RU2422780C1 - Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов - Google Patents

Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2422780C1
RU2422780C1 RU2010104507/28A RU2010104507A RU2422780C1 RU 2422780 C1 RU2422780 C1 RU 2422780C1 RU 2010104507/28 A RU2010104507/28 A RU 2010104507/28A RU 2010104507 A RU2010104507 A RU 2010104507A RU 2422780 C1 RU2422780 C1 RU 2422780C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
magnetic
magnetic field
current
channel
Prior art date
Application number
RU2010104507/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт (RU)
Иван Дмитриевич Вельт
Юлия Владимировна Михайлова (RU)
Юлия Владимировна Михайлова
Надежда Викторовна Терехина (RU)
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 RU2010104507/28A priority Critical patent/RU2422780C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422780C1 publication Critical patent/RU2422780C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при эксплуатации энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем. Магнитное поле электромагнитного расходомера, имеющего трубу (1) из немагнитного материала (нержавеющей стали), к наружной поверхности которой приварены два электрода (2), преобразуют в электрическое напряжение с помощью индукционной катушки, помещаемой в канал трубы (1). Интегрируют электрическое напряжение, полученное на выходных клеммах индукционной катушки, и определяют коэффициент преобразования Кр расходомера. При этом через электроды пропускают ток I, по частоте и фазе равный току I0, питающему индуктор расходомера, а по величине определяемый выражением где D - диаметр канала трубы (1), Rem - магнитное число Рейнольдса, R - электрическое сопротивление пустой трубы между электродами, µ0 - магнитная проницаемость жидкого металла, σ - электропроводность жидкого металла. Изобретение расширяет диапазон имитационного моделирования электромагнитных расходомеров, что обеспечивает возможность поверки при режимах, соответствующих высоким магнитным числам Рейнольдса (Rem>1). 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитных расходомеров, к технике их имитационного моделирования. Измерение расхода жидких металлов необходимо, например, при эксплуатации энергетических установок, где жидкий металл используется в качестве теплоносителя.
Известны электромагнитные расходомеры жидких металлов, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции [1]. Электромагнитный расходомер имеет: трубу из нержавеющей стали (без изоляционного покрытия внутренней поверхности трубы), два электрода, приваренных к наружной поверхности стенки трубы, и индуктор, создающий низкочастотное импульсное магнитное поле в рабочей зоне канала.
Известно [1], что электромагнитные расходомеры, предназначенные для измерения расхода сред с высокой электропроводностью, в частности жидких металлов, чувствительны к изменению магнитного числа Рейнольдса (Rem)
Figure 00000001
где V - средняя скорость потока жидкого металла, D - диаметр канала, µ0 - магнитная проницаемость жидкого металла, σ - электропроводность жидкого металла. При Rem>1 возникает известный эффект - снос (смещение) магнитного поля возбуждения в направлении движения потока жидкого металла.
При движении жидкого металла по трубе, в нем, в результате взаимодействия с магнитным полем индуктора, на границах рабочей зоны, т.е. зоны магнитного поля в канале, образуются циркуляционные токи, создающие свои магнитные поля, причем величина циркуляционных токов и соответственно величина создаваемых ими магнитных полей пропорциональны магнитному числу Рейнольдса. По направлению движения жидкого металла на входе в рабочую зону расходомера магнитное поле циркуляционных токов направлено навстречу магнитному полю индуктора, а на выходе из рабочей зоны расходомера магнитное поле циркуляционных токов направлено согласно с магнитным полем индуктора. Таким образом, суммарное магнитное поле циркуляционных токов и индуктора оказывается практически таким же, как магнитное поле индуктора, но смещено на некоторую величину вдоль оси канала, в направлении движения потока жидкого металла. Причем, чем меньше протяженность магнитного поля возбуждения вдоль оси канала, тем значительнее в центральном сечении канала изменение магнитного поля возбуждения и его влияние на показания расходомера. Практически все электромагнитные расходомеры жидкого металла имеют магнитное поле, распределенное вдоль оси канала, на протяжении, приблизительно равном одному диаметру трубы, поскольку такое магнитное поле обеспечивает оптимальные характеристики прибора: максимальную чувствительность при минимальном потреблении энергии для создания магнитного поля. Смещение магнитного поля может вызвать изменение коэффициента преобразования расходомера и внести ошибку в показания прибора.
Сложность исследования расходомеров жидких металлов на проливных стендах вынуждает искать иные, т.е. беспроливные способы исследования расходомеров, в частности способы имитационного моделирования.
Известен способ [2] имитационного моделирования электромагнитных расходомеров ионных жидкостей, т.е. жидкостей, электропроводность которых на несколько порядков ниже, чем электропроводность жидких металлов, поэтому при измерении расхода ионных жидкостей циркуляционные токи и их магнитные поля незначительны, а магнитное число Рейнольдса всегда много меньше единицы. Известный способ [2] предусматривает преобразование магнитного поля расходомера в электрическое напряжение с помощью индукционной катушки, помещаемой в канал, интегрирование электрического напряжения, полученного на выходных клеммах индукционной катушки, и определение коэффициента преобразования расходомера Кp. Коэффициент преобразования Кp определяется выражением
Figure 00000002
где U - напряжение между электродами, I0 - ток возбуждения магнитного поля индуктором, Q - объемный расход жидкого металла, равный
Figure 00000003
Индукционная катушка выполнена в виде плоской многослойной печатной платы, причем витки катушки размещены вдоль линий равного значения весовой функции [3]. Индукционная катушка размещается в канале моделируемого расходомера в плоскости оси канала и линии, соединяющей электроды. Причем одна из осей симметрии индукционной катушки совпадает с линией, соединяющей электроды расходомера.
Недостатком известного способа является невозможность моделировать зависимость коэффициента преобразования электромагнитного расходомера от изменения магнитного числа Рейнольдса.
Способ имитационного моделирования [2] является наиболее близким прототипом предлагаемого изобретения.
Целью предлагаемого изобретения является создание способа имитационного моделирования работы электромагнитных расходомеров при любых числах Rem, практически встречающихся в практике измерения расхода жидких металлов.
Эта цель достигается пропусканием электрического тока через электроды в пустую трубу расходомера. Ток I, пропускаемый через электроды и стенку пустой трубы, создает напряжение между электродами, равное
Figure 00000004
где R - электрическое сопротивление трубы между электродами.
Ток, растекаясь по стенке трубы, занимает вдоль ее оси область порядка одного диаметра трубы. При этом магнитное поле, образуемое током, создает эффект смещения магнитного поля индуктора.
Для того чтобы обеспечить смещение магнитного поля аналогичное, вызываемому магнитным числом Рейнольдса, полярность тока I должна соответствовать полярности сигнала, возбуждаемого между электродами, если бы по каналу протекал жидкий металл в заданном направлении, а частота и фаза тока должны быть одинаковыми с соответствующими параметрами тока питания индуктора I0. При этом связь величины тока I с Rem должна соответствовать выражению (5), полученному из совместного решения уравнений (1)-(4).
Figure 00000005
Чертеж поясняет формирование магнитного поля в пустом канале расходомера с помощью тока I0 индуктора и тока I, пропускаемого через электроды. На чертеже изображена труба 1, к наружной поверхности которой приварены электроды 2. К электродам 2 подведен ток I. Линиями 3 показано распределение тока I в стенке трубы. Крестиками и точками показано направление магнитного поля, образованное током I, который создается регулируемым источником 4. Крестики указывают направление магнитного поля в плоскость чертежа, а точки - направление магнитного поля из плоскости чертежа. Таким образом, ток I создает магнитное поле, которое, суммируясь с магнитным полем индуктора, смещает магнитное поле индуктора вдоль оси канала в направлении предполагаемого движения потока измеряемой жидкости. На чертеже изображена диаграмма распределения магнитного поля вдоль оси канала при двух режимах, 5 - когда ток I=0, т.е. имитируется Rem=0, и 6 - когда ток I соответствует некоторому значению Rem>1.
Оценка влияния магнитного числа Рейнольдса на коэффициент преобразования расходомера производится следующим образом. Магнитное поле в рабочей зоне канала, сформированное токами I0 и 7, преобразуется в электрическое напряжение с помощью индукционной катушки, помещенной в канал. Индукционная катушка размещается в канале моделируемого расходомера в плоскости оси канала и линии, соединяющей электроды. Причем одна из осей симметрии индукционной катушки совпадает с линией, соединяющей электроды расходомера. Производится интегрирование электрического напряжения, полученного на выходных клеммах индукционной катушки, и определение коэффициента преобразования (KpR) расходомера, соответствующего заданному магнитному числу Рейнольдса. Для этого ток I устанавливается равным значению, вычисленному по формуле (5).
Величина ε, характеризующая относительное изменение коэффициента преобразования расходомера, вызванное изменением магнитного числа Рейнольдса от нулевого до заданного значения, соответствующего току I, равна
Figure 00000006
Предлагаемый способ имитационного моделирования электромагнитного расходомера жидких металлов позволяет также измерить относительное смещение магнитного поля, вызванное изменением магнитного числа Рейнольдса. Например, необходимо измерить величину смещения магнитного поля при изменении магнитного числа Рейнольдса от значения Rem1 до значения Rem2, при условии Rem1<Rem2.
Для этого устанавливают ток I1, соответствующий Rem1 согласно выражению (5) и измеряют коэффициент преобразования КpRI,. Затем устанавливают ток I2 соответствующий Rem2. Смещают имитационную катушку вдоль оси канала, по направлению предполагаемого движения жидкого металла на некоторую величину. Измеряют коэффициент КpR2 Итеративным методом находят положение индукционной катушки, при котором измеренный коэффициент преобразования КрR2 окажется равным КpR1. В этом случае, величина смещения магнитного поля, вызванная изменением магнитного числа Рейнолдса от Rem1 до Rem2, равна смещению индукционной катушки вдоль оси канала.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении точности имитационного моделирования электромагнитных расходомеров при режимах, соответствующих высоким магнитным числам Рейнольдса (Rem>1), и может использоваться для поверки расходомеров имитационным методом.
Источники информации
1. Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков. Издательство «Машиностроение», Ленинград, 1982 г., 214 с.
2. Патент RU 2146042 C1, 7 G01F 25/00, Бюллетень №6, 2000.
3. Авторское свидетельство СССР, №627343, кл. G01F 25/00, Бюллетень №37, 1978.

Claims (1)

  1. Способ моделирования работы электромагнитных расходомеров жидких металлов при их поверке имитационным методом, причем электромагнитный расходомер имеет трубу из нержавеющей стали без изоляционного покрытия внутренней поверхности, два электрода, приваренных к наружной поверхности стенки трубы, и индуктор, питаемый током I0, создающим низкочастотное магнитное поле в рабочей зоне канала трубы; включающий преобразование магнитного поля расходомера в электрическое напряжение с помощью индукционной катушки, помещенной в указанный канал в плоскости оси канала и линии, соединяющей указанные электроды, интегрирование электрического напряжения, полученного на выходных клеммах индукционной катушки, и определение коэффициента преобразования расходомера Кр, отличающийся тем, что через электроды пропускают ток I, по частоте и фазе равный току индуктора I0, а по величине определяемый выражением
    Figure 00000007

    где D - диаметр канала, Rem - магнитное число Рейнольдса, R - электрическое сопротивление пустой трубы между электродами, µ0 - магнитная проницаемость жидкого металла, σ - электропроводность жидкого металла.
RU2010104507/28A 2010-02-09 2010-02-09 Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов RU2422780C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104507/28A RU2422780C1 (ru) 2010-02-09 2010-02-09 Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104507/28A RU2422780C1 (ru) 2010-02-09 2010-02-09 Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2422780C1 true RU2422780C1 (ru) 2011-06-27

Family

ID=44739326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104507/28A RU2422780C1 (ru) 2010-02-09 2010-02-09 Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2422780C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Thess et al. Lorentz force velocimetry
RU2615205C2 (ru) Магнитный расходомер с множественными катушками
Cha et al. Flow measurement with an electromagnetic flowmeter in two-phase bubbly and slug flow regimes
Jian et al. Electromagnetic flow measurements in liquid metals using time-of-flight Lorentz force velocimetry
GB2236394A (en) Electromagnetic flowmeters
US11199436B2 (en) Method and a system for configuring an electromagnetic flowmeter
CN114829883A (zh) 操作磁感应流量计的方法
Hemp A technique for low cost calibration of large electromagnetic flowmeters
Khalilov et al. A combined liquid sodium flow measurement system
RU2422780C1 (ru) Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов
Krauter et al. Immersed transient eddy current flow metering: a calibration-free velocity measurement technique for liquid metals
Vel’t et al. Magnetic flowmeter for fast sodium reactors
Shi et al. Analytical investigation of an inductive flow sensor with arc-shaped electrodes for water velocity measurement in two-phase flows
RU122767U1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2518380C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
Dubovikova et al. Contactless flow measurement in liquid metal using electromagnetic time-of-flight method
RU2594988C1 (ru) Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров
RU2422781C1 (ru) Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров с электропроводной стенкой канала
Slavik et al. Magnetic circuit of electromagnetic flow meter with capacitive electrodes
RU175421U1 (ru) Погружной датчик локальной скорости
RU2591277C1 (ru) Магнитный расходомер жидкого металла
RU101817U1 (ru) Электромагнитный расходомер
Al Jarrah A Novel Simple Technique for Measuring the Volumetric Flow Rate and Direction of Flow Inside a Pipe–The Single and Double Coils Sensors
RU2791036C1 (ru) Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла &#34;ПИР&#34; (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления
RU2652649C1 (ru) Погружной датчик локальной скорости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140210

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151010