SU507782A1 - Electromagnetic Flowmeter Calibration Device - Google Patents

Electromagnetic Flowmeter Calibration Device

Info

Publication number
SU507782A1
SU507782A1 SU1996724A SU1996724A SU507782A1 SU 507782 A1 SU507782 A1 SU 507782A1 SU 1996724 A SU1996724 A SU 1996724A SU 1996724 A SU1996724 A SU 1996724A SU 507782 A1 SU507782 A1 SU 507782A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
coil
winding
transformer
primary
mutual inductance
Prior art date
Application number
SU1996724A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Сергеевич Вавилов
Иван Дмитриевич Вельт
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6398
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 Предприятие П/Я Р-6398 filed Critical Предприятие П/Я Р-6398
Priority to SU1996724A priority Critical patent/SU507782A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU507782A1 publication Critical patent/SU507782A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

3 Т)О..ехозащище1шости и чувствительности схемы устройства, т. е, повышешле точнос ти граду1фовки ЭМР с помошью предлагал ;ого устройства, а также повышение эф- Ноктивности его работы и упрощение. Дл  этого устройство снабжено измерительным трансформатором, две одинаковы г.ервичные обмотки которого включены пос ледовательно с катушкой индуктивности и первичной обмоткой катушки взаимной ин- луктивности симметрично и согласно. Вторична  обмотка измерительного трансфор; .:атора подключена ко входу нуль - индикатора посредством включени  промежуто ) юго трансформатора тока, имеющего две одинаковые вторичные обмотки, включенные последовательно со вторичной обмоткой катушки взаимной индуктивности и без реактивным сопротивлением симметрично и согласно, а первична  обмотка подключе на к выходу автономного регулируемого источника питани . Применение в устройстве промежуто ного трансформатора тока позвол ет практически полностью защитить схему от толков утечки из цепи питани . Благодар  симметричному включению - торичных обмоток трансформатора тока, даже при наличии токов утечки, последние, проход  через безреактивное сопротивление навстречу друг другу, взаимно компенсируютс . Кроме того, промежуточный трансформа тор тока,  вл  сь разделительным, значительно снижает емкостные токи утечки и, благодар  малой мощности и небольшому количеству витков, конструктивно может быть выполнен в виде отдельных секций, а также позволит применить в этом случае одновременно наиболее простые и распрост р-аненные приемы -защиты от токов утечки (например, заземление средней точки или одного из выводов вторичной -обмотки тран сформатора тока автономного источника питани ). Снижение величины тока уравновешивани  в первичной обмотке трансформатора тока позвол ет более плавно и точно уравновешивать цепь индуктивной катушки по нуль - индикатору. Ток вторичной цепи трансформатора ток .а в известных пределах изменени  нагруз K3I не зависит от сопротивлени  нагрузки во вторичной цепи. Применение в устройстве измерительного трансформатора позвол ет практичес- ки полностью защитить цепь уравновеши- йаии  от токов утечки. Благодар  симметричио г - включению первичных обмоток из- .- ь-рительного трансформатора, даже при 1наличии токов утечки, последние, проход  2.4 iiio цепп уравновешивани  навстречу друг друг-у. азанмно компенсир тотс . С пэмощью измерительного трансформатора за счет соответствующего подбора отношени  числа витков первичной и вторичной обмотки повышаетс  точность уравновешивани  цепи индуктивной катушки при использовании тех же нуль - индикаторов. На чертеже представлена принципиальна  схема описываемого устройства. Катушка индуктивности 1 включена последовательно с первичными обмотками 2 и 3 измерительного трансформатора 4 и перЕнчной обмоткой 5 взаимной индуктивности 6. Вторична  обмотка 7 измери- тачьнсго трансформатора 4 подключена ко входу нуль - индикатора 8; один из концов обмотки заземлен. Цепь вторичной i обмотки 9 катушки. взаимной индуктивности 6 включена последовательно со вторичными обмотками 1О и 11 промежуточного трансформатора тока 12 и безреактивными сопротивлени ми 13 и 14. Сопротивлени  13 и 14 имеют заземленную общую точку. Регулируемый автономный источник питани  15 состоит из трансформатора тока 16, первична  обмотка 17 которого пооледовательно с обмоткой возбуждени  18 датчика градуируемого ЭМР подключена, к сети переменного тока, а вторична  обмотка 19 - к регулируемому автономному источнику питани  15, выход которого подключен к первичной обмотке; 2О промежуточного трансформатора тока 12; один из концов -обмотки 2О заземлен. Катушка индуктивности 1 помещаетс  в канал датчика ЭМР. Через регулируемый автономный источник питани  15, через промежуточный трансформатор тока 12 подводитс  такой ток ко вторичной обмотке 9 катушки взаимной индуктивности, при котором э. д. с., индуктируема  магнитна  полем датчика в катушке индуктивности 1, и э. д. с., индуктируема  в первичной обмотке 5 катушки взаимной индуктивное- i ти 6, соответственно равны. При этом ток через нуль - индикатор 8, включенный ко вторичной обмотке Т измерительного трансформатора, не проходит , а передаточный коэффициент устройств ва определ етс  выражением ,в м где N - суммарна  площадь витков катушки индуктивности 1; К - величина равных сопротивлений 13 и 14; М - величина взаимной индуктивности 6.3 T) Oh .. the safety and sensitivity of the circuit of the device, i.e., the higher the accuracy of the calibration of the EMR with the help of the proposed device, as well as an increase in the efficiency of its work and simplification. For this, the device is equipped with a measuring transformer, the two identical, primary windings of which are connected in series with the inductance coil and the primary winding of the mutual inductance coil symmetrically and in accordance with. Secondary measuring transformer winding; .: the ator is connected to the zero-indicator input by switching on the south-east current transformer having two identical secondary windings connected in series with the secondary winding of a mutual inductance coil and without reactance symmetrically and in accordance, and the primary winding is connected to the output of an independent regulated power source . The use of an intermediate current transformer in the device makes it possible to almost completely protect the circuit from leaks from the supply circuit. Due to the symmetric inclusion - of the toric windings of the current transformer, even in the presence of leakage currents, the latter, passing through the non-reactive resistance towards each other, are mutually compensated. In addition, the intermediate current transformer, by separating, significantly reduces capacitive leakage currents and, due to low power and a small number of turns, can be constructively made as separate sections, and also allows you to apply in this case the most simple and common p- Analogous techniques for protecting against leakage currents (for example, grounding a midpoint or one of the terminals of the secondary winding of the current transformer of an autonomous power source). The reduction of the equilibration current in the primary winding of the current transformer allows for a more smooth and accurate balancing of the inductive coil circuit along the zero indicator. The current of the secondary circuit of the transformer is current. Within a certain range of variation of the load, K3I does not depend on the load resistance in the secondary circuit. The use of a measuring transformer in the device makes it possible to almost completely protect the equilibrium circuit from leakage currents. Thanks to the symmetry of r - the inclusion of the primary windings of the transformer, even with the presence of leakage currents, the latter, pass 2.4 iiio zerp balancing towards each other. azanmno compensator tots. With a measuring transformer, due to the appropriate selection of the ratio of the number of turns of the primary and secondary windings, the accuracy of balancing an inductive coil when using the same zero indicators is improved. The drawing shows a schematic diagram of the described device. Inductance 1 is connected in series with the primary windings 2 and 3 of the measuring transformer 4 and the mutual winding 5 of the mutual inductance 6. The secondary winding 7 of the measuring transformer 4 is connected to the input zero - indicator 8; one end of the winding is grounded. The secondary circuit of the winding 9 coil. mutual inductance 6 is connected in series with the secondary windings 1O and 11 of the intermediate current transformer 12 and non-reactive resistances 13 and 14. Resistances 13 and 14 have a grounded common point. The regulated self-contained power source 15 consists of a current transformer 16, the primary winding 17 of which is successively connected to the excitation winding 18 of the calibrated EMR sensor 18, to the AC network, and the secondary winding 19 to the controlled autonomous power supply 15 whose output is connected to the primary winding; 2O intermediate current transformer 12; one of the ends - winding 2O is grounded. Inductor 1 is placed in the channel of the EMR sensor. Through an adjustable self-contained power source 15, through an intermediate current transformer 12, such a current is supplied to the secondary winding 9 of the mutual inductance coil, in which e. s., induced by the magnetic field of the sensor in the inductor 1, and e. D. s., inducible in the primary winding 5 of the coil mutual inductive - i ti 6, respectively, are equal. In this case, the zero current — indicator 8, connected to the secondary winding T of the measuring transformer, does not pass, and the gear ratio of the device va is defined by the expression, in m where N is the total area of the turns of inductance 1; K - the value of equal resistances 13 and 14; M - the value of mutual inductance 6.

к выходным Клеммам 21 и 22 подктйб- чаетс  измерительна  система градуируе мого ЭМР. По выходному сигналу устройства настраиваетс  диапазон измерени  pacfe ходомера как в случае поступлени  сигнала непосредственно с электродов датчика.to the output terminals 21 and 22, the measuring system of the calibrated magnetic magnetic field is valid. On the output signal of the device, the measurement range of the pacfe of the flow meter is adjusted as in the case of a signal directly from the electrodes of the sensor.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Устройство дл  градуировки электромаг нитных расходомеров, -содержа ше катушку индуктивности, нуль - индикатор, катушку взаимной индуктивности, безреактивные сопротивлени , трансформатор тока и регулируемый автономный источник питани , отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности градуировки,A device for the calibration of electromagnetic flowmeters, containing a coil of inductance, zero — an indicator, a mutual inductance coil, non-reactive resistances, a current transformer and an adjustable self-contained power source, characterized in that, in order to improve the accuracy of calibration, оно снабжено измерительным трансформатором , две одинаковые первичные обмотки которого включены последовательно с катушкой индуктивности и первичной обмоткой катушки взаимной индуктивности CHN метрично и согласно, вторична  обмотка .измерительного трансформатора подключена ко входу нуль - индикатора промежуточным трансформатором тока с двум  одинаковыми вторичными обмотками, включенными последовательно со вторичной обмоткой катушки взаимной индуктивности и без реактивным сопротивлением симметрично и согласно, а первична  обмотка подключена к выходу автономного регулируемого источника питани .It is equipped with a measuring transformer, two identical primary windings of which are connected in series with the inductance coil and primary winding of the mutual inductance coil CHN metrically and according to, the secondary winding of the measuring transformer is connected to the input zero - indicator by an intermediate current transformer with two identical secondary windings connected in series with the secondary winding the coil of mutual inductance and without reactance symmetrically and according to, and primary TCA is connected to the output of auxiliary regulated power supply. t Сеть iJ t iJ network
SU1996724A 1974-02-11 1974-02-11 Electromagnetic Flowmeter Calibration Device SU507782A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1996724A SU507782A1 (en) 1974-02-11 1974-02-11 Electromagnetic Flowmeter Calibration Device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1996724A SU507782A1 (en) 1974-02-11 1974-02-11 Electromagnetic Flowmeter Calibration Device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU507782A1 true SU507782A1 (en) 1976-03-25

Family

ID=20575952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1996724A SU507782A1 (en) 1974-02-11 1974-02-11 Electromagnetic Flowmeter Calibration Device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU507782A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2064125A (en) Position indicating apparatus
US2908864A (en) Frequency meter
SU507782A1 (en) Electromagnetic Flowmeter Calibration Device
GB873912A (en) Improvements in or relating to apparatus for indicating the metal oxide content of a liquid metal
GB994531A (en) High voltage alternating current bridge
US2560132A (en) Unbalanced magnetometer
US2790950A (en) Determining the permeability of magnetic material
GB690292A (en) Improvements in or relating to electrical frequency indicating meters
SU241038A1 (en) DEVICE FOR ELECTROMAGNETIC GRADUATION
SU832505A2 (en) Nanofluxmeter
SU661366A1 (en) Transformer measuring bridge
SU625128A1 (en) Capacitive transformer bridge for measuring displacement
SU82764A1 (en) Device for measuring direct current
SU972264A1 (en) Device for measuring temperature of dc electrical machine winding
SU447630A1 (en) Device for measuring the impedance parameters included in the four-clamping scheme
SU468163A1 (en) Thermometric AC Bridge
SU470763A1 (en) Device for measuring inductive complex resistances
SU532768A1 (en) Electromagnetic Flowmeter Calibration Device
SU822047A1 (en) Digital transformer-type ac bridge
US2481617A (en) Reactance measuring device
SU706681A1 (en) Capacitive transformer-type bridge for measuring displacements
SU429358A1 (en) MEASURING BRIDGE WITH INDUCTIVE-ASSOCIATED SHOULDERS
SU458882A1 (en) Magnetic analog storage device
SU1223044A1 (en) Inductive level gauge
SU68223A2 (en) Device for measuring magnetic and electrical quantities