RU2499228C2 - Магнитно-индуктивный расходомер - Google Patents

Магнитно-индуктивный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2499228C2
RU2499228C2 RU2012100738/28A RU2012100738A RU2499228C2 RU 2499228 C2 RU2499228 C2 RU 2499228C2 RU 2012100738/28 A RU2012100738/28 A RU 2012100738/28A RU 2012100738 A RU2012100738 A RU 2012100738A RU 2499228 C2 RU2499228 C2 RU 2499228C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
inductive flow
flow meter
magnetic pole
working surfaces
Prior art date
Application number
RU2012100738/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012100738A (ru
Inventor
Йом ГЕГГЕ
Майкл ЦИММЕРМАН
Рэймонд ПСТИР
Original Assignee
Сенсус Метеринг Системз
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
Priority claimed from DE202009017274U external-priority patent/DE202009017274U1/de
Application filed by Сенсус Метеринг Системз filed Critical Сенсус Метеринг Системз
Publication of RU2012100738A publication Critical patent/RU2012100738A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499228C2 publication Critical patent/RU2499228C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01F1/56Measuring 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 electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring 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 electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
    • G01F1/588Measuring 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 electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters combined constructions of electrodes, coils or magnetic circuits, accessories therefor
    • 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
    • G01F1/56Measuring 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 electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring 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 electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
    • 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
    • G01F1/56Measuring 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 electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring 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 electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
    • G01F1/586Measuring 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 electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters constructions of coils, magnetic circuits, accessories therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/06Indicating or recording devices
    • G01F15/068Indicating or recording devices with electrical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/14Casings, e.g. of special material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/4902Electromagnet, transformer or inductor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4998Combined manufacture including applying or shaping of fluent material
    • Y10T29/49993Filling of opening

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)

Abstract

Магнитно-индуктивный расходомер с устойчивым против давления корпусом из полимерного материала, содержащий измерительный блок, который имеет протекаемый измеряемой текучей средой измерительный канал (31) с прямоугольным поперечным сечением, стенку (32) канала, два противолежащих магнитных полюса (10) на стенке (32) канала, электромагнит с катушкой (26) возбуждения и магнитным сердечником (27) для создания магнитного переменного поля и два противолежащих измерительных электрода (34) в стенке (32) канала. Магнитные полюса (10) представляют собой полученные штамповкой-гибкой-складыванием части из электротехнической листовой стали в форме продольно протяженной планки (11′) с отформованными, взаимно дистанцированными друг от друга поверхностными элементами (10.1, 10.2). Продольно протяженная планка (11′) после складывания образует двойное ребро (11). Поверхностные элементы (10.1, 10.2) после изгибания образуют рабочие поверхности магнитного полюса. Двойное ребро (11) и рабочие поверхности магнитного полюса образуют магнитный полюс (10). Двойное ребро (11) находится на задней стороне магнитного полюса (10). Технический результат - обеспечение равномерного распределения магнитных силовых линий по всей рабочей поверхности полюса. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается магнитно-индуктивного расходомера согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
Магнитно-индуктивные расходомеры используют метод измерения, который основывается на законе Фарадея об электромагнитной индукции. Первое основное положение для магнитно-индуктивного измерения скорости потока текучих сред было запечатлено в 1832 году в опубликованной работе Майкла Фарадея. Современная электронная схемная техника в сочетании с магнитными переменными полями позволяет справиться с отделением пропорциональных скорости потока полезных сигналов от паразитных сигналов, которые возникают в электрохимических реакциях при создании магнитного поля на электродах, используемых для развязки сигнала. Таким образом, кажется, что широкому промышленному применению магнитно-индуктивных расходомеров больше ничего не препятствует.
Принцип измерения магнитно-индуктивных расходомеров использует разделение подвижных зарядов в магнитном поле. Через трубку из немагнитного материала, внутренняя сторона которого является электрически изолирующей, течет подлежащая измерению электропроводящая жидкость. Снаружи посредством катушек возбуждения прикладывается магнитное поле. Имеющиеся в электропроводной жидкости носители зарядов - ионы и другие заряженные частицы - отклоняются магнитным полем: положительные носители зарядов отклоняются к одной стороне, а отрицательные носителя зарядов - к другой стороне. На расположенных перпендикулярно магнитному полю измерительных электродах за счет разделения зарядов возникает напряжение, которое регистрируется измерительным прибором. Величина измеренного напряжения является пропорциональной скорости потока носителей зарядов и тем самым пропорциональной скорости течения измеряемой текучей среды. Посредством интеграции по времени может определяться расход (количество) протекающей текучей среды.
В случае магнитных полей, которые создаются с помощью чистого переменного напряжения, происходит индукция паразитных напряжений в электродах, которые должны подавляться подходящими, но дорогостоящими фильтрами. Поэтому магнитное поле обычным образом создают посредством тактируемого постоянного тока переменной полярности. Это гарантирует стабильную нулевую точку и делает измерение нечувствительным к влияниям многофазных веществ и к неоднородности в жидкости. Таким образом, даже при незначительной электропроводности является возможным достижение полезного/пригодного измерительного сигнала.
Если измеряемая жидкость движется через измерительную трубку, то в соответствии с законом электромагнитной индукции к обоим измерительным электродам, которые расположены в измерительной трубке перпендикулярно направлению течения и перпендикулярно магнитному полю, прикладывается напряжение. Это напряжение в случае симметричного профиля тока и однородного магнитного поля является прямо пропорциональным средней скорости потока. Подобный индуктивный способ измерения расхода позволяет прямо из потока получить электрический полезный сигнал для дальнейшей обработки. Здесь принципиально имеет место равенство:
U=k·B·D·v,
где U - напряжение, k - коэффициент пропорциональности, В - напряженность магнитного поля, D - диаметр трубки, v - скорость потока.
Возможная реализация магнитно-индуктивного расходомера раскрыта в публикации US 6626048 В1, полное раскрытие которой включено сюда посредством ссылки. Правда эта публикация показывает только физические и химические основные положения, но не дает никакой практической реализации.
Подразумевается, что в случае практической реализации магнитно-индуктивного расходомера должны быть решены значительные проблемы.
Так, в первую очередь, встает вопрос материала. Измерительная трубка должна быть немагнитной, чтобы не мешать магнитному полю. Далее, измерительная трубка должна быть электрически изолирующей, чтобы не мешать снятию напряжения с помощью электродов. Более того, трубка должна состоять из допустимого для контакта с пищевыми продуктами материала, если текучая среда представляет собой пищевой продукт, например питьевую воду.
Эти требования лучше всего могут быть выполнены, если в качестве материала используется допустимый для контакта с пищевыми продуктами полимерный материал. Правда, полимерные материалы по отношению к металлам имеют недостаток, заключающий в существенно более незначительной прочности. Однако, прочность относительно внутреннего давления является обязательным условием. Попытка достижения прочности против внутреннего давления за счет увеличенной толщины стенки трубки не является приемлемой, так как в противном случае слишком сильно было бы ослаблено магнитное поле.
Как упомянуто выше, напряжение на измерительных электродах является пропорциональным напряженности магнитного поля при условии того, что магнитное поле однородно пронизывает измерительный канал. US 6626048 В1 для случая кругло-цилиндрического измерительного канала раскрывает решение, состоящее из катушки возбуждения с магнитным сердечником из ферромагнитной электротехнической листовой стали, а также двух связанных с магнитным сердечником магнитных полюсов из магнитомягкой электротехнической листовой стали. Однако практические опыты показали, что с помощью такой системы не могут быть достигнуты удовлетворительные результаты измерения. Причины заключаются в относительно длинных силовых линиях и в большом магнитном сопротивлении в электротехнической листовой стали, так как магнитопровод расположен вокруг электродов.
В основе настоящего изобретения лежит задача предоставления магнитно-индуктивного расходомера, который преодолевает названные выше проблемы и выдает оптимальный результат измерения.
Эта задача решается посредством магнитно-индуктивного расходомера с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Существенное преимущество соответствующих изобретению магнитных полюсов состоит в равномерном распределении магнитных силовых линий по всей рабочей поверхности полюса и достигается посредством двойного ребра на задней стороне магнитного полюса. Посредством подходящего выбора размеров двойного ребра может оказываться влияние на распределение магнитных силовых линий. Одновременно эта полученная штамповкой-складыванием-гибкой часть изготавливается полностью автоматически и в крупносерийном производстве.
В соответствии с одним выполнением изобретения рабочие поверхности магнитного полюса являются треугольными, вследствие чего образованный из них магнитный полюс является прямоугольным. Альтернатива состоит в магнитных полюсах эллиптической формы.
Двойное ребро влечет за собой следующие преимущества. Если в соответствии с одним выполнением изобретения магнитный сердечник электромагнита или, во всяком случае, на своих концах выполняется плоским, то он может зажиматься между двойными ребрами. Таким образом, созданные в электромагните магнитные силовые линии оптимально и без ослабляющего воздушного зазора распределяются на обе части двойного ребра, которое затем направляет их далее в поверхностные элементы магнитного полюса.
Чтобы облегчить монтаж магнитного сердечника электромагнита, концы двойного ребра могут быть воронкообразно разведены.
Чтобы обеспечить возможность манипулирования электромагнитами, магнитным сердечником и магнитными полюсами и их позиционирования, в соответствии с одним усовершенствованием изобретения предусмотрен полимерный держатель, который удерживает с зажиманием эти части.
В соответствии с одним предпочтительным выполнением этого усовершенствования полимерный держатель имеет приблизительно U-образную форму со стабильной поперечной перемычкой на верхнем конце, с двумя короткими полками, с двумя параллельными им длинными полками, с пазом между длинными и короткими полками, который настроен на толщину двойного ребра и магнитного сердечника, и с боковыми направляющими, которые гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра магнитных полюсов на длиной полке.
Этот полимерный держатель имеет то преимущество, что магнитные части могут монтироваться посредством простого процесса вставки. Комбинация из полимерного держателя и магнитных частей может в таком случае просто и надежно подвергаться манипулированию и затем монтироваться в магнитно-индуктивный расходомер.
В соответствии с одним усовершенствованием длинные полки могут оканчиваться в крюке. Эта конструкция имеет преимущество, если корпус магнитно-индуктивного расходомера сформирован подходящим для этого образом.
Посредством чертежей изобретение поясняется более подробно в форме примеров осуществления. На чертежах показано:
Фиг.1 - полученная штамповкой-гибкой-складыванием часть из электротехнической листовой стали для изготовления прямоугольного магнитного полюса,
Фиг.2 - изготовленный из нее магнитный полюс,
Фиг.3 - вид спереди электромагнита с плоским магнитным сердечником и двумя магнитными полюсами согласно фиг.1, закрепленного с зажиманием в полимерном держателе,
Фиг.4 - вид сбоку фиг.3, и
Фиг.5 - оснащенный магнитными частями полимерный держатель с фиг.3, вставленный в поперечно разрезанный корпус магнитно-индуктивного расходомера.
Фиг.1 показывает полученную штамповкой-складыванием-гибкой часть из электротехнической листовой стали. Можно видеть продольно протяженную планку 11′, на которой с взаимным дистанцированием друг от друга отформованы треугольные поверхностные элементы 10.1, 10.2. Между поверхностными элементами 10.1, 10.2 на планке 11′ предусмотрена линия 12 складывания. Между планкой 11′ и поверхностными элементами 10.1, 10.2 предусмотрены линии 13 изгиба.
Фиг.2 показывает магнитный полюс 10, полученный из элемента согласно фиг.1 посредством складывания вдоль линии 12 и посредством изгибания вдоль линии 13. Оба треугольных поверхностных элемента 10.1, 10.2 дополняют друг друга до прямоугольного магнитного полюса. Свободные концы двойного ребра 11 воронкообразно разведены. Также возможны другие формы рабочих поверхностей магнитного полюса, например, скругленные, овальные и т.п.
Существенное преимущество этого магнитного полюса 10 наряду с простым изготовлением состоит в оптимальной проводимости магнитного поля через двойное ребро 11 к рабочим поверхностям полюса. Кроме того, плоские концы магнитного сердечника 27 электромагнита 26 (Фиг.3 и 4) могут зажиматься между двойным ребром 11, так что созданное электромагнитом 26 магнитное поле оптимально и без мешающего воздушного зазора достигает рабочих поверхностей полюса.
Фиг.3 показывает электромагнит 26 с плоским магнитным сердечником 27, концы которого зажаты между двойным ребром 11 второго магнитного полюса 10. Магнитные части 10, 27 в свою очередь с зажиманием закреплены в полимерном держателе 20. Полимерный держатель 20 имеет приблизительно U-образную форму со стабильной поперечной перемычкой 21 на верхнем конце, с двумя короткими полками 22, с двумя параллельными им длинными полками 23, с пазом между обоими плечами 22, 23, который настроен на двойное ребро 11 и магнитный сердечник 27, и с боковыми направляющими 24, которые гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра 11 на длиной полке 23.
Созданное в катушке 26 возбуждения магнитное переменное поле через магнитный сердечник 27 по большой поверхности передается на двойные ребра 11 и от них на магнитные полюса 10, которыми создается обозначенное двойными стрелками однородное магнитное поле.
Фиг.4 показывает устройство согласно Фиг.3 на виде сбоку. Можно видеть зажатый между двойным ребром 11 магнитный сердечник 27 и зажатое между полками 22, 23 двойное ребро 11. Кроме того, на нижнем конце длиной полки 23 можно видеть отформованный крюк 25, который соотносится с соответствующей ответной частью на корпусе магнитно-индуктивного расходомера.
Фиг.5 показывает полимерный держатель 20 с фиг.3 и 4 со смонтированными магнитными частями 10, 26, 27, вставленный в корпус магнитно-индукционного расходомера, который представлен в виде поперечного сечения. Магнитно-индуктивный расходомер имеет прямоугольный измерительный канал 31 с длинными боковыми стенками 32, к внешним сторонам которых примыкают магнитные полюса 10, чтобы создать во внутреннем пространстве измерительного канала 31 обозначенное двойными стрелками однородное магнитное поле. Кроме того, можно видеть один из вставленных в измерительный канал 31 электродов 34, которые ориентированы перпендикулярно магнитному полю и на которых может сниматься измеряемое напряжение, которое пропорционально подлежащему измерению расходу.
Кроме того, фиг.5 показывает в поперечном сечении внешнюю усиливающую обойму для корпуса, которая состоит из двух параллельных, здесь вертикально ориентированных первых продольных ребер 40 и двух находящихся перпендикулярно к ним вторых продольных ребер 41. Каждые из продольных ребер 40, 41 оканчиваются в поперечной переборке 42, на задней стороне которой имеются (здесь не видимые) впускные и выпускные патрубки для измеряемой текучей среды. Катушка 26 возбуждения позиционирована рядом с одним из обоих электродов 34, а именно максимально близко. Вследствие этого магнитный путь от катушки 26 возбуждения через магнитный сердечник 27 и двойное ребро 11 к рабочим поверхностям полюса является очень коротким, а электроды 34 остаются свободно доступными, чтобы снимать измеряемое напряжение.
Наконец, еще можно видеть между стенками 32 измеряемого канала 31 и первыми продольными ребрами 40 внутреннюю поперечную переборку 37, которая оказываемое внутренним давлением в измерительном канале 31 на стенки 32 канала давление передает на внешнюю обойму 40, 42.

Claims (10)

1. Магнитно-индуктивный расходомер с устойчивым против давления корпусом из полимерного материала, содержащий измерительный блок, имеющий
- протекаемый измеряемой текучей средой измерительный канал (31) с прямоугольным поперечным сечением,
- стенку (32) канала,
- два противолежащих магнитных полюса (10) на стенке (32) канала,
- электромагнит с катушкой (26) возбуждения и магнитным сердечником (27) для создания магнитного переменного поля,
- и два противолежащих измерительных электрода (34) в стенке (32) канала, отличающийся следующими признаками:
- магнитные полюса (10) представляют собой полученные штамповкой-гибкой-складыванием части из электротехнической листовой стали в форме продольно протяженной планки (11') с отформованными, взаимно дистанцированными друг от друга поверхностными элементами (10.1, 10.2),
- продольно протяженная планка (11') после складывания образует двойное ребро (11),
- поверхностные элементы (10.1, 10.2) после изгибания образуют рабочие поверхности магнитного полюса,
- двойное ребро (11) и рабочие поверхности магнитного полюса образуют магнитный полюс (10),
- двойное ребро (11) находится на задней стороне магнитного полюса (10).
2. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующими признаками:
- катушка (26) возбуждения позиционирована рядом с одним из измерительных электродов (34),
- двойное ребро проходит диагонально относительно рабочих поверхностей магнитного полюса.
3. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1 или 2, отличающийся следующими признаками:
- поверхностные элементы (10.1, 10.2) являются треугольными,
- рабочие поверхности магнитного полюса образуют прямоугольник,
- двойное ребро (11) расположено перпендикулярно рабочим поверхностям магнитного полюса.
4. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1 или 2, отличающийся следующими признаками:
- поверхностные элементы являются скругленными,
- рабочие поверхности магнитного полюса образуют эллипс,
- двойное ребро (11) расположено перпендикулярно рабочим поверхностям рабочего полюса.
5. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующими признаками:
- магнитный сердечник (27) электромагнита (26) является плоским и зажат между двойными ребрами (11).
6. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующим признаком:
- концы двойного ребра (11) воронкообразно разведены.
7. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующим признаком:
- катушка (26) возбуждения, магнитный сердечник (27) и магнитные полюса (10) удерживаются с зажиманием полимерным держателем (20).
8. Магнитно-индуктивный расходомер по п.7, отличающийся следующими признаками:
- полимерный держатель (20) имеет приблизительно U-образную форму с
- стабильной поперечной перемычкой (21) на верхнем конце,
- двумя короткими полками (22),
- параллельными им двумя длинными полками (23) и
- пазом между обоими полками (22, 23), который настроен на зажимное закрепление двойного ребра (11) и магнитного сердечника (27).
9. Магнитно-индуктивный расходомер по п.8, отличающийся следующим признаком:
- боковые направляющие (24) гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра (11) на длинной полке (23).
10. Магнитно-индуктивный расходомер по п.8 или 9, отличающийся следующим признаком:
- длинные полки (23) оканчиваются в крюке (25).
RU2012100738/28A 2009-06-12 2010-06-11 Магнитно-индуктивный расходомер RU2499228C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/457,483 2009-06-12
US12/457,483 US8006569B2 (en) 2009-06-12 2009-06-12 Magnetic flow meter
DE202009017274U DE202009017274U1 (de) 2009-06-12 2009-12-19 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
DE202009017275U DE202009017275U1 (de) 2009-06-12 2009-12-19 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
DE202009017275.9 2009-12-19
DE202009017274.0 2009-12-19
PCT/EP2010/003503 WO2010142451A1 (de) 2009-06-12 2010-06-11 Magnetisch-induktiver durchflussmesser

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012100738A RU2012100738A (ru) 2013-07-20
RU2499228C2 true RU2499228C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=43305232

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100738/28A RU2499228C2 (ru) 2009-06-12 2010-06-11 Магнитно-индуктивный расходомер
RU2012100767/28A RU2499227C2 (ru) 2009-06-12 2010-06-11 Магнитно-индуктивный расходомер

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100767/28A RU2499227C2 (ru) 2009-06-12 2010-06-11 Магнитно-индуктивный расходомер

Country Status (15)

Country Link
US (3) US8006569B2 (ru)
EP (4) EP2440887A4 (ru)
JP (2) JP5555843B2 (ru)
CN (2) CN102803907B (ru)
AU (2) AU2010257746B2 (ru)
BR (3) BR112012000215A2 (ru)
CA (1) CA2764806C (ru)
CL (1) CL2011003111A1 (ru)
DK (1) DK2440886T3 (ru)
ES (2) ES2752848T3 (ru)
MX (1) MX2011013363A (ru)
PL (1) PL2440886T3 (ru)
PT (1) PT2440886T (ru)
RU (2) RU2499228C2 (ru)
WO (3) WO2010144235A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8006569B2 (en) * 2009-06-12 2011-08-30 Sensus Usa Inc. Magnetic flow meter
DE202009008315U1 (de) * 2009-06-17 2009-09-24 M & Fc Holding Llc Gehäuse aus faserverstärktem Kunststoff
EP2446232B1 (en) 2009-06-25 2017-08-23 Nestec S.A. Flowmeter structure for a beverage machine
JP5525604B2 (ja) * 2009-06-25 2014-06-18 ネステク ソシエテ アノニム 飲料調製装置用の流量計の材料
DE102012002202A1 (de) * 2012-02-07 2013-08-08 Sensus Spectrum Llc Magnetisch induktiver Durchflussmesser
US20140195172A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Luraco Technologies, Inc. Static Fluid Sensor in Communication with a Multi-Sensing Device and Method of Operating
EP2980464A1 (de) * 2014-07-29 2016-02-03 GWF MessSysteme AG Dichtkörper, Verfahren zur Herstellung des Dichtkörpers und ein Gehäuse
DE102015116672A1 (de) * 2015-01-05 2016-07-07 Krohne Ag Durchflussmessgerät
DE102015116674B4 (de) * 2015-01-14 2021-08-19 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EP3045875B1 (de) * 2015-01-14 2020-01-15 Krohne AG Magnetisch-induktives durchflussmessgerät
US9714855B2 (en) 2015-01-26 2017-07-25 Arad Ltd. Ultrasonic water meter
US9631961B2 (en) * 2015-08-19 2017-04-25 Sensus Spectrum Llc Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces
CN105571660A (zh) * 2015-12-16 2016-05-11 宁波水表股份有限公司 一种微功耗励磁电磁流量传感器
DE102016118064B4 (de) * 2016-09-25 2021-12-09 Krohne Ag Messrohr zum Einsetzen in eine Messrohraufnahme eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
US10371550B2 (en) * 2016-10-24 2019-08-06 Ademco Inc. Compact magnetic field generator for magmeter
MX2019005472A (es) * 2017-04-28 2019-08-12 Aichi Tokei Denki Kk Flujometro electromagnetico.
NL2021069B1 (en) 2018-06-06 2019-12-11 Heineken Supply Chain Bv Flow detection circuit
US10966002B2 (en) 2018-08-24 2021-03-30 Sensus Spectrum, Llc System, method, and computer program product for wake up of a water meter
US11131685B2 (en) * 2019-05-15 2021-09-28 The Boeing Company Air data system using magnetically induced voltage
US11510322B2 (en) * 2019-07-22 2022-11-22 Sensus Spectrum, Llc Flexible circuits for use with gaskets in electronic equipment and related systems and meters
GB201911971D0 (en) * 2019-08-21 2019-10-02 Sentec Ltd Improved electrode
DE102019123413A1 (de) 2019-09-02 2021-03-04 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102019135017B3 (de) * 2019-12-18 2021-08-12 Endress+Hauser Flowtec Ag Messrohr, Aufnahmeeinheit und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102019135011A1 (de) * 2019-12-18 2021-06-24 Endress+Hauser Flowtec Ag Messrohr, Aufnahmeeinheit und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102020130596A1 (de) * 2020-11-19 2022-05-19 Krohne Ag Durchflussmessgerät, Sensoreinheit und Verfahren zur Herstellung eines Durchflussmessgeräts
US11415453B1 (en) * 2021-02-25 2022-08-16 Susko Engineering, Llc Water leak/water flow detection system
IT202100019589A1 (it) * 2021-07-23 2023-01-23 Euromag Int S R L Misuratore di portata
CN117740087B (zh) * 2024-02-20 2024-04-26 胜利油田东强机电设备制造有限公司 一种耐高压式的油田井下用电磁流量计

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2331850C2 (ru) * 2003-02-14 2008-08-20 Эндресс+Хаузер Флоутек Аг Монтажный пакет для изготовления магнитно-индуктивного расходомера

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1009292B (de) * 1954-01-09 1957-05-29 Cie Generale D Electricite Soc Magnetischer Kreis fuer Dreiphasentransformatoren
US3274831A (en) * 1965-04-14 1966-09-27 Vincent J Cushing Electromagnetic flowmeter
US3465585A (en) * 1966-05-31 1969-09-09 Tokyo Shibaura Electric Co Flow detection signal generator for electromagnetic flowmeters
US4428241A (en) * 1981-11-06 1984-01-31 Fischer & Porter Company Electrode wiring harness for magnetic flowmeter
JPS598119U (ja) * 1982-07-08 1984-01-19 横河電機株式会社 電磁流量計発信器
DE3401377C2 (de) * 1984-01-17 1986-11-13 Danfoss A/S, Nordborg Elektromagnetischer Durchflußmesser
DE3562673D1 (en) * 1984-09-29 1988-06-16 Heinrichs Messgeraete Josef Magnetic inductive flow meter
DE3501768A1 (de) * 1985-01-21 1986-07-24 Danfoss A/S, Nordborg Elektromagnetischer durchflussmesser
JPS63210624A (ja) * 1987-02-26 1988-09-01 Yamatake Honeywell Co Ltd 電磁流量計
US5280727A (en) * 1987-09-11 1994-01-25 Endress+Hauser Flowtec Ag Electromagnetic flow measuring tube and method of making same
EP0309932B1 (de) * 1987-10-01 1992-04-15 Endress + Hauser Flowtec AG Magnetisch-induktive Durchflussmessanordnung
JPH01140021A (ja) * 1987-11-26 1989-06-01 Yamatake Honeywell Co Ltd 電磁流量計
JPH01140130U (ru) * 1988-03-17 1989-09-26
JP2931931B2 (ja) * 1991-05-30 1999-08-09 株式会社日立製作所 電磁流量計
JPH05107091A (ja) * 1991-10-16 1993-04-27 Yamatake Honeywell Co Ltd 電磁流量計
GB2269443B (en) * 1992-07-01 1997-01-29 Caledonian Control Technology A domestic heating system for space heating and supplying hot water for domestic consumption heated on demand
DE4317366C2 (de) * 1993-05-25 1997-04-17 Ultrakust Electronic Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung eines Volumenstromes
US5491300A (en) * 1994-04-28 1996-02-13 Cray Computer Corporation Penetrator and flexible circuit assembly for sealed environment
NL9500022A (nl) * 1995-01-05 1996-08-01 Ihc Syst Bv Inrichting voor de magnetische-inductieve meting van de hoeveelheid mengsel die door een buisleiding stroomt.
DE19535997C2 (de) * 1995-09-27 1997-09-25 Ketelsen Broder Induktiver Durchflußmesser
GB2324606B (en) * 1997-04-25 2002-01-16 Kent Meters Ltd Electromagnetic flowmeter
EP1125098B1 (en) 1998-09-29 2016-07-27 Scientific Generics Limited Magnetic flow meter
JP3798173B2 (ja) * 1999-02-26 2006-07-19 三菱電機株式会社 扁平モータ
US6450042B1 (en) * 2000-03-02 2002-09-17 Micro Motion, Inc. Apparatus for and a method of fabricating a coriolis flowmeter formed primarily of plastic
GB2378761B (en) * 2001-04-25 2005-11-30 Abb Metering Ltd Flow meter
DE10244647A1 (de) * 2002-09-25 2004-04-08 Ketelsen, Broder Induktiver Durchflußmesser für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten
GB0308446D0 (en) * 2003-04-14 2003-05-21 Sentec Ltd Low-power magnetic flow meter
GB2403016B (en) 2003-06-17 2007-02-21 Abb Ltd Electromagnetic flow meter
JP2005207971A (ja) * 2004-01-26 2005-08-04 Yokogawa Electric Corp 電磁流量計
GB0414875D0 (en) * 2004-07-02 2004-08-04 Sentec Ltd Improved electrode designs for a novel low-power magnetic flow meter
US7055396B1 (en) * 2005-03-28 2006-06-06 George Fischer Signet, Inc. Sensor assembly for magnetic flowmeter and method of manufacture
JP4893920B2 (ja) * 2005-07-15 2012-03-07 横河電機株式会社 電磁流量計
GB2440963B (en) * 2006-08-18 2011-06-08 Abb Ltd Flow meter
DE102006060443A1 (de) * 2006-12-19 2008-06-26 Endress + Hauser Flowtec Ag Vorrichtung zum Messen des Volumen- oder Massestroms eines Mediums in einer Rohrleitung
DE102007004826B4 (de) * 2007-01-31 2009-06-18 Ifm Electronic Gmbh Messvorrichtung für ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät und Durchflussmessgerät
DE102007005670A1 (de) * 2007-01-31 2008-08-07 Ifm Electronic Gmbh Magnetisch induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zur Herstellung eines solchen Durchflussmessgerätes
WO2009055061A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Trilliant Networks, Inc. Gas meter having ultra-sensitive magnetic material retrofitted onto meter dial and method for performing meter retrofit
US8006569B2 (en) * 2009-06-12 2011-08-30 Sensus Usa Inc. Magnetic flow meter

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2331850C2 (ru) * 2003-02-14 2008-08-20 Эндресс+Хаузер Флоутек Аг Монтажный пакет для изготовления магнитно-индуктивного расходомера

Also Published As

Publication number Publication date
DK2440886T3 (da) 2017-06-12
EP2440887A4 (en) 2018-02-28
CL2011003111A1 (es) 2012-07-20
RU2499227C2 (ru) 2013-11-20
CA2764806A1 (en) 2010-12-16
US8006569B2 (en) 2011-08-30
AU2010257746B2 (en) 2013-10-10
BR112012000219B1 (pt) 2019-07-30
EP3330679A1 (en) 2018-06-06
WO2010142450A1 (de) 2010-12-16
JP2012529633A (ja) 2012-11-22
US8448524B2 (en) 2013-05-28
BRPI1013117A2 (pt) 2018-01-16
CA2764806C (en) 2017-06-06
WO2010144235A1 (en) 2010-12-16
EP2440887A1 (en) 2012-04-18
PT2440886T (pt) 2017-06-15
ES2752848T3 (es) 2020-04-06
US8826743B2 (en) 2014-09-09
JP5422739B2 (ja) 2014-02-19
AU2010257747A1 (en) 2012-01-19
PL2440886T3 (pl) 2017-08-31
EP2440886B1 (de) 2017-03-08
CN102803906A (zh) 2012-11-28
CN102803907B (zh) 2016-05-25
MX2011013363A (es) 2012-02-29
RU2012100738A (ru) 2013-07-20
EP2440886A1 (de) 2012-04-18
WO2010142451A1 (de) 2010-12-16
BR112012000215A2 (pt) 2018-04-03
AU2010257747B2 (en) 2014-05-29
JP5555843B2 (ja) 2014-07-23
US20120146634A1 (en) 2012-06-14
EP2440885A1 (de) 2012-04-18
US20100313675A1 (en) 2010-12-16
JP2012529632A (ja) 2012-11-22
BR112012000219A2 (pt) 2016-11-16
RU2012100767A (ru) 2013-07-20
AU2010257746A1 (en) 2012-01-19
ES2627695T3 (es) 2017-07-31
EP2440885B1 (de) 2019-07-31
CN102803907A (zh) 2012-11-28
CN102803906B (zh) 2014-10-29
WO2010142451A8 (de) 2012-01-26
US20120144929A1 (en) 2012-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2499228C2 (ru) Магнитно-индуктивный расходомер
EP3435040B1 (en) Electromagnetic flow sensor
AU2016309618B2 (en) Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces
CN103134558B (zh) 磁感应流量测量仪
CN103575342B (zh) 电磁感应的流量测量仪
RU2006107332A (ru) Электромагнитный расходомер
US11029182B2 (en) Magnetic-inductive flowmeter and method for measuring the flow velocity of low conductivity media with a narrowing measuring tube and a field guide-back device
KR101726370B1 (ko) 삽입식 유량 측정 장치
CN104956190B (zh) 使得磁感应流量计工作的方法
RU2474791C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
KR101816282B1 (ko) 전도성 유체의 유량 측정장치
RU2591277C1 (ru) Магнитный расходомер жидкого металла
RU2516190C2 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
BRPI1013117B1 (pt) Medidor de fluxo magnético-indutivo
RU124792U1 (ru) Электромагнитный расходомер
SU146520A1 (ru) Индукционный расходомер
KR20190073762A (ko) 유량 측정 장치