RU101817U1 - Электромагнитный расходомер - Google Patents

Электромагнитный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU101817U1
RU101817U1 RU2010137667/28U RU2010137667U RU101817U1 RU 101817 U1 RU101817 U1 RU 101817U1 RU 2010137667/28 U RU2010137667/28 U RU 2010137667/28U RU 2010137667 U RU2010137667 U RU 2010137667U RU 101817 U1 RU101817 U1 RU 101817U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
primary
channel
flow
coils
Prior art date
Application number
RU2010137667/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт
Юлия Владимировна Михайлова
Надежда Викторовна Терехина
Original Assignee
Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" filed Critical Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор"
Priority to RU2010137667/28U priority Critical patent/RU101817U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101817U1 publication Critical patent/RU101817U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Устройство относится к приборостроению, точнее к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода электропроводных жидкостей при различных кинематических структурах потока.
Электромагнитный расходомер имеет измерительное устройство и два первичных преобразователя. Каждый первичный преобразователь содержит трубу, выполненную из немагнитного и неэлектропроводного материала, двух индукционных катушек, расположенных на внешней поверхности трубы диаметрально противоположно друг ругу, двух электродов, введенных в канал напротив друг друга по диаметру трубы.
Два одинаковых первичных преобразователя, установлены на трубопроводе таким образом, что трубы первичных преобразователей образуют прямой канал, в котором линии, соединяющие электроды каждого первичного преобразователя развернуты относительно друг друга вокруг оси канала на угол 90 градусов.
С помощью измерительного устройства производится периодическое и последовательное подключение индукционных катушек и электродов каждого первичного преобразователя к общему источнику питания, находящемся в измерительном устройстве. Расходомер имеет измерительное устройство, с помощью которого измеряются разность потенциалов между электродами каждого первичного преобразователя и ток питания индукционных катушек. Измерение сигналов каждого первичного преобразователя производится по очереди в двух режимах. Один из режимов измерения соответствует традиционному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно складываются. А другой режим измерения соответствует встречному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно вычитаются. При первом режиме измерения сигнал между электродами каждого первичного преобразователя характеризует приблизительно среднюю скорость потока, а при втором режиме измерения сигнал между электродами характеризует асимметрию распределения скорости потока по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала соответствующего первичного преобразователя.
Измерительное устройство обеспечивает измерение сигналов электродов и токов питания у двух первичных преобразователей. Алгоритм вычисления расхода имеет вид
где величины U11, U12, I11, I12 относятся к первому первичному преобразователю, U21, U22, I21, I22 относятся ко второму первичному преобразователю. U11, I11 - напряжение между электродами первого первичного преобразователя и ток питания индуктора при согласном включении катушек возбуждения магнитного поля, U21, I21 - напряжение между электродами второго первичного преобразователя и ток питания индуктора при согласном включении катушек возбуждения магнитного поля, U12, I12 - напряжение между электродами и ток питания индуктора первого первичного преобразователя при встречном включении катушек возбуждения магнитного поля, U22, I22 - напряжение между электродами и ток питания индуктора второго первичного преобразователя при встречном включении катушек возбуждения магнитного поля.
Таким образом, вычисляются поправки на асимметрию потока по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Одна поправка определяется по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось канала и пару электродов первого первичного преобразователя, а другая - по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось канала и пару электродов второго первичного преобразователя.
Благодаря этому обеспечивается повышение точности измерения расхода при сложном профиле скорости потока (т.е. при сложной кинематической структуре потока).

Description

Устройство относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода электропроводных жидкостей со сложной кинематической структурой потока.
Известен электромагнитный расходомер [1], содержащий первичный преобразователь и измерительное устройство. Первичный преобразователь имеет трубу, выполненную из немагнитного и неэлектропроводного материала, магнитопровод, две индукционные катушки, расположенные на внешней поверхности трубы диаметрально противоположно друг другу, два электрода, введенные в канал напротив друг друга по диаметру трубы, причем ось электродов, ось катушек и ось канала все взаимно перпендикулярны друг другу и пересекаются в точке центра сечения канала. Такое техническое решение является типовым для первичного преобразователя общепромышленного электромагнитного расходомера и широко используется в приборостроении.
Расходомер работает следующим образом. Вследствие протекания тока по виткам индукционных катушек в рабочем объеме канала возбуждается магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости, проходящей через ось электродов и ось канала. При движении электропроводной жидкости по каналу трубы в его рабочем объеме, согласно закону Фарадея индуцируется электрическое поле, напряженность которого пропорциональна скорости потока жидкости. Расходомер имеет измерительное устройство, с помощью которого измеряются разность потенциалов между электродами U и ток питания индукционных катушек I. Значение объемного расхода Q определяется по формуле
Где а - градуировочный коэффициент.
Недостатком рассмотренной конструкции [1] является низкая точность измерения расхода при сложных структурах потока измеряемой среды в канале трубы.
Известен электромагнитный расходомер [2], позволяющий полнее устранить зависимость показаний от неоднородности распределения скорости потока, если асимметрия поля скорости имеет место по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала. Электромагнитный расходомер [2] также имеет участок трубы, выполненный из немагнитного и неэлектропроводного материала, магнитопровод, две катушки возбуждения магнитного поля и два электрода и измерительное устройство.
Отличие расходомера от описанного в [1] состоит в том, что измерение сигналов между электродами производится дважды, при двух различных схемах подключения индукционных катушек к источнику питания. Один из режимов измерения соответствует традиционному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно складываются. А другой режим измерения соответствует встречному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно вычитаются. При первом режиме измерения сигнал между электродами характеризует приблизительно среднюю скорость потока, а при втором режиме измерения сигнал между электродами характеризует асимметрию распределения скорости потока по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала. Если поток жидкости осесимметричен, т.е. асимметрия распределения скорости относительно оси канала отсутствует, то при втором режиме измерения сигнал между электродами равен нулю. Сигналы на электродах и токи питания индукционных катушек измеряются измерительным устройством. Объемный расход вычисляется жидкости по формуле
где U1, I1 - напряжение между электродами и ток питания индуктора при согласном включении индукционных катушек, U2, I2 - напряжение между электродами и ток питания индуктора при встречном включении индукционных катушек, b, с - коэффициенты, определяемые расчетным или экспериментальным методами.
Упомянутый расходомер обеспечивает более точное измерение расхода, чем [1], т.к. позволяет учитывать асимметрию распределения скорости в канале. Недостатком расходомера [2] является то, что он позволяет вычислить и учесть поправку на асимметрию распределения скорости только вдоль одного определенного направления, а именно вдоль линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось электродов и ось канала.
Электромагнитный расходомер, описанный в [2] является наиболее близким аналогом к предлагаемому в заявке на полезную модель.
Целью предлагаемой полезной модели является повышение точности измерения расхода при сложных распределениях скорости потока в рабочем объеме канала расходомера. Эта цель достигается тем, что в предлагаемом расходомере имеется возможность вычислять расход с учетом поправки на асимметрию распределения скорости по двум взаимно ортогональным направлениям.
Как известно любую сложную кинематическую структуру потока можно представить как сумму двух структур, описываемых по взаимно ортогональным направлениям поперечного сечения канала, пересекающимся в центре канала.
Отличием расходомера от известного состоит в том, что он имеет два первичных преобразователя, размещенных рядом на одной трубе, но развернутых по оси канала относительно друг друга на 90 градусов. Плоскости, проходящие через линию, соединяющую электроды и ось трубы каждого первичного преобразователя повернуты относительно друг друга вокруг оси канала на 90 градусов.
Работа расходомера состоит в следующем. С помощью измерительного устройства производится периодическое и последовательное подключение индукционных катушек и электродов каждого первичного преобразователя к общему источнику питания, находящемся в измерительном устройстве. Вследствие протекания тока по виткам индукционных катушек в рабочем объеме канала возбуждается магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости, проходящей через ось электродов и ось канала соответствующего первичного преобразователя. При движении электропроводной жидкости по каналу трубы в его рабочем объеме, согласно закону Фарадея индуцируется электрическое поле, напряженность которого пропорциональна скорости потока жидкости. Расходомер имеет измерительное устройство, с помощью которого измеряются разность потенциалов между электродами каждого первичного преобразователя и ток питания индукционных катушек. Измерение сигналов каждого первичного преобразователя производится по очереди в двух режимах. Один из режимов измерения соответствует традиционному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно складываются. А другой режим измерения соответствует встречному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно вычитаются. При первом режиме измерения сигнал между электродами каждого первичного преобразователя характеризует приблизительно среднюю скорость потока, а при втором режиме измерения сигнал между электродами характеризует асимметрию распределения скорости потока по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала соответствующего первичного преобразователя.
Измерительное устройство обеспечивает измерение сигналов электродов и токов питания у двух первичных преобразователей. Алгоритм вычисления расхода имеет вид
где величины U11, U12, I11, I12 относятся к первому первичному преобразователю, U21, U22, U21, I22 относятся ко второму первичному преобразователю. U11, I11 - напряжение между электродами первого первичного преобразователя и ток питания индуктора при согласном включении катушек возбуждения магнитного поля, U21, I21 - напряжение между электродами второго первичного преобразователя и ток питания индуктора при согласном включении катушек возбуждения магнитного поля, U12, I12 - напряжение между электродами и ток питания индуктора первого первичного преобразователя при встречном включении катушек возбуждения магнитного поля, U22, I22 - напряжение между электродами и ток питания индуктора второго первичного преобразователя при встречном включении катушек возбуждения магнитного поля.
Таким образом, вычисляются поправки на асимметрию потока по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Одна поправка определяется по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось канала и пару электродов первого первичного преобразователя, а другая - по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось канала и пару электродов второго первичного преобразователя.
Благодаря этому обеспечивается повышение точности измерения расхода при сложном профиле скорости потока (т.е. при сложной кинематической структуре потока).
Электромагнитный расходомер, выполненный по данному техническому решению, может найти применение при точном измерении расхода жидкостей со сложной структурой потока.
Литература
1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, изд. Машиностроение, Л, 1989.
2. Патент США, №5, 301, 556, 1994 г., «FLOW MEASURING APPARATUS».

Claims (1)

  1. Электромагнитный расходомер, имеющий измерительное устройство и первичный преобразователь, содержащий трубу, выполненную из немагнитного и неэлектропроводного материала, двух индукционных катушек, расположенных на внешней поверхности трубы диаметрально противоположно друг другу, двух электродов, введенных в канал напротив друг друга по диаметру трубы, отличающийся тем, что расходомер имеет два одинаковых первичных преобразователя, соединенных таким образом, что их трубы образуют прямой цилиндрический канал, в котором линии, соединяющие электроды каждого первичного преобразователя, развернуты относительно друг друга вокруг оси канала на угол 90°.
RU2010137667/28U 2010-09-09 2010-09-09 Электромагнитный расходомер RU101817U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137667/28U RU101817U1 (ru) 2010-09-09 2010-09-09 Электромагнитный расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137667/28U RU101817U1 (ru) 2010-09-09 2010-09-09 Электромагнитный расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101817U1 true RU101817U1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137667/28U RU101817U1 (ru) 2010-09-09 2010-09-09 Электромагнитный расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101817U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570431C1 (ru) * 2014-10-17 2015-12-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале
CN113167615A (zh) * 2018-12-19 2021-07-23 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 磁感应流量计和测量点

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570431C1 (ru) * 2014-10-17 2015-12-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале
CN113167615A (zh) * 2018-12-19 2021-07-23 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 磁感应流量计和测量点
US11913816B2 (en) 2018-12-19 2024-02-27 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetic-inductive flow meter and measuring point
CN113167615B (zh) * 2018-12-19 2024-06-04 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司 磁感应流量计和测量点

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2615205C2 (ru) Магнитный расходомер с множественными катушками
US9696188B2 (en) Magnetic flowmeter with automatic adjustment based on sensed complex impedance
JP2009258125A (ja) 流体用の磁気誘導式流量測定計および磁気誘導式流量測定方法
CN206488822U (zh) 适用于低流速的电磁流量计
CN114829883A (zh) 操作磁感应流量计的方法
RU101817U1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2343423C1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2654966C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла
CN104019860A (zh) 一种电磁和超声波一体化设计的流量计及其使用方法
CN102445245B (zh) 基于桥式流量测量与电磁流量测量的流量测量装置
RU122767U1 (ru) Электромагнитный расходомер
CN109459099A (zh) 一种提高电磁流量计测量性能的电极结构及流量计
US20200217698A1 (en) Magnetic flowmeter with media conductivity measurement
RU2308685C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
RU127905U1 (ru) Расходомерное устройство для жидкого металла
CN101363749B (zh) 大口径电磁流量计的传感器系数标定方法
CN203657868U (zh) 一种电磁和超声波一体化设计的流量计
CN110081940A (zh) 一种高精度电磁水表
RU2555517C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
RU2310816C2 (ru) Вихревой электромагнитный преобразователь расхода жидкого металла
RU2591277C1 (ru) Магнитный расходомер жидкого металла
RU2504736C1 (ru) Электромагнитный расходомер
CN211373738U (zh) 质量流量计
CN203881385U (zh) 一种电磁流量计
CN103575343B (zh) 一种往复磁场扫描的电容式电磁流量计

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130910

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20150427

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190910