Датчик электромагнитного расходомера

Изобретение может быть использовано для измерения расхода магнетитовой пульпы на горно-обогатительных комбинатах. Технический результат направлен на упрощение конструкции. Датчик содержит корпус 1, выполненный в виде отрезка трубопровода из немагнитного материала и помещенный в электромагнитное поле индуктора. Внутренняя поверхность корпуса футерована электроизоляционным материалом - слоем 3. В него введены два электрода 4 в направлении, перпендикулярном как к направлению движения жидкости, так и к направлению силовых линий магнитного поля. На корпусе 1 размещена индукционная катушка опорного сигнала 5, состоящая из двух секций и выполненная в виде гибкой печатной платы, проводящий слой 6 которой выполнен по линиям уровня поверхностной весовой функции. Каждая секция выполнена в виде двух смежных, взаимно встроенных друг в друга спиралей, последовательно и согласно соединенных между собой, каждая спираль имеет ось, огибаемую всеми витками спирали, проведенную через геометрический центр минимального по размерам витка спирали и находящуюся в плоскости поперечного сечения трубопровода, проходящей через электроды, а оси двух смежных спиралей одной секции разнесены между собой и наклонены к электродам на одинаковый угол. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к приборостроению, к области измерения расхода электромагнитным способом, и может быть использовано для измерения расхода магнетитовой пульпы на горно-обогатительных комбинатах.

Известен датчик электромагнитного расходомера (Авторское свидетельство SU №1830135, МПК G01F 1/58 «Электромагнитный расходомер») для измерения расхода электропроводных жидкостей, в состав которого входят отрезок трубопровода из немагнитного материала, внутренняя поверхность которого покрыта электроизоляционным материалом, индуктор, обеспечивающий в канале магнитное поле, электроды, контактирующие с измеряемой жидкостью, установленные в стенке отрезка трубопровода в направлении, перпендикулярном направлению силовых линий магнитного поля, и индукционная секционная катушка опорного сигнала, расположенная в пределах магнитного поля. Мерой расхода жидкости служит отношение напряжения, снимаемого с электродов, к напряжению, полученному в результате интегрирования сигнала, индуцированного магнитным полем в индукционной катушке опорного сигнала.

Недостатком таких расходомеров является низкая точность при измерении расхода магнетитовых пульп. Пульпа представляет собой двухфазный поток, одна из фаз которого включает набор твердых ферромагнитных частиц, а другая фаза образуется непрерывной электропроводной жидкостью (водой). Твердые включения составляют по весу порядка шестидесяти - семидесяти процентов. В твердой фазе в основном содержится железо. Ферромагнитные частицы существенно изменяют величину и искажают распределение магнитного поля в канале, поэтому сигнал, индуцируемый магнитным полем в индукционной катушке опорного сигнала электромагнитного датчика только приблизительно характеризует величину и распределение магнитного поля в канале, поскольку распределение витков в индукционной катушке опорного сигнала не отражает весовую функцию электромагнитного расходомера.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому является датчик электромагнитного расходомера, описанный в авторском свидетельстве SU №838355, МПК G01F 1/58, в котором точность измерения выше, чем в указанном выше решении.

Известный датчик электромагнитного расходомера содержит корпус, выполненный в виде отрезка трубопровода из немагнитного материала, внутренняя поверхность которого покрыта электроизоляционным материалом, индуктор, обеспечивающий магнитное поле в канале, электроды, установленные в стенке отрезка трубопровода в направлении, перпендикулярном направлению силовых линий магнитного поля, и соосно расположенную с трубопроводом в пределах магнитного поля цилиндрическую индукционную секционную катушку опорного сигнала, витки которой размещены по линиям поверхностной весовой функции и выполненной из двух секций, расположенных симметрично относительно продольной плоскости трубопровода.

В известном устройстве ветки индукционной катушки располагаются по линиям уровня поверхностной весовой функции таким образом, чтобы число витков, охватывающих элемент поверхности, было бы пропорционально значению поверхностной весовой функции на этом элементе поверхности. При движении по трубопроводу магнетитовой пульпы в ней наводится электрическое поле, обусловленное взаимодействием потока жидкости с магнитным полем индуктора. Напряженность электрического поля пропорциональна индукции магнитного поля и скорости потока. Мерой расхода жидкости служит отношение напряжения, снимаемого с электродов, к напряжению, полученному в результате интегрирования сигнала, индуцированного магнитным полем в индукционной катушке опорного сигнала. Переменное магнитное поле наводит в индукционной катушке сигнал, который изменяется при изменении магнитного поля в равной мере с сигналом между электродами датчика. Поэтому использование в качестве меры расхода отношения напряжения, снимаемого с электродов, к напряжению, полученному в результате интегрирования сигнала, индуцированного магнитным полем в индукционной катушке опорного сигнала, позволяет проводить точные измерения.

Недостатком известного устройства является сложность изготовления датчика электромагнитного расходомера, связанная со сложностью изготовления индукционной катушки опорного сигнала. На фиг.3 изображены линии поверхностной весовой функции датчика электромагнитного расходомера для половины цилиндрической поверхности канала, развернутые от одного до другого электрода. Поверхностная весовая функция имеет две особые точки, в которых сходятся все эквипотенциальные линии поверхностной весовой функции электромагнитного расходомера. Эти особые точки находятся в местах расположения электродов. Такая форма поверхностной весовой функции затрудняет трассировку проводников катушки опорного сигнала с последовательным соединением витков между собой.

Технической задачей, решаемой изобретением, является упрощение изготовления датчика электромагнитного расходомера за счет упрощения конструкции индукционной катушки опорного сигнала.

Поставленная задача решается за счет того, что предлагаемый датчик электромагнитного расходомера содержит, как и известный, корпус, выполненный в виде отрезка трубопровода из немагнитного материала, внутренняя поверхность которого покрыта электроизоляционным материалом, индуктор, обеспечивающий магнитное поле в канале, электроды, установленные в стенке отрезка трубопровода в направлении, перпендикулярном направлению силовых линий магнитного поля, и соосно расположенную с трубопроводом в пределах магнитного поля цилиндрическую индукционную секционную катушку опорного сигнала, выполненную из двух секций, расположенных симметрично относительно продольной плоскости трубопровода, витки которой размещены по линиям поверхностной весовой функции. Но, в отличие от известного, в предлагаемом датчике каждая секция выполнена в виде двух смежных, взаимно встроенных друг в друга спиралей, последовательно и согласно соединенных между собой, каждая спираль имеет ось, огибаемую всеми витками спирали, проведенную через геометрический центр минимального по размерам витка спирали и находящуюся в плоскости поперечного сечения трубопровода, проходящей через электроды, а оси двух смежных спиралей одной секции разнесены между собой и наклонены к электродам на одинаковый угол.

Достигаемый технический результат - упрощение конструкции датчика за счет изменения трассировки витков. В изложенной выше конструкции предложено расположить витки таким образом, при котором ни один виток не пересекается с другим и их последовательное соединение также не образует пересечений, поэтому не требуется использовать специальных конструктивных мер для предотвращения их замыкания.

Совокупность признаков, сформулированных в пункте 2 формулы изобретения, характеризует датчик электромагнитного расходомера, в котором индукционная катушка опорного сигнала выполнена в виде гибкой печатной платы.

Такое выполнение индукционной катушки позволяет упростить ее изготовление.

Совокупность признаков, сформулированных в пункте 3 формулы изобретения, характеризует датчик электромагнитного расходомера, в котором спирали, образующие секцию, расположены в разных слоях диэлектрика индукционной катушки.

Выполнение витков в разных слоях позволяет дополнительно изолировать витки друг от друга.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведено схематическое изображение датчика - фронтальная проекция; на фиг.2 - вид сбоку; на фиг.3 показаны линии поверхностной весовой функции; на фиг 4 - половина индукционной катушки опорного сигала (одна секция) в развернутом на плоскость виде.

Рассмотрим пример выполнения датчика электромагнитного расходомера. Он содержит корпус в виде отрезка трубопровода 1, помещенного в электромагнитное поле индуктора 2 и выполненного из немагнитного материала - нержавеющей стали. Внутренняя поверхность корпуса футерована электроизоляционным материалом - слоем 3, например полиуретаном. В него введены два электрода 4 в направлении, перпендикулярном как к направлению движения жидкости, так и к направлению силовых линий магнитного поля. На корпусе размещена индукционная секционная катушка 5 опорного сигнала. На корпусе размещена индукционная секционная катушка 5 опорного сигнала, выполненная в виде гибкой печатной платы, проводящий слой 6 которой проведен по линиям поверхностной весовой функции. В зависимости от конструкции витки могут быть расположены в одном или в различных слоях гибкого фольгированного диэлектрика. Если обе спирали каждой секции расположены в одном слое, то витки все равно изолированы между собой. Одна секция индукционной катушки опорного сигнала показана на фиг.4. Она образована витками двух смежных, взаимно встроенных друг в друге спиралей, последовательно и согласно соединенных между собой. На схеме сплошной линией и пунктиром приведены соответственно линии трассировки витков первой и второй спиралей. Между собой спирали включены последовательно и согласно таким образом, что при переменном магнитном поле индуктора, пронизывающем индукционную катушку, производится суммирование сигналов, наведенных в каждой спирали. Каждая спираль имеет ось (на фиг.4 обозначены крестиками), огибаемую всеми витками спирали, проведенную через геометрический центр минимального по размерам витка спирали и находящуюся в плоскости поперечного сечения трубопровода, проходящей через электроды, а оси двух смежных спиралей одной секции разнесены между собой и наклонены к электродам на одинаковый угол.

При описанной выше конфигурации витков на подавляющей по размерам части рабочей поверхности отрезка трубопровода витки катушки индуктивности распределены по линиям поверхностной весовой функции. Только на незначительной части площади поверхности трубы витки распределены в нарушение упомянутой закономерности с целью обеспечения их последовательного соединения между собой.

Рассматриваемый пример выполнения электромагнитного расходомера рассчитан на измерение среднего объемного расхода пульпы железорудного концентрата с содержанием его в твердой составляющей до 70% при изменении относительной магнитной проницаемости измеряемой среды от 1 до 12, при изменении температуры пульпы в диапазоне от +5 до +50С°, при диаметре условного прохода, равном 300 мм, и при внешнем диаметре трубы, равном 324 мм. Максимальная погрешность измерения составляет 1,5%.

1. Датчик электромагнитного расходомера, содержащий корпус, выполненный в виде отрезка трубопровода из немагнитного материала, внутренняя поверхность которого покрыта электроизоляционным материалом, индуктор, обеспечивающий магнитное поле в канале, электроды, установленные в стенке отрезка трубопровода в направлении, перпендикулярном направлению силовых линий магнитного поля, и соосно расположенную с трубопроводом в пределах магнитного поля цилиндрическую индукционную секционную катушку опорного сигнала, выполненную из двух секций, расположенных симметрично относительно продольной плоскости трубопровода, витки которой размещены по линиям поверхностной весовой функции, отличающийся тем, что каждая секция выполнена в виде двух смежных, взаимно встроенных друг в друга спиралей, последовательно и согласно соединенных между собой, каждая спираль имеет ось, огибаемую всеми витками спирали, проведенную через геометрический центр минимального по размерам витка спирали и находящуюся в плоскости поперечного сечения трубопровода, проходящей через электроды, а оси двух смежных спиралей одной секции разнесены между собой и наклонены к электродам на одинаковый угол.

2. Датчик электромагнитного расходомера по п.1, отличающийся тем, что индукционная катушка опорного сигнала выполнена в виде гибкой печатной платы.

3. Датчик электромагнитного расходомера по п.1, отличающийся тем, что спирали, образующие секцию, расположены в разных слоях диэлектрика индукционной катушки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к врезному измерительному прибору, в частности расходомеру, для измерения протекающей в трубопроводе среды, причем врезной измерительный прибор содержит, в частности, магнитно-индуктивный измерительный преобразователь с помещенной в трубопровод, облицованной внутри футеровкой измерительной трубой для ведения измеряемой среды, причем футеровка состоит из полиуретана, полученного с использованием содержащего металлоорганические соединения катализатора.

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к направлению тепло- и расходометрии, и позволяет измерять расходы воды и теплоносителя электромагнитным способом в напорных трубопроводах водоснабжения и отопления.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расхода электропроводных жидкостей в водо-, теплоснабжении, энергетике, химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к направлению тепло- и расходометрии, и позволяет измерять расходы электропроводной жидкости и теплоносителя электромагнитным способом в напорных трубопроводах.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода в трубопроводах электропроводных жидкостей со сложной кинематической структурой потока.

Изобретение относится к магнитно-индуктивному приемнику потока с измерительной трубой, через которую протекает предназначенная для измерения электропроводная, текучая среда, и с седлообразной катушкой, служащей для создания пронизывающего текучую среду магнитного поля.

Изобретение относится к приборостроению, к области измерения расхода электромагнитным методом и может быть использовано для измерения расхода в трубопроводах электропроводных жидкостей со сложной кинематической структурой потока.

Изобретение относится к электромагнитному расходомеру для измерения расхода электропроводной текучей среды, такой как жидкий металл, текущий в трубчатом канале. .

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода с помощью электромагнитных расходомеров, их поверки имитационным способом

Изобретение относится к электромагнитным расходомерам, в частности к конструкции элементов датчика расхода таких расходомеров и может использоваться в трубах с различным (в том числе малым) диаметром условного прохода в нефтегазовой, химической, пищевой промышленности, в коммунальном хозяйстве и т.п

Изобретение относится к способу и устройству для измерения объемного или массового потока среды, протекающей через магнитоиндуктивный расходомер с заданным номинальным внутренним диаметром

Изобретение относится к магнитно-индуктивному расходомеру с измерительной трубой, в которой среда протекает по существу в направлении оси измерительной трубы, магнитным устройством, которое генерирует пронизывающее измерительную трубу по существу вертикально к ее оси изменяющееся магнитное поле, двумя по существу по соединительной линии расположенными измерительными электродами, причем соединительная линия проходит по существу вертикально к оси измерительной трубы и магнитному полю, и регулирующим/обрабатывающим данные устройством, которое на основании измеренного на измерительных электродах напряжения определяет объем или массу протекающей по измерительной трубе среды

Изобретение относится к устройству для измерения объемного или массового потока среды в трубопроводе с измерительной трубой, в которой проходит поток среды в направлении оси измерительной трубы, и которая с помощью двух закрепленных на трубопроводе фланцев трубопровода установлена в трубопроводе, причем измерительная труба окантована на своих концевых областях или измерительная труба на обеих своих концевых областях имеет соответственно фланец измерительной трубы, причем между окантованной концевой областью или фланцем измерительной трубы и соответствующим фланцем трубопровода предусмотрен заземляющий диск, с помощью которого среда подключена к опорному потенциалу, с магнитной системой, которая создает магнитное поле, пронизывающее измерительную трубу, проходящее в основном поперек к оси измерительной трубы, с, по меньшей мере, одним соединенным со средой измерительным электродом, который расположен в лежащей в основном перпендикулярно к магнитному полю области измерительной трубы, и с блоком регулирования/обработки, который с помощью измеряемого напряжения, индуцированного в, по меньшей мере, одном измерительном электроде, поставляет информацию об объемном или массовом потоке среды в измерительной трубе

Изобретение относится к магнитно-индуктивному расходомеру, предназначенному для измерения потока среды (11), протекающей через измерительную трубку (2) с магнитной системой в виде катушек (6, 7), измерительными электродами (4, 5) и опорным электродом (17), находящимся под определенным потенциалом

Изобретение относится к датчику расходомера и соединительному элементу

Изобретение относится к магнитно-индуктивному расходомеру с измерительной трубой

Изобретение относится к измерительному прибору, встроенному в трубопровод, в частности расходомеру, предназначенному для измерения потока текучей среды в трубопроводе, при этом установленный в трубе измерительный прибор содержит, в частности, магнитоиндукционный измерительный датчик с расположенной по ходу трубопровода, снабженной внутри футеровкой измерительной трубой для направления измеряемой текучей среды, при этом футеровка состоит из полиуретана, изготовленного с применением катализатора, содержащего металлоорганические соединения
Наверх