JPH0394121A - 電磁流量計 - Google Patents

電磁流量計

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JPH0394121A
JPH0394121A JP1231896A JP23189689A JPH0394121A JP H0394121 A JPH0394121 A JP H0394121A JP 1231896 A JP1231896 A JP 1231896A JP 23189689 A JP23189689 A JP 23189689A JP H0394121 A JPH0394121 A JP H0394121A
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magnetic field
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low frequency
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JP1231896A
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Ichiro Wada
一郎 和田
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    • G01F1/60Circuits therefor

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、二つの低周波の方形波信号の励磁方式を用い
た電磁流量計に係わり、特に神々の流体および測定口径
にも拘らず磁束密度一定の状態を維持して流体の流量を
測定可能とする電磁流量計に関する。
(従来の技術) 一般に、電磁流量計は、導電性流体が磁界内で運動する
とき、その磁界方向および流体運動方向(流体移動方向
)と直角方向の導電性流体に起電力が発生し、その大き
さは磁束密度と速度に比例するという,いわゆるファラ
デーの電磁誘導の法則を利用することにより流体の流量
を測定するものである。具体的には、内径D (Cm)
の管内に磁束密度B (G)の一様な磁界が与えられて
いるとき、一定の流速v(cm/s)の導電性流体が流
れると、磁界および流体の流れ方向に直角の方向に設け
た2つの電極間には、 E−BvD・10−8(V)   − (1)なる起電
力が発生する。そして、このときの体積流量Qは、 Q − (π/4) D2v CCm” /s) − 
(2)で表せるので、これら(1)式および(2)式か
リ 、 Q=(π/4)    (E/B) ・ D   108 [c+++3 /s)  −  
(3)となり、方形波励磁の特徴を生かして磁束密度一
定{ (dB/d t)→0}の領域を流量測定に用い
るならば、流RQは起電力Eに比例するので、この起電
力Eから流mQを測定できる。
ところで、従来、工業用計測器としての電磁流量計では
、その取り扱う導電性流体が通常電解質を含む液体であ
ることから、直流磁界を使用したときに電極での分極作
用により正確に流体の流量を測定できない。
そこで、従来,かかる観点から5 0 / 6 0 H
 zの商用周波電源を用いて磁界発生コイルを励磁する
交流励磁方式を用いていた。
しかし、この交流励磁方式では、諸々の交流現象による
零点変動を筆頭賭する出力信号変動が生じ、このため近
年では交流励磁方式に代ってスイッチング動作によって
得られる3,6.12Hz等の低周波の方形波信号を用
いて励磁を行う方形波励磁方式に移行してきている。
しかし、この方形波励磁方式は、交流励磁方式の場合に
生ずる種々の問題を解決できるものの、次のような別の
問題が指摘されている。
■、先ず、取り扱う流体によって異なるが、新5 たに方形波の励磁周波数に近いノイズ、例えば(1/f
)ノイズで総称される次のノイズが発生する。流体中に
泥状物質が懸濁している場合に生するスラリーノイズ、
パルプ廃液の流星測定時に生ずるパルプノイズ等,いわ
ゆる電気化学ノイズが発生し、これが測定誤差を生じさ
せること。
■、方形波励磁方式の場合、交流特有の現象がないので
渦電流を必要以上に気にする必要がなく、その結果,磁
界発生装置のコア材として成層鉄心を省略して一般の構
造材を用いる一方、従来成層鉄心を覆っている外筐とし
て鋼材を用いてコア兼外筐とすることにより、流量計全
体のコストの低廉化を図ることができる。
しかし、例えば鉱石,石炭,岩石等の塊状物が混じった
流体を流す場合には通常の方形波励磁信号の周波数に近
いノイズが発生し、或いは下水,汚泥等の如き泥状の流
体の場合にはプランジャポンプを用いて間欠的に流体を
流すことが多いが、このとき間欠流の周波数が励磁周波
数に近い場合にはビート状のアリアスノイズが発生する
。従つ6 て、このような流体の種類等によって発生するノイズの
周波数に応じて方形波励磁信号の周波数を上げる必要が
あるが、口径が大きくなってくると外筐に生じる鉄損等
によって磁束の立上がりが非常に悪くなり、{ (dB
/d tl )≠0となって測定精度が著しく低下する
そこで、近年、零点の安定度に優れた約6Hzの低周波
励磁信号と流体ノイズに強い約100Hz程度の高い周
波励磁信号とを重畳して磁界発生コイルを励磁し、この
とき一対の電極から得られた起電力信号からフィルタを
用いて低周波励磁による信号或分と高い周波励磁による
信号成分とを分離する二周波励磁方式を用いた電磁流量
=1が開発されている。
(発明が解決しようとする課題) しかし、以上のような二周波励磁方式の電磁流量計にお
いては、100Hz程度の高い周波励磁信号を用いてい
ることから、alll定管の口径が大きいとき、スイッ
チ的な動作を行って得られた磁束は前述したように殆ん
ど立ち上がらず、交流と殆んど同じような性質,っまり
 ((dB/dt)≠0}なる性質をもっことになり、
またフィルタによる分離手段を採用しているので二周波
励磁信号の両周波数を著しく異ならせなければ確実に分
離できない問題がある。さらに、二周波励磁方式のうち
特に高い周波励磁の場含には交流的な励磁動作を行うこ
とから零点が絶えず変化しており、このため低周波の信
号成分と高い周波数の信号或分とを単に加算して流量信
号としても、これら両信号成分を一致させたことになら
ず、結局,零点を合わせるには一度流体を止めて合わせ
る必要がある。
本発明は上記実情に鑑みてなされたもので、流体の種類
および測定管口径の違いにも拘らず方形波励磁の特質を
維持して流体の流量を正確に測定する電磁流量計を提供
することを目的とする。
[発明の構成] (課題を解決するための手段) 請求項1に対応する発明の電磁流量計は上記課題を解決
するために、約6Hzの第1の低周波の方形波励磁信号
を用いて前記測定管内全体に磁界を形戊する第1の低周
波磁界発生装置と、前記第1の低周波の方形波励磁信号
よりも高い約30Hzの周波数の第2の低周波の方形波
励磁信号を用いて前記測定管内の一部の領域に磁界を形
成する第2の低周波磁界発生装置と設け、かつ、前記第
1の低周波磁界発生装置によって形成された磁界と作用
して得られる正常時の第1の信号で前記第2の低周波磁
界発生装置によって形成された磁界と作用して得られた
第2の信号を校正し、常時は校正された前記節2の信号
を前記流速または流量信号として出力する信号処理系を
設けたものである。
次に、請求項2に対応する発明は、第1の低周波磁界発
生装置、第2の低周波磁界発生装置および信号処理系を
設けている点で請求項1と同じであるが、そのうち特に
信号処理系として、前記第1の低周波磁界発生装置によ
って形成された磁界と作用して得られる正常時の・第1
の信号で前記第2の低周波磁界発生装置によって形成さ
れた磁界9 と作用して得られた第2の信号を校正するが、常時は前
記第1の信号を前記流速または流量信号として出力し、
第1の信号が異常時のときに校正された第2の信号を出
力する構成である。
さらに、請求項3に対応する発明は正または負または正
負の第1の信号を微分して第1の信号が正常か否かを評
価する信号評価手段を設けたこと、請求項4に対応する
発明では第1の低周波磁界発生装置と第2の低周波磁界
発生装置とを時分割的に交互に動作する動作命令手段を
設けたものである。
(作用) 従って、本発明は以上のような手段を講じたことにより
、第1の低周波磁界発生装置にて約6Hzの方形波励磁
信号を用いて励磁し7llll定管内全体に磁界を形成
し流体の流速または流量を測定するので、流体の偏流や
流体の流れの変化に強い測定ができ、また測定管の口径
が大きくても立上かりの良好な磁束を得ることができ、
(dB/d t)′:0になってノスノイズのほとんど
ない信号成分1 0 を取り出すことができる。
一方、第2の低周波磁先発生装置にて約30Hzの方形
波励磁信号を用いて励磁し測定管内の一部の領域に磁界
を形成し流体の流速または流量を測定するので、流体の
偏流や流体の流れの状態に影響されやすいが、種々のノ
イズに強く、しかも良質の鉄心を用いて一部の領域に磁
界を作る小型の磁束発生装置であるために測定管の口径
に影響されずに立上がりの良好な磁束を得ることができ
、前記と同様に(dB/dt)=+Xなってノイズのほ
とんど含まれない信号成分を取り出すことができる。
しかも、信号処理系では、前記第1の低周波磁界発生装
置と第2の低周波磁界発生装置とを時分割的に交互に動
作させれば、特にフィルタを用いることなく各発生装置
による励磁によって得られた起電力信号を取り出すこと
ができるばかりでなく、第1の低周波磁界発生装置の励
磁によって得られた起電力信号(第1の信号)を用いて
第2の低周波磁界発生装置の励磁によって得られた起電
11 力信号(第2の信号)を校正した後、流体の種類測定管
の口径または第1の信号の状態等に応じてに第1の信号
または校正された箇2の信号を選択的に取り出して流速
または流量信号として出力するものである。
(実施例) 以下、本発明の一実施例について第IA図、第IB図お
よび第2図を参照して説明する。第IA図は流量測定系
の断面図、第IB図は外筐を除いたときの補助磁界発生
装置を示す図、第2図は電磁流量計の全体構成図である
先ず、前記流量測定系は、例えば500mmの口径(内
径)をもつ測定管11の外側に相対向して流体の偏流や
流体の流れの状態に強い主励磁用,つまり従来と同様な
流量出力特性を得るための主磁束発生装置の一部を構成
する主磁界発生コイル12.12が配置され、また主磁
界発生コイル12.12から発生する磁界方向と流体移
動方向のそれぞれに直交する線上に位置して7Illl
定管11の内部に一対の電極13.13が対向設置され
て1 2 いる。さらに、前記主磁界発生コイル12,1.2の各
両端の間の非コイル配置部分となる例えば電極13を挟
む位置の測定管11外側に流体の偏流や流体の流れの状
態に影響されるが、(1/f)ノイズや低速波動流と低
周波励磁によって発生するアリアスノイズに影響されな
い副励磁川,つまり副磁界発生装置の一部を構成する副
磁界発生コイル14.14が配置されている。これら副
磁界発生コイル14は鉄損の小さい特性の良い鉄芯材料
や鋼等を用いたコ字状鉄心14aにコイル14bを巻装
したものである。15はコイル12,14等を保護し、
かつ、主磁界発生コイル12,12より発生された磁束
の磁路となる鋼拐等を用いたコア兼外筐である。
さらに、流量測定系としては、第2図に示す如く励磁電
源16のほか、この励磁電源16の出力から約6Hzの
第1の低周波の方形波励磁信号を作って前記主磁界発生
コイル12に供給する第1の低周波励磁信号発生部17
およびこの6Hzよりも高い例えば30Hzの第2の低
周波の方形波13 励磁信号を作って副磁界発生コイル14に供給する第2
の低周波励磁信号発生部18とを備えている。
従って、前記主磁界発生装置は、主磁界発生コイル12
.12、励磁電源16および第1の低周波励磁信号発生
部17等をもって構威され、約6Hzの低周波励磁を行
って測定管11内全体に磁界を形成する。一方、副磁界
発生装置は副磁界発生コイル14、14、励磁電源16
および第2の低周波励磁信号発生部18等をもって構成
され、約30Hzの低周波励磁を行って測定管11内の
一部に磁界を形成するとともに、当該磁界を形成部分の
流速または流量を検出する部分検出器としての役割を持
っている。
次に、信号処理系は一対の電極13.13間に存在する
流体に誘起する起電力を取り出して流速または流量信号
に変換するもので、具体的には、自ら時計装置を有して
前記第1,第2の低周波励磁信号発生部17.18へ予
め定めた時間に時分割的に交互に動作指令信号を与える
動作命令手段14 21と、この動作命令手段21の動作指令信号を受けて
何れか一方の磁界発生装置,つまり主磁界発生装置また
は副磁界発生装置によって形成される磁界と作用して一
対の電極13,1.3間の流体に誘起される起電力信号
をブリアンプ22を通して取り込むとともに動作命令手
段21からの仕分け信号に基づいて仕分ける信号仕分手
段23と、この信号仕分手段23を通って人力される信
号を前記動作命令手段21からの信号を受けて所定のタ
イミングでサンプリングして出力する第1,第2の低周
波信号処理手段24.25とによって構成されている。
さらに、信号処理系は、第1の低周波信号処理手段24
で得られた信号が正常であるか否かを評価し正常であれ
ば校正用信号を出力する信号II’ {dli手段26
と、この信号評価手段26から校正用信号を受けたとき
第1の低周波信号処理手段24からの正常測定叶の信号
で第2の低周波信号処理手段25の出力を校正し、かつ
、常11.+7は第2の低周波信号処理手段25からの
信号を出力するイコラ15 イザ等の信号校正手段27と、この信号校正手段27か
らの信号を適宜に変換して流速または流量信号に変換す
る信号変換手段28等を備えている。
なお、信号校正手段27は、第1の低周波信号処理手段
24の信号が正常であるとき第2の低周波信号処理手段
25の出力を用いて連続的に校正するか、或いは間欠的
に校正するかは任意であるが、一般的には流体の種類に
よって定める。
また、信号校正手段27は、信号評価手段26から校正
用信号を受けたとき第1の低周波信号処理手段24から
の正常測定時の信号で第2の低周波信号処理手段25の
出力を校正し、かつ、常時は第1の低周波信号処理手段
24からの信号を出力し、評価結果前記第1の低周波信
号処理手段24からの信号が異常の場合だけ校正された
第2の低周波信号処理手段25の信号を信号校正手段2
7から出力する構戊であってもよく、常時は第1の低周
波信号処理手段24の出力または第2の低周波信号処理
手段25の出力を信号変換手段28に送出するかは測定
管11の口径、流体の種16 類等によって疋めるものである。
さらに、第1の低周波信号処理手段24の出力の正常時
,信号校正手段27から第1の低周波信号処理手段24
の出力または第2の低周波信号処理手段25の出力の何
れかを常時出力するようにしたが、動作命令手段21か
らの信号に基づいて交互に出力する構成であってもよい
従って、以上のような実施例によれば、動作命令手段2
1から予め定めた時間ごとに第1の低周波励磁信号発生
部17および第2の低周波励磁信号発生部18へ動作指
令を与えるが、このとき主磁界発生装置では約6Hzの
低周波励磁を行うことにより測定管11内全体に磁界を
形戊するので、流体の偏流や流体の流れの状態に影響さ
れずに流量を測定できる。しかし、前述したようにal
ll定管11の口径が大きく、かつ、外筐15に鋼月を
用いていることから例えば6Hzを越えた例えば10H
z程度以上の場合には磁束の立上がりが非常に悪くなる
が、約6Hz程度であれば磁束の立上がりが比較的良好
な状態を維持しながら流量を17 測定できる。第3A図および第3B図の30aは主磁界
発生装置によって得られた磁束または流量測定信号波形
である。
一方、副磁界発生装置では小型で比較的良質の鉄心を用
いて測定管11内の一部に磁界を形成するとともに、当
該磁界を形成する部分の流速または流量を検出する部分
検出器としての機能を持たせたので、励磁周波数を30
Hz程度上げても磁束は適切な状態で立上がる。第3A
図および第3B図の30bは副磁界発生装置によって得
られた磁束または流皿7Illj定信号波形である。
従って、測定管11の口径の大小に拘らず、何れの磁界
発生装置の低周波励磁であっても立上がり良好に方形波
の磁束となり、磁束密度時間微分(dB/dt)の性質
をもったノイズが本質的に発生せず、零点は安定な状態
となる。この点に関し、数式をもって示すと、第4図の
ごとく磁界発生装置から発生する磁束をΦ、この磁束Φ
の通る有効面積を81磁束密度をBとすれば、このとき
一対の電極13.13に現れる起電力信号Eは、18 E−−  (d Φ/dt)       ・・・・・
・・・・・・・ (4)となり、また磁束Φは、 Φ−S−B         ・・・・・・・・・・・
・(5)となる。従って、起電力信号Eについて而積S
によって生ずるノイズと磁束密度Bのみに依存する信号
とを分解すると、 E=− (S・ (dB/dt) →一B・ (ds/dt)l・・・・・・・・ (6)
で表すことができる。よって、前述したように立上がり
の良好な方形波の場合には、(dB/dt)−d (I
c) /d t =oとなり、ノイズを持たない信号成
分だけを取り出すことができる。仮に、多少他の要素に
よってノイズが入っても(dB/dt)″==:0とな
り零点は安定となる。
そして、以上のように予め定めた時間ごとに主磁界発生
装置および副磁界発生装置とを時分割的に交互に励磁し
て劃定管11内全体またはある一部の領域に磁界を形成
するが、このとき流体に誘起された起電力信号を一対の
電極13.13で取り出した後、プリアンプ22を介し
て信号仕分手1つ 段23に送られる。この信号仕分手段23では動作命令
手段21から主磁界または副磁界発生装置に対応ずる仕
分け信号を受けると、その信号内容にしたがってプリア
ンプ22の出力を第1の低周波信号処理手段24または
第2の低周波信号処理手段25へ送出するので、二つ低
周波の励磁信号の周波数が比較的近い値にあっても確実
に分離することが可能となる。これらの信号処理手段2
4,25のうち第1の低周波信号処理手段24では仕分
けされたプリアンプ22からの信号を例えばそのまま信
号評価手段26へ送出し、さらに両信号処理手段24.
25は適宜な信号に処理した後それぞれ信号校正手段2
7に送出する。
ここで、信号評価手段26は、主磁界発生装置の励磁に
よって得られた例えば第5図のようなプリアンプ22の
正負の出力E(El,E2)を微分回路で1,,12時
間の領域について微分し、(dE/dt)+0のときプ
リアンプ出力が正常と評価し、(dE/dt)≠0のと
き異常と評価し、正常評価時に校正用信号、異常時に異
常であ20 る旨の信号をそれぞれ信号校正手段27へ送出する。な
お、信号が正常か否かの判定は従来種々の方法があり、
ここでは特に限定するものではない。
信号校正手段27は校正用信号を受けたとき、例えば連
続的または間欠的に第1の低周波信号処理手段24の出
力を用いて第2の低周波信号処理手段25の出力を校正
するとともに、常時校正された第2の低周波信号処理手
段25の出力またはを第1の低周波信号処理手段24の
出力を送出することにより、流体の種類または測定管1
1の口径の違いに応じて適切な信号を取り出して流速ま
たは流量信号とすることができる。
次に、第6図は副磁界発生コイル14の他の尖施例を示
す図であって、測定管11へ押入可能とした構或のもの
である。同図において141はフエライトその他鉄など
の磁心であって、この磁心141の外側にコイル142
が巻装され、このコイル端部の取出し線142′に第2
の低周波励磁信号発生部18から例えば30Hzの方形
波励磁信号が印加される。143は磁心141前面およ
21 びコイル外周を覆うように施した樹脂144に固着され
たフランジであって、フランジ143を介して副磁界発
生コイル14が測定管11に固定される。145は磁心
141後面およびフランジ143に接するように外側を
覆う帰還磁路である。146は0リングパッキンである
。なお、この副磁界発生コイル14は、測定管]1に没
する側の面部に所定間隔を有して一対の電極147,1
47が設けられ、これら電極間に誘起する起電力信号を
外部に取り出し必要に応じてプリアンプを通して信号仕
分手段または第2の低周波信号処理手段25へ送られる
ようになっている。第7図は第6図の挿入型副磁界発生
コイル14を用いた電磁流量計を示す図である。
なお、上記実施例では一対の主磁界発生コイル12.1
2に対応して一対の電極13.13を設けたが、複数対
の主磁界発生コイルを用いた場合にはそれに対応して複
数対の電極を設けるものである。また、第1の低周波励
磁信号は6Hz,第2の低周波励磁信号は30Hzとし
たが、この値2 2 に限定されるものではない。その他、本発明はその要旨
を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
[発明の効果コ 以上説明したように本発明によれば、主磁界発生装置で
は所定の周波数の低周波励磁数により測定管内全体に磁
界を形成したので、流体の偏流等に強く、かつ、コア兼
外筐が鋼材であり、或いは測定口径が大きくても十分に
低周波ゆえ、磁束の立上がりを良好とすることができ、
(d B/dt)=0とすることができる。一方、副磁
界発生装置では前記低周波よりも高くして測定管の一部
に磁界を形成し流量を測定する構戊としたので、前述し
たようにコア兼外筐および7Illl定目径に影響され
ずに方形波の磁束とすることができ、ノイズルの影響を
受けずに流量を71lll定できる。しかも、主磁界発
生装置と副磁界発生装置とを時分割的に交互に動作させ
、かつ、この動作に同期させて各時主磁界発生装置と副
磁界発生装置とに対応する流体の起電力信号を振り分け
るようにしたので、23 二つの低周波励磁信号の周波数が近似しても確実に分離
できる。従って、流体の種類および測定管口径の違いに
も拘らず磁束密度一定の状態を維持してで流体の流量を
・正確にdpj定できる。
【図面の簡単な説明】
第1A図ないし第5図は本発明に係わる電磁流量計の一
実施例を説明するために示したもので、t=b=s第I
A図は流量測定系の断面図、第IB図は外筺を除いたと
きの補助磁界発生装置を示す図、第2図は電磁流量計の
仝体構戊図、第3A図および第3B図はそれぞれ二つの
低周波の磁束または信号波形図、第4図は本発明の電磁
流量計において(dB/dt)→0となる理由を説明す
る図、第5図は信号の正常か否かを評価するための説明
図、2S6図は副磁界発生コイルの他の実施例を示す断
面図、第7図は第6図の副磁界発生コイルを用いた電磁
流量計の全体構戊図である。 1]・・・測定管、12・・・主磁界発坐コイル、13
・・・電極、14・・・副磁界発生コイル、15・・・
外筐、24 17・・・第1,の低周波励磁信号発生部、18・・・
第2の低周波励磁信号発生部、21・・・動作命令手段
、23・・・信号仕分手段、24・・・第一の低周波信
号処理手段、25・・・第2の低周波信号処理手段、2
6・・・信号評価手段、27・・・信号校正手段、28
・・・信号変換手段。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)方形波の励磁方式を用いて測定管内に磁界を形成
    するとともにこの磁界と作用して導電性流体に誘起する
    起電力を一対または複数対の電極から取り出して前記導
    電性流体の流速または流量信号を得る電磁流量計におい
    て、 第1の低周波の方形波励磁信号を用いて前記測定管内全
    体に磁界を形成する第1の低周波磁界発生装置と、前記
    第1の低周波の方形波励磁信号よりも高い周波数の第2
    の低周波の方形波励磁信号を用いて前記測定管内の一部
    の領域に磁界を形成する第2の低周波磁界発生装置と、
    前記第1の低周波磁界発生装置によって形成された磁界
    と作用して得られる正常時の第1の信号で前記第2の低
    周波磁界発生装置によって形成された磁界と作用して得
    られた第2の信号を校正し、常時は校正された前記第2
    の信号を前記流速または流量信号として出力する信号処
    理系とを備えた電磁流量計。
  2. (2)方形波の励磁方式を用いて測定管内に磁界を形成
    するとともにこの磁界と作用して導電性流体に誘起する
    起電力を一対または複数対の電極から取り出して前記導
    電性流体の流速または流量信号を得る電磁流量計におい
    て、 第1の低周波の方形波励磁信号を用いて前記測定管内全
    体に磁界を形成する第1の低周波磁界発生装置と、前記
    第1の低周波の方形波励磁信号よりも高い周波数の第2
    の低周波の方形波励磁信号を用いて前記測定管内の一部
    の領域に磁界を形成する第2の低周波磁界発生装置と、
    前記第1の低周波磁界発生装置によって形成された磁界
    と作用して得られる正常時の第1の信号で前記第2の低
    周波磁界発生装置によって形成された磁界と作用して得
    られた第2の信号を校正し、常時は前記第1の信号を前
    記流速または流量信号として出力し、前記第1の信号の
    異常時に前記校正された第2の信号を前記流速または流
    量信号として出力する信号処理系とを備えた電磁流量計
  3. (3)第1の信号の正常か否かの評価手段は、ある定め
    られた時間内の正または負または正負の第1の信号を時
    間微分して零に近いときを正常と評価する請求項1また
    は2に記載の電磁流量計。
  4. (4)第1の低周波磁界発生装置および第2の低周波磁
    界発生装置の動作手段は、予め定められた時間ごとに前
    記第1の低周波磁界発生装置と第2の低周波磁界発生装
    置を時分割的に交互に動作指令信号を与えて行うもので
    ある請求項1または2に記載の電磁流量計。
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