RU2018088C1 - Расходомер - Google Patents
Расходомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018088C1 RU2018088C1 SU5035429A RU2018088C1 RU 2018088 C1 RU2018088 C1 RU 2018088C1 SU 5035429 A SU5035429 A SU 5035429A RU 2018088 C1 RU2018088 C1 RU 2018088C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- magnetic
- layer
- coils
- permanent magnet
- Prior art date
Links
- 239000011553 magnetic fluid Substances 0.000 claims description 20
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] Chemical compound N1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C1(CC1)CCC21N=C1C=CC=CC1=[N+]2[O-] BGPVFRJUHWVFKM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 229910000737 Duralumin Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N oxobarium;oxo(oxoferriooxy)iron Chemical compound [Ba]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в химической технологии, лабораторной практике, процессах, требующих измерения расхода жидких и газообразных сред. Сущность изобретения: расходомер содержит немагнитный корпус, чувствительный элемент, электромагнитный датчик перемещения из внешней поверхности корпуса, состоящий из возбуждающей катушки и двух измерительных катушек, расположенных по разные стороны от возбуждающей, и постоянный магнит. В качестве чувствительного элемента использован слой магнитной жидкости, расположенной на внутренней поверхности корпуса в зоне действия постоянного кольцевого магнита, расположенного поверх возбуждающей катушки. 1 ил.
Description
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в химической промышленности.
Известен расходомер обтекания, содержащий корпус, внутри которого расположен поплавок и возвратная пружина [1].
Недостатком данного расходомера является наличие трения между подвижными частями в измерительном канале, снижающего чувствительность прибора и ограничивающего ресурс его действия.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является расходомер для измерения расхода жидких и газообразных сред, содержащий немагнитный корпус, внутри которого расположен чувствительный подвижный элемент (поплавок с железным сердечником), внешняя поверхность корпуса снабжена катушками электромагнитной системы определения положения чувствительного элемента и электромагнитным силовым блоком. Указанное устройство требует постоянного расхода электроэнергии как для питания катушек, так и электромагнитного силового блока [2].
К недостаткам данного устройства относятся постоянный расход электроэнергии, необходимый для питания соленоидов силового электромагнитного блока, управляющего положением поплавка; необходимость формирования управляющего сигнала для электромагнитного силового блока, регулирующего положение поплавка, также требующего расхода электроэнергии.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей и упрощение расходомера.
Поставленная цель достигается тем, что расходомер, содержащий цилиндрический немагнитный корпус, на внешней поверхности которого размещены две измерительные катушки электромагнитной системы, соединенные с вторичным прибором, а также чувствительный элемент, снабжен кольцевым постоянным магнитом и катушкой возбуждения, установленными на корпусе между измерительными катушками, а чувствительный элемент выполнен в виде слоя магнитной жидкости, нанесенного на внутреннюю поверхность корпуса в зоне действия постоянного магнита, при этом постоянный магнит размещен поверх катушки возбуждения.
В качестве магнитной жидкости используют технические магнитные жидкости (серий С1, МЖ, ФМШ, ММ), несмешивающиеся с измеряемой средой и способные немедленно приходить в движение при внешнем силовом воздействии. Поскольку магнитные жидкости не обладают гистерезисом намагничивания в предлагаемом расходомере отсутствуют потери на перемагничивание слоя магнитной жидкости.
На чертеже представлен предлагаемый расходомер, поперечное сечение.
Расходомер содержит немагнитный корпус 1, на внешней поверхности которого расположены возбуждающая катушка 2 и две измерительные катушки 3, расположенные по разные стороны от возбуждающей катушки. Катушки намотаны вдоль оси корпуса. Обмотки катушек 3 включены встречно, так что катушки 2 и 3 образуют дифференциальный трансформаторный мост. В силу встречного включения обмоток измерительных катушек погрешности от возмущающих внешних факторов и изменения параметров исключаются (компенсируются). С внешней стороны корпуса поверх возбуждающей катушки расположен постоянный кольцевой магнит 4. Полюса магнита расположены на его торцах. На внутренней поверхности корпуса под постоянным магнитом размещен слой магнитной жидкости 5.
В статическом положении (когда расход среды через устройство отсутствует) слой магнитной жидкости 5 занимает некоторое начальное положение а. Удержание слоя на внутренней поверхности корпуса осуществляется за счет силового действия неоднородного магнитного поля. Указанный слой магнитной жидкости, расположенный в пространстве между катушками, является по сути магнитным сердечником, определяющим коэффициент связи между возбуждающей 2 и измерительными 3 катушками трансформаторного моста. Симметрирование всей системы приводит к тому, что при отсутствии расхода сигнал разбаланса моста равен нулю, так как измерительные катушки включены встречно и напряжение на одной вычитается из напряжения на другой.
Расходомер работает следующим образом.
В корпус 1 расходомера (дюраль, внешний диаметр 50 мм, внутренний 46 мм) слева направо подается среда - воздух с расходом 0,25 м3/ч. Измерение расхода воздуха проводили ротаметрами РМ=0,025 ГУЗ и РС 5.В силу гидродинамического воздействия среды (воздуха) слой магнитной жидкости 5, удерживаемой постоянным магнитом 4 (кольцевой магнит из феррита бария, внешний диаметр 84 мм, внутренний 54 мм, толщина 24 мм, напряженность магнитного поля, измеренная на торце магнита 580 Э), изменяет форму поверхности. Измерение магнитного поля осуществляют датчиком Холла типа ПХЭ 1606117В с чувствительностью 298,3 мкВ/мТ и микровэберметром типа Ф 190. Слой магнитной жидкости образовывается при заполнении расходомера магнитной жидкостью типа МЖ 1 количеством 5 мл. Изменение формы поверхности слоя магнитной жидкости приводит к нарушению симметричного расположения магнитной жидкости между катушками 2 и 3 (по 500 витков провода ПЭЛ 0,18, намотанные в 10 слоев, расстояние между центрами возбуждающей 2 и измерительной 3 катушек равняется 15 мм) трансформаторного моста и возникновению электрического сигнала разбаланса моста (ΔV = 1,2 мВ при V = 100 мВ на частоте 1 кГц в возбуждающей катушке 2, поскольку коэффициент связи между катушками 2 и 3 определяется положением слоя магнитной жидкости. Слой магнитной жидкости 5 играет роль подвижного магнитного сердечника. Напряжение, возникающее при разбалансе трансформаторного моста, образованного возбуждающей и двумя измерительными катушками, измеряют мультиметром типа Ц - 4311. Таким образом, величина сигнала разбаланса моста (Δ V = 1,2 мВ) связывается с расходом среды (воздуха) 0,25 м3/ч.
Напряженность магнитного поля, создаваемого возбуждающей катушкой 2, не превышает 1,5 Э, что много меньше напряженности магнитного поля постоянного магнита и поэтому не вносит изменений в работу устройства и не приводит к искажениям показаний расходомера. Изменяя количество магнитной жидкости, образующей слой, можно менять диапазон измерений расходомера (гидродинамическое разрушение слоя наступает при расходе 1,4 м3/ч при объеме магнитной жидкости 5 мл и при 2,6 м3/ч при объеме 3 мл), так как при этом меняется как проходное сечение измерительного канала, так и лобовое сопротивление слоя магнитной жидкости.
К достоинствам прибора относятся широкие возможности изменения диапазона измерений за счет применения постоянных магнитов и магнитных жидкостей разных классов; отсутствие подвижных механических частей и простота изготовления позволяет существенно повысить ресурс и эксплуатационные возможности устройства; снижение (на несколько порядков) расхода электроэнергии за счет применения нерегулируемого силового блока (в виде постоянного магнита), исключающего необходимость питания электромагнита силового блока и системы формирования управляющего сигнала для силового блока.
Claims (1)
- РАСХОДОМЕР, содержащий цилиндрический немагнитный корпус, на внешней поверхности которого размещены две измерительные катушки электромагнитной системы, соединенные с вторичным прибором, а также чувствительный элемент, отличающийся тем, что он снабжен кольцевым постоянным магнитом и катушкой возбуждения, установленными на корпусе между измерительными катушками, а чувствительный элемент выполнен в виде слоя магнитной жидкости, нанесенного на внутреннюю поверхность корпуса в зоне действия постоянного магнита, при этом постоянный магнит размещен поверх катушки возбуждения.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5035429 RU2018088C1 (ru) | 1992-04-01 | 1992-04-01 | Расходомер |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5035429 RU2018088C1 (ru) | 1992-04-01 | 1992-04-01 | Расходомер |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018088C1 true RU2018088C1 (ru) | 1994-08-15 |
Family
ID=21600877
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5035429 RU2018088C1 (ru) | 1992-04-01 | 1992-04-01 | Расходомер |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2018088C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112665665A (zh) * | 2020-11-27 | 2021-04-16 | 北京电子科技职业学院 | 一种气体流量传感器 |
-
1992
- 1992-04-01 RU SU5035429 patent/RU2018088C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Кремлевский П.П. Расходомеры, М-Л.:Машгиз, 1964, с.656. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1620844, кл. G 01F 1/00, 1991. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112665665A (zh) * | 2020-11-27 | 2021-04-16 | 北京电子科技职业学院 | 一种气体流量传感器 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4810965A (en) | Position detecting apparatus using a magnetic sensor and a closed magnetic circuit with non-uniform magnetic flux distribution | |
| EP0293784B1 (en) | Acceleration sensor | |
| US4398773A (en) | Magnetic suspension assembly for a rotor | |
| US4991438A (en) | Magnetic fluid rebalance accelerometers | |
| EP0063405B1 (en) | Fluid flow rate measuring apparatus | |
| CA1045846A (en) | Linear accelerometer using magnetic fluid | |
| EP0990125A1 (en) | Electromagnetic flowmeter | |
| WO1996018086A1 (en) | Magnetic flowmeter | |
| WO1996018086A9 (en) | Magnetic flowmeter | |
| US4554828A (en) | Measuring device for the magneto-inductive measuring of the flow rate of a liquid medium | |
| US3124962A (en) | hirtreiter | |
| JP3580905B2 (ja) | 磁気センサ | |
| US4186600A (en) | Magnet system for electromagnetic flowmeter | |
| US3964317A (en) | Densimeter | |
| RU2018088C1 (ru) | Расходомер | |
| GB2317234A (en) | Suspended body flowmeter | |
| US5197337A (en) | Low force flowmeter pick-off | |
| US3946177A (en) | Liquid-level sensor utilizing ferromagnetic fluid | |
| US5541503A (en) | Alternating current sensor based on concentric-pipe geometry and having a transformer for providing separate self-powering | |
| JP3196296B2 (ja) | 水素ガス検出器 | |
| US4716769A (en) | Radial field electromagnetic flow meter | |
| SU901823A1 (ru) | Расходомер | |
| JP2770126B2 (ja) | 液面計 | |
| JP3666703B2 (ja) | 液体の導電率測定センサ及び導電率測定センサ用アダプタ | |
| RU1793248C (ru) | Электромагнитный уровнемер |