測定用の回路24や導電率測定用の回路25が設けられるから、ノイズの影響を受け難い電磁流量計を提供することができる。
このため、接続部材55を第1および第2のプリント基板14,15毎に設けることができ、測定管13と第1および第2のプリント基板14,15とからなる組立体を測定管13の両端側から接続部材55のばね力によって弾性支持することが可能になる。この結果、測定管13と第1および第2のプリント基板14,15を確実に固定することが可能になる。
また、第1および第2のプリント基板14,15をそれぞれ接続部材55によって継手41に電気的に接続することが可能になるから、第1のプリント基板14と第2のプリント基板15との導通をとることによって、被測定流体の電位が測定管13内で均一になる。この結果、安定した流量信号を得ることが可能になる。
接続部材55は、上述したウェーブワッシャー57に限定されることはなく、適宜変更することができる。
接続部材55は、ウェーブワッシャー57とは異なる他の形状のワッシャーでもよいし、円環状の導電性ゴム、スプリングコネクタあるいは図10および図11に示すような環状のばね部材によって構成することができる。スプリングコネクタは、図示してはいないが、例えば筐体2の左右方向に延びる圧縮コイルばねと、この圧縮コイルばねの先端部に同一軸線上に位置するように立設されたピンとを用いて構成することができる。図10および図11において、図1〜図9によって説明したものと同一もしくは同等の部材については、同一符号を付し詳細な説明を適宜省略する。
第1〜第3の電極21〜23は、薄膜状の金属材料(例えば、銅箔)からなり、測定管13に接着剤によって接着されている。
第1の電極21および第2の電極22は、励磁コイル12から発生した磁界に対して垂直な方向に互いに対向して配設されている。
また、第1および第2のプリント基板14,15が接続部材55のばね力によって筐体2の内方に向けて押されるから、第1および第2のプリント基板14,15が筐体2のガイド溝26に遊嵌状態で嵌合していたとしても、これらの第1および第2のプリント基板14,15を筐体2に確実に固定することができる。
Claims (8)
- 測定対象の流体が流れる測定管と、
前記測定管が貫通する貫通孔を有し、この貫通孔に前記測定管が通された状態で前記測定管に固定されたプリント基板と、
前記測定管の端部と対向する位置に接続口が形成され、前記測定管およびプリント基板を収容するとともに前記プリント基板を支持する筐体と、
前記筐体の接続口に挿入されて前記測定管と協働して流体通路を形成する筒状部を有し、前記筐体に固定された導電材料からなる継手と、
前記プリント基板と前記継手の前記筒状部とに挟まれた接続部材とを備え、
前記プリント基板は、前記筒状部と対向する導体部を有し、
前記接続部材は、前記導体部に接触する一端と、前記筒状部に接触する他端との間隔が弾性変形により所定の長さだけ短くなるものであり、前記筒状部と前記導体部とを電気的に接続していることを特徴とする電磁流量計。 - 請求項1記載の電磁流量計において、前記接続部材は、前記測定管を挿入可能な中空部を有するリング状に形成されていることを特徴とする電磁流量計。
- 請求項1または請求項2記載の電磁流量計において、
前記測定管は、外面に電極を有し、
前記プリント基板は、前記電極および前記導体部に接続された測定用の回路を有していることを特徴とする電磁流量計。 - 請求項1ないし請求項3のうちいずれか一つに記載の電磁流量計において、前記プリント基板は、前記測定管の両端部にそれぞれ設けられていることを特徴とする電磁流量計。
- 請求項1ないし請求項4のうちいずれか一つに記載の電磁流量計において、前記導体部は、前記プリント基板における前記筒状部と対向する一方の主面の全域に設けられたシールドパターンであることを特徴とする電磁流量計。
- 請求項2ないし請求項5のうちいずれか一つに記載の電磁流量計において、前記接続部材は、前記導体部に接触する第1の接触部と、前記筒状部に接触する第2の接触部とが周方向において交互に並ぶ金属製のワッシャーによって形成されていることを特徴とする電磁流量計。
- 請求項2ないし請求項5のうちいずれ一つに記載の電磁流量計において、前記接続部材は、金属製の皿ばねによって形成されていることを特徴とする電磁流量計。
- 請求項1ないし請求項5のうちいずれか一つに記載の電磁流量計において、前記接続部材は、前記測定管が中央部に挿入された金属製の圧縮コイルばねによって形成されていることを特徴とする電磁流量計。
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