Электромагнитный расходомер

 

Изобретение относится к электромагнитным расходомерам. Цель изобретения - уменьшение погрешности измерения при нестабильном токе возбуждения - достигается за счет стабилизации коэффициента передачи измерительной) тракта. Расходомер попеременно работает в режимах измерений и автоматической калибровки. В режиме измерений сигнал с выхода первичного преобразователя 1 расхода через коммутатор 3, преобразователь 4 сигнала, регулятор 5 и первое устройство 6 выборкихранения поступает на индикатор 10. В режиме автоматической калибровки опорный сигнал с выхода преобразователя 2 тока в контрольный сигнал через коммутатор 3, преобразователь 4 и регулятор 5 поступает на вход схемы 8 сравнения, на другой вход которой поступает образцовое напряжение с источника 9. Напряжением с выхода схемы 8 сравнения через второе устройство 7 выборки-хранения регулируется коэффициент передачи регулятора 5 коэффициента передачи . 1 ил.. W fe

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (l () (5!)5 6 01 F 1/58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ. СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4167857/10 (22) 25.12.86 (46) 15.06.91. Бюл. М 22 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро расходомеров Таллиннского производственного объединения "Промприбор" (72) Ю.П.Мальцев и Д.Е.Носов (53) 681 121 (088.8) (56) Инструкция на преобразователи расходомера модели 50Р1000В, НПО ЦКТМ, ОНТИ 2463, Л;, 1982.

Авторское свидетельство СССР

М 158691, кл. G 01 F 1/58, 1962. (54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР (57) Изобретение относится к электромагнитным расходомерам. Цель изобретения— .уменьшение погрешности измерения при нестабильном токе возбуждения — достигается за счет стабилизации коэффициента передачи измерительного тракта. Расходомер попеременно работает в режимах измерений и автоматической калибровки. В режиме измерений сигнал с выхода первичного преобразователя 1 расхода через коммутатор 3, преобразователь 4 сигнала, регулятор 5 и первое устройство 6 выборкихранения поступает на индикатор 10. В режиме автоматической калибровки опорный сигнал с выхода преобразователя 2 тока в контрольный сигнал через коммутатор 3, преобразователь 4 и регулятор 5 поступает на вход схемы 8 сравнения, на другой вход которой поступает образцовое напряжение с источника 9. Напряжением с выхода схемы

8 сравнения через второе устройство 7 выборки-хранения регулируется коэффициент передачи регулятора 5 коэффициента передачи. 1 ил., 1656328

Изобретение относится к устройствам для измерения расхода жидкостных потоков с ионной проводимостью.

Цель изобретения — уменьшение погрешности измерений при нестабильном токе возбуждения.

На чертеже представлена структурная схема предложенного расходомера.

Расходомер содержит первичный преобразователь 1 расхода, преобразователь 2 тока возбуждения в контрольный сигнал, коммутатор 3, преобразователь 4 сигнала, регулятор 5 коэффициента передачи, первое 6 и второе? устройства выборки-хранения, схему 8 сравнения, источник 9 образцового напряжения, индикатор 10.

Расходомер работает следующим образом.

С выхода первичного преобразователя

1 расхода сигнал, пропорциональный расходу и величине тока возбуждения, через коммутатор 3 поступает на преобразователь 4 сигнала. С выхода преобразователя 4 сигнал в виде медленно изменяющегося напряжения усиливается регулятором 5 коэффициента передачи и через первое устройство 6 выборки-хранения, работающее в режиме выборки, поступает на индикатор. При этом второе устройство 7

Выборки-хранения работает в режиме хранения и поэтому регулятор 5 имеет постоянный коэффициент передачи. Периодически по сигналу управления с второго выхода преобразователя 4 расходомер переводится в режим калибровки, когда коммутатор 3 подключает к входу преобразователя 4 контрольный сигнал с выхода преобразователя

2. Одновременно первое устройство 6 выборки-хранения переводится в режим хранения, а второе устройство 7 переводится в режим выборки. В результате выходное напряжение схемы 8 сравнения через второе устройство 7 выборки-хранения изменяет коэффициент передачи регулятора 5 до равенства напряжения U»x на выходе регулятора 5 Образцовому напряжению 0о, причем ! в K2 " КЗ К4 К5= Оо, (1) где 4 — ток возбуждения электромагнита первичного преобразователя расхода;

К вЂ” коэффициент преобразования тока возбуждения в контрольное напряжение преобразователем тока в контрольный сигнал;

Кз — коэффициент передачи коммутатора3;

К4 — коэффициент передачи преобразователя 4;

К5 коэффициент передачи Регулятора

5 коэффициента передачи.

Из соотношения (1) следует, что коэффициент передачи К5 устанавливается равным

K5 К . .К4 (2)

Затем по сигналу с второго выхода преобразователя 4 расходомер переводится в режим измерения. При этом напряжение, поступающее. на индикатор 10, равно

U»x = lB Q К1 КЗ K4 К5 К6, (3) где 0 — объемный расход;

К1 — коэффициент преобразования первичного преобразователя 1;

Кв — коэффициент передачи первого устройства 6 выборки-хранения, Uo Q K1 Кб (4)

2 т,е. выходной сигнал расходомера не зависит от величины возбуждающего тока. Кроме того, сигнал не зависит от изменений коэффициента передачи преобразователя 4.

Таким образом, уменьшается погрешность измерения при нестабильном токе возбуждения.

Формула изобретения

Электромагнитный расходомер, содер- . жащий последовательно соединенные первичный преобразователь. расхода, коммутатор, преобразователь сигнала, преобразователь тока возбуждения в контрольный сигнал, выход которого соединен с вторым входом коммутатора, и индикатор, отличающийся тем, что, с целью уменьшения погрешности измерений при нестабильном токе возбуждения, в него введены регулятор коэффициента передачи, первое и второе устройства выборки-хранения, схема сравнения и источник образцо- . вого напряжения, а преобразователь сигнала снабжен вторым выходом, при этом первый выход преобразователя сигнала соединен- с последовательно соединенными регулятором коэффициента передачи, первым устройством выборки-хранения и инди- . катором, второй выход преобразователя сигнала соединен с управляющими входами коммутатора, первого и второго устройств выборки-хранения, управляющий вход регулятора коэффициента передачи соединен с выходом второго угтройства выборки-хранения, вход которого соединен с выходом схемы сравнения, первый и второй входы которой соединены соответственно с выходом регулятора коэффициента передачи и источником образцового напряжения.

Электромагнитный расходомер Электромагнитный расходомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электромагнитным расходомерам

Изобретение относится к рдсходомет рии и позволяет повысить точность измере ния расхода электромагнитным способом Расходомер работает циклически, с разделением каждого цикла работы на три такта В течение первого такта работы расходомера источник 3 тока питания обеспечивает нулевой ток питания электромагнита датчика 1 расхода

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для измерения расхода жидких сред с ионной проводимостью

Изобретение относится к измерению расходов жидкости ионной проводимости, например воды

Изобретение относится к области измерения расходов электропроводных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении расхода проводящих жидкостей

Изобретение относится к области измерения расходов электропроводных жидкостей

Изобретение относится к измерению расхода и может быть использовано для измерения расхода электропроводящих сред в химической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для подачи сыпучих материалов из бункеров, а именно к бункерным затворам, и может быть использовано для одновременного обеспыливания и объемной дозировки при загрузке транспортных средств

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным способом, и может быть использовано для измерения расхода электропроводных жидкостей в безнапорных трубопроводах (с изменяющимся уровнем заполнения канала)

Изобретение относится к технике измерения уровня потока жидкости, протекающего по открытому каналу

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле расхода и температуры в установках с жидкометаллическим теплоносителем, например в высокотемпературных энергетических установках
Наверх