RU8483U1 - Датчик скорости потока электропроводящей жидкости - Google Patents

Датчик скорости потока электропроводящей жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU8483U1
RU8483U1 RU97119250/20U RU97119250U RU8483U1 RU 8483 U1 RU8483 U1 RU 8483U1 RU 97119250/20 U RU97119250/20 U RU 97119250/20U RU 97119250 U RU97119250 U RU 97119250U RU 8483 U1 RU8483 U1 RU 8483U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
height
flow velocity
sensor according
induction
Prior art date
Application number
RU97119250/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Дунец
Р.Д. Косьян
И.С. Подымов
Original Assignee
Южное отделение Института океанологии им.П.П.Ширшова
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 Южное отделение Института океанологии им.П.П.Ширшова filed Critical Южное отделение Института океанологии им.П.П.Ширшова
Priority to RU97119250/20U priority Critical patent/RU8483U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU8483U1 publication Critical patent/RU8483U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

1. Датчик скорости потока электропроводящей жидкости, содержащий соединенные линией связи погружаемый герметичный первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал, выполненный в виде индукционной катушки с системой из четырех периферийных диаметрально противоположно расположенных электродов, подключенных ко входу предварительного усилителя, и береговой измерительной блок, в состав которого входят источник питания и блок обработки и регистрации, отличающийся тем, что источник питания выполнен в виде источника переменного тока, а первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал выполнен со штангой, на рабочем конце которой закреплен цилиндрический сердечник, на боковой поверхности и торцах которого размещены соответственно индукционная катушка с системой из четырех периферийных диаметрально противоположно расположенных электродов и верхняя и нижняя фокусирующие катушки, подключенные к выходу источника питания встречно относительно индукционной катушки.2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал выполнен с центральным опорным электродом, размещенным на торце рабочего конца штанги.3. Датчик по п.1, отличающийся тем, что средний диаметр и высота фокусирующих катушек меньше среднего диаметра и высоты индукционной катушки соответственно.4. Датчик по п.1, отличающийся тем, что средний диаметр и высота верхней фокусирующей катушки меньше среднего диаметра и высоты нижней фокусирующей катушки соответственно.5. Датчик по п.1, отличающийся тем, что система индукционной и фокусирующих катушек выполнена в виде сфер

Description

ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОТОКА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности, к средствам определения орбитальных волновых скоростей в прибрежной зоне моря, где параметры течений характеризуются наибольшей изменчивостью и экстремальными значениями при относительно небольших глубинах, при исследовании движения водного потока и транспорта наносов.
Выбор достоверного способа измерения мгновенных значений орбитальных волновых скоростей является одной из основных задач, без решения которой, в частности, невозможно изучение процесса перемеш,ения взвешенного твердого материала водным потоком, В свою очередь выявление эмпирических зависимостей, описывающих процесс перемещения взвешенного твердого материала водным потоком, невозможно без проведения точных инструментальных измерений волновых скоростей.
Для измерения орбитальных волновых скоростей в береговой зоне моря известны датчики скорости потока, выпускаемые фирмами March-McBimey (США, модель 512ОЕМ), Interocean (США, модель S4), Eg&g (США, модель СТ/3), NSW (ФРГ) и другими.
Аналогичные устройства описаны в а.с. №834522 (индукционный лаг), 1981, №873307 (индукционный способ измерения скорости электропроводящего потока), 1981, №960630 (электромагнитный первичный измерительный преобразователь скорости), 1982, №1144057 (устройство для измерения пульсаций скорости потока электропроводной жидкости), 1985, №1155948 (измеритель скорости судна), 1985.
Однако ни одно из указанных устройств не обеспечивает стабильных показаний при приближении чувствительной головки датчика к дну или к поверхности воды менее чем на 7-10 см, что исключает использование таких устройств на мелководных участках.
Наиболее близким к предложенному является датчик скорости потока электропроводящей жидкости, содержащий погружаемый под воду герметичный первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал с выходным предварительным усилителем и береговой измерительный блок, в состав которого входят источник питания и блок окончательной обработки сигнала, связанный с подводной частью кабелем (см. Разработка электромагнитного измерителя скорости водного потока в рамках НИР, ИОРАН, 1988,
МКИ G01P 5/00
25с.)- Первичный преобразователь представляет собой воздушную индукционную катушку постоянного тока с системой из четырех диаметрально противоположно расположенных электродов, напряжение с которых подается на предварительный усилитель.
Основным недостатком известного датчика также является низкая точность измерения и нестабильность показаний при исследовании в придонном или приповерхностном слоях воды, что существенно ограничивает его функциональные возможности. Кроме того, известный датчик обладает недостаточной помехоустойчивостью, что обусловлено тем, что индукционная катушка создает постоянное поле низкой напряженности.
Таким образом, техническим результатом, ожидаемым от использования датчика скорости потока электропроводящей жидкости, является повышение точности и стабильности показаний за счет снижение влияния на показания дна и поверхности воды, а также увеличение отношения сигнал/шум, что позволит использовать данный прибор на более близком ко дну и поверхности расстоянии и проводить измерения в сложной электромагнитной обстановке.
Указанный результат достигается тем, что в известном датчике скорости потока электропроводящей жидкости, содержащем соединенные линией связи погружаемый герметичный первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал, выполненный в виде индукционной катушки с системой из четырех периферийных диаметрально противоположно расположенных электродов, подключенных ко входу предварительного усилителя, и береговой измерительный блок, в состав которого входят источник питания и блок обработки и регистрации, источник питания вынолнен в виде источника переменного тока, а первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал выполнен со штангой, на рабочем конце которой закреплен цилиндрический сердечник, на боковой поверхности и торцах которого размещены соответственно индукционная катушка с системой из четырех периферийных диаметрально противоположно расположенных электродов и верхняя и нижняя фокусирующие катушки, подключенные встречно к выходу источника питания относительно индукционной катушки.
При этом первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал может быть выполнен также с центральным опорным электродом, размещенным на торце рабочего конца штанги.
Кроме того, средний диамеф и высота фокусирующих катушек могут быть меньше среднего диаметра и высоты индукционной катушки соответственно.
При этом средний диаметр и высота верхней фокусирующей катушки могут быть меньше среднего диаметра и высоты нижней фокусирующей катушки соответственно.
Рекомендуется также вьнюлнить систему индукционной и фокусирующих катущек в виде сферы.
Целесообразно также выполнить первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал с герметизирующим внещним сферическим слоем компаунда.
И, наконец, индукционная и фокусирующая катущки могут быть выполнены идентичными, а их параметры допускается выбирать из соотношений:
В,(у)-К2В2(у)-КзВ,(у) 0;
R. . , Vfe,,(Ro,+md)
2 и; ;((К„, +n,df +(у 4- F+ kd))gцц„1п2 ,,(Ro2 + mdf
2 ,tr,nt;)((Ro2+md)+()) 1о1п2 We,3(Ro2+nid) (у) ч Z 2-7, - ((Ro2 + nid)+(y + h,+F+ 0,5 CM y 1,5см; 0, ,22, - магнитная проницаемость среды, 0 - магнитная постоянная, q - число горизонтальных слоев витков, р - число вертикальных слоев витков в кат RO - радиус начала обмотки, R - радиус окончания обмотки, d - диаметр проволоки, которой намотаны h - высота катушки, I - ток в катушке, kd) ушке, катушки,
/;
1 с/
/A - . d
/ ./
2 -
№-/C). (./,+A-W
,(1„
(q,-k}d
,,
(R,--R,,) (//,
a индексы 1,2,3 относятся к индукционной, верхней и нижней фокусирующим катушкам соответственно.
На фиг.1 показана схема датчика и иллюстрируется процесс измерения с его помощью. Фиг.2-8 иллюстрируют выполнение системы катушек первичного преобразователя и процесс формирования его электромагнитного поля, а на фиг.9 показана электрическая схема устройства.
Датчик содержит (фиг.1) первичный преобразователь 1, штангу 2, блок 3 предварительных усилителей, линию 4 (проводники) связи и береговой измерительный блок 5. На фиг.1 обозначено также: 6 поверхность дна, 7 - уровень моря. R состав преобразователя 1 входят (фиг.2-8) центральная катушка 8, верхняя 9 и нижняя 10 фокусирующие катушки, сердечник 11 катушки 8, защитный слой 12 компаунда, центральный опорный электрод 13 и четыре боковых (периферийных) электрода 14. Блок 5 (фиг.9) включает блок 15 питания и блок 16 обработки и регистрации. Блок 3 образован усилителями 17. Нозицией 18 обозначен рабочий конец 18 штанги 2.
Работа датчика основана на возникновении поперечного электрического поля в проводнике при перемещении его перпендикулярно направлению силовых линий магнитного поля. Это явление обусловлено влиянием силы Лоренца на движущиеся
заряды (см. фиг.2), которая равна F q v В и модуль которой F |q vBsina;
зарядов (ионов жидкости), В - магнитная индукция, а- угол между векторами v и В.
Сила Лоренца нанравлена всегда перпендикулярно к скорости заряженной частицы и вектору магнитной индукции, а направление определяется знаком заряда частицы. В результате ее действие приводит к пространственному разделению разноименно заряженных движущихся частиц (рис.2) и появлению ЭДС, определяемой законом Фарадея и пропорциональной магнитной индукции, расстоянию между электродами 14 и скорости потока жидкости. Таким образом при заданных магнитной индукции и расстоянии между электродами 14 разность потенциалов, наводимая на последних, является функцией только скорости водного потока. На этом и основана работа датчика.
При этом необходимо учесть, что использование постоянных магнитов или катушек постоянного тока для создания магнитного поля в водной среде приводит к поляризации жидкости и появлению на электродах нестабильных во времени потенциалов. При использовании же катушки 8 индуктивности, работающей на переменном электрическом токе, в воде создается знакопеременное магнитное поле, а при поступательном движении относительно него водной среды, являющейся электролитом, в ней наводится знакопеременная разность потенциалов, что исключает появление поляризационных эффектов в жидкости. Также необходимо учесть, что при приближении преобразователя 1 ко дну 6 или к поверхности 7 меняется потокосцепление катушки 8 индуктивности со средой, что приводит к появлению паразитной составляющей на электродах 14. Уменьшить этот эффект можно путем локализации магнитного поля вокруг чувствительной головки датчика. В частности, из сопоставления фиг.5 и 6 видно, что поле системы катущек 8-10 локализовано в меньшем объеме, чем поле катушки 8, поскольку катушки 9,10 (L2,L3) служат в качестве активного экрана осевого магнитного поля катушки 8 (L1), а также обеспечивают частичное боковое экранирование. Сердечник 9, изготовленный из магнитомягкого сплава, служит для усиления радиальной составляющей магнитного поля.
При изготовлении устройства параметры его выбираются с учетом вышеприведенных соотношений, при этом подбор величин KI и Кз осушествляется экспериментально в указанных пределах исходя из равенства нулю индукции системы катушек в точке у.
При отсутствии электрода 13 число усилителей 17 в блоке 3 сокращается до двух, каждый из которых формирует разность потенциалов между диаметрально расположенными электродами 14.
Блок 16 может быть выполнен в виде самописца, двухканального аналогового регистратора,цифрового
показывающего прибора, векторного преобразователя и т.п.
На фиг.2-8 показано, что элементы 8-11 размещены на боковой поверхности конца 18 штар1ги 2, однако возможно их размещение и на торце штанги 2.
Встречное включение катушек 9,10 относительно катушки 8 означает, что встречно направлены вектора индукции создаваемых ими полей, как это показано на фиг. 3.
Выполнение системы катушек в виде сферы (фиг.8) означает использование сферической намотки.
Полость штанги 2 служит для размещения проводников 4 линии связи.
Как показали проведенные испытания, предлагаемый датчик сохраняет высокую точность и стабильность показаний при приближении к дну или гюверхности менее чем на 1см.
Заяввитель:

Claims (7)

1. Датчик скорости потока электропроводящей жидкости, содержащий соединенные линией связи погружаемый герметичный первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал, выполненный в виде индукционной катушки с системой из четырех периферийных диаметрально противоположно расположенных электродов, подключенных ко входу предварительного усилителя, и береговой измерительной блок, в состав которого входят источник питания и блок обработки и регистрации, отличающийся тем, что источник питания выполнен в виде источника переменного тока, а первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал выполнен со штангой, на рабочем конце которой закреплен цилиндрический сердечник, на боковой поверхности и торцах которого размещены соответственно индукционная катушка с системой из четырех периферийных диаметрально противоположно расположенных электродов и верхняя и нижняя фокусирующие катушки, подключенные к выходу источника питания встречно относительно индукционной катушки.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал выполнен с центральным опорным электродом, размещенным на торце рабочего конца штанги.
3. Датчик по п.1, отличающийся тем, что средний диаметр и высота фокусирующих катушек меньше среднего диаметра и высоты индукционной катушки соответственно.
4. Датчик по п.1, отличающийся тем, что средний диаметр и высота верхней фокусирующей катушки меньше среднего диаметра и высоты нижней фокусирующей катушки соответственно.
5. Датчик по п.1, отличающийся тем, что система индукционной и фокусирующих катушек выполнена в виде сферы.
6. Датчик по п.1, отличающийся тем, что первичный преобразователь скорости потока в электрический сигнал выполнен с герметизирующим внешним сферическим слоем компаунда.
7. Датчик по п.1, отличающийся тем, что индукционная и фокусирующая катушки выполнены идентичными, а их параметры выбраны из соотношений
B1(y)-K2B2(y)-K3B3(y)=0;
Figure 00000001

Figure 00000002

Figure 00000003

0,5 см < y < 1,5 см;
0,87 ≅ K2 ≅ 1;
1 ≅ K3 ≅ 1,22,
где μ - магнитная проницаемость среды;
μo - магнитная постоянная;
q - число горизонтальных слоев витков;
p - число вертикальных слоев витков в катушке;
Rо - радиус начала обмотки;
R - радиус окончания обмотки;
d - диаметр проволоки, которой намотаны катушки;
h - высота катушки;
I - ток в катушке;
F - высота сердечника,
Figure 00000004

а индексы 1, 2, 3 относятся к индукционной, верхней и нижней фокусирующим катушкам соответственно.
Figure 00000005
RU97119250/20U 1997-11-28 1997-11-28 Датчик скорости потока электропроводящей жидкости RU8483U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97119250/20U RU8483U1 (ru) 1997-11-28 1997-11-28 Датчик скорости потока электропроводящей жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97119250/20U RU8483U1 (ru) 1997-11-28 1997-11-28 Датчик скорости потока электропроводящей жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU8483U1 true RU8483U1 (ru) 1998-11-16

Family

ID=48270319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97119250/20U RU8483U1 (ru) 1997-11-28 1997-11-28 Датчик скорости потока электропроводящей жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU8483U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3759097A (en) Electromagnetic water current meter
CN109061324A (zh) 一种静电场电场强度测量装置及方法
US3696674A (en) Electromagentic flowmeter apparatus
RU8483U1 (ru) Датчик скорости потока электропроводящей жидкости
RU2133038C1 (ru) Электромагнитный измеритель скорости водного потока
CN1208617C (zh) 奥氏体不锈钢管内氧化物的磁性无损检测方法及装置
US4000648A (en) High sensitivity flowmeter
US3693440A (en) Electromagnetic flowmeter
JPH0755472A (ja) 角速度センサ
SU690394A1 (ru) Электромагнитный датчик ускорени жидкости
RU2338207C1 (ru) Преобразователь скорости с компенсацией электрических помех
SU798593A1 (ru) Электромагнитный измерительСКОРОСТи пОТОКА
SU864187A1 (ru) Датчик переменного электрического пол токов проводимости
RU1812502C (ru) Первичный измерительный преобразователь вектора скорости течени
CN110879099B (zh) 一种高灵敏度甚低频位移矢量水听器
SU313156A1 (ru) Электромагнитный датчик скорости электропроводной жидкости
RU86753U1 (ru) Двухкомпонентный датчик измерения скорости электропроводящей жидкости
US6508116B1 (en) Water bike equipped with speed meter
SU1691757A1 (ru) Устройство дл измерени угловой и тангенциальной скоростей потока электропроводной жидкости
Moore XIII. A continuous and alternating current magnetic curve tracer
RU2050527C1 (ru) Уровнемер
SU1099060A1 (ru) Датчик ориентации
CN85200623U (zh) 一维电磁流速仪
SU1307343A1 (ru) Измеритель параметров течени
SU1442959A1 (ru) Устройство дл измерени естественного электрического пол в провод щих средах