Способ контроля измерения расхода текучих сред электромагнитным расходомером

Способ контроля измерения расхода текучих сред электромагнитным расходомером относится к области измерительной техники и может быть использован, в частности, для измерения электропроводящих текучих сред в трубопроводах, а также в счетчиках воды и других жидкостей. Сущность изобретения заключается в том, что периодически измеряют напряжение, пропорциональное току, через катушки электромагнита в режиме установившегося тока и напряжение на катушках во время переходного процесса, одновременно с измерением напряжения во время переходного процесса измеряют ток в катушках, по которому определяют падение напряжения на активном сопротивлении катушек, а индуктивность определяют на основе вычисления разности напряжений на катушках и на их активном сопротивлении. Полученное значение индуктивности сравнивают с заранее предустановленным эталонным значением. Технический результат - повышение достоверности контроля наличия посторонних магнитных полей. 1 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано, в частности, для измерения электропроводящих текучих сред в трубопроводах, а также в счетчиках воды и других жидкостей.

В основе действия электромагнитных расходомеров лежит взаимодействие движущейся электропроводной жидкости с магнитным полем расходомера, при этом измеряется ЭДС, индуцируемая в жидкости при пересечении ею магнитного поля, создаваемого электромагнитом, величина которого известна. Наличие поблизости от счетчика дополнительных магнитных полей может быть источником помех, которые скажутся на результатах измерения.

Известен способ уменьшения помех при измерении расхода текучих сред электромагнитным расходомером (патент RU №2295706). Способ заключается в том, что первичный преобразователь содержит расходомеров лежит взаимодействие движущейся электропроводной жидкости с магнитным полем, при этом измеряется ЭДС, индуцируемая в жидкости при пересечении ею магнитного поля, создаваемого электромагнитом, величина которого известна. Наличие поблизости от счетчика источников посторонних магнитных полей определяется за счет того, что используется не один трубопровод с электродами, подсоединенными к измерительной схеме, соединенной со схемой контроля для управления током питания магнитной системы, но и дополнительный трубопровод с электродами, которые также соединены с измерительной схемой. При этом дополнительный трубопровод с измерительной схемой образует измерительный канал с постоянным расходом измеряемой среды, создающий со схемой контроля для управления током питания магнитной системы отрицательную обратную связь, позволяющую компенсировать влияние изменения параметров измеряемой среды, магнитной системы и измерительной схемы на результат измерения. Отклонение напряжения, пропорционального скорости движения среды в дополнительном трубопроводе, от образцового значения означает изменения параметров магнитной системы и измеряемой среды. Поэтому разность между напряжением, пропорциональным скорости движения среды в дополнительном трубопроводе, и образцовым значением поддерживается равной нулю, изменяя ток питания магнитной системы пропорционально этой разнице напряжений и, следовательно, в расходомере происходит коррекция значения расхода.

Недостатком рассмотренного выше способа является сложность конструктивной его реализации и большая чувствительность к внешним помехам, имеющим частоту, близкую к частоте питания катушек электромагнита и невысокий уровень достоверности измерений в присутствии внешних магнитных полей, отличных от указанных.

Известен «Способ измерения расхода текучих сред» (Патент RU №2529598), конструктивная реализация которого намного проще, чем в способе, рассмотренном выше. Он наиболее близок по совокупности существенных признаков к предлагаемому изобретению. В нем также осуществляется контроль наличия электромагнитных помех. Способ контроля измерения текучих сред заключается в том, что измеряют напряжение на электродах первичного преобразователя расхода, пропорциональное скорости измеряемой среды в измерительном канале, пересекающей при движении поле электромагнита, измеренную величину, характеризующую расход, преобразуют в цифровом виде программно-аппаратным образом в блоке управления в единицы расхода жидкости, измеряют напряжения, пропорциональные току через катушки электромагнита и напряжению на них, по этим измеренным напряжениям программно-аппаратным образом определяют величины текущих значений активного и индуктивного сопротивлений катушек, которые сравнивают с заранее предустановленными эталонными значением.

Недостатком известного способа является невысокая достоверность контроля, так как полученное описанным выше способом значение индуктивности катушек, которое используется как параметр, характеризующий величину магнитной помехи, не учитывает изменение активного сопротивления катушек, зависящее от их температуры.

Задачей, решаемой изобретением, является создание способа измерения расхода текучих сред с более достоверным измерением внешней магнитной помехи.

Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе так же, как и в известном, измеряют напряжение на электродах первичного преобразователя расхода, пропорциональное скорости измеряемой среды в измерительном канале, пересекающей при движении поле электромагнита, измеренную величину преобразуют в цифровом виде программно-аппаратным образом в блоке управления в единицы расхода жидкости, периодически измеряют напряжение, пропорциональное току, через катушки электромагнита в режиме установившегося тока и напряжение на катушках во время переходного процесса, определяют программно-аппаратным образом значение индуктивности, которое сравнивают с заранее предустановленным эталонным значением. Но, в отличие от известного, в предлагаемом способе одновременно с измерением напряжения во время переходного процесса измеряют ток в катушках, по которому определяют падение напряжения на активном сопротивлении катушек, а индуктивность определяют на основе вычисления разности напряжений на катушках и на их активном сопротивлении.

Достигаемым техническим результатом является увеличение достоверности контроля работы электромагнитного расходомера за счет увеличения точности определения величины магнитной помехи, влияющей на показания расходомера.

Изобретение основано на следующем. В качестве параметра, определяющего наличие и величину влияния посторонних магнитных полей, использована величина индуктивности катушек электромагнита, а этот параметр определяется по напряжению U на обмотке. Само значение индуктивности практически не зависит от температуры, но напряжение на ней зависит от температуры из-за большого значения температурного коэффициента сопротивления, свойственного меди, которая, в основном, используется в катушках электромагнитых расходомеров. В данном способе учитывается влияние на величину измеренного напряжения падение напряжения на активном сопротивлении катушек. Напряжение на катушках во время переходного процесса описывается формулой: , где L - индуктивность катушек, R - активное сопротивление катушек. Отсюда следует, что при измерении напряжения во время переходного процесса с одновременным измерением тока и дополнительном учете сопротивления катушек можно получить значение индуктивности, в котором не будет присутствовать температурная составляющая. При этом сопротивление катушек вычисляется как отношение измеренных после окончания переходного процесса значений напряжения на катушках на значение тока через них.

Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором представлен вариант функциональной схемы электромагнитного расходомера, в котором может быть реализован предлагаемый способ.

Электромагнитный расходомер содержит первичный электромагнитный преобразователь расхода с трубопроводом 1 с электродами 2, помещенный в зазоре катушек 3 электромагнита. Электроды 2 соединены через усилитель 4 и первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 5 с первым входом блока управления 6, с первого выхода которого данные, соответствующие измеренному расходу, поступают на внешний интерфейс, а второй выход соединен через коммутируемый источник тока 7 с катушками индуктивности 3. Ток через катушки измеряется датчиком тока 8, который соединен со вторым АЦП 9. Сигнал напряжения на катушках 3 измеряется третьим АЦП 10, выход которого подсоединен к первому входу вычислителя индуктивности 11, выход которого соединен со вторым входом блока управления 6, остальные выходы которого соединены с одним или несколькими внешними интерфейсами, например: устройство индикации 13, импульсный выход 14 или цифровой интерфейс 15. Вторым входом вычислитель индуктивности 11 соединен с выходом второго АЦП 9, а его выход соединен с пороговым устройством 12, выход которого соединен со входом блока управления 6.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Измеряемая жидкость пересекает при своем движении магнитное поле электромагнита, и на электродах 2 первичного преобразователя возникает напряжение, пропорциональное скорости измеряемой среды, которое преобразуется в цифровую форму в АЦП 5 и поступает в блок управления 6, в котором вычисляется значение расхода на основании измеренного на электродах напряжения. Эти значения отображаются на одном из интерфейсов.

Для определения влияния посторонних магнитных полей на результат измерения расхода после завершения переходного процесса измеряют ток и напряжение на катушках 3, по отношению значений которых определяется сопротивление катушек R, кроме того, во время переходного процесса измеряют напряжение U на катушках, значение которого поступает в цифровом виде через АЦП 10 на первый вход вычислителя индуктивности 11. Одновременно с измерением напряжения во время переходного процесса датчиком тока 8 измеряют ток в катушках и определяют напряжение, равное i×R, на действующем значении активного сопротивления катушек. Соответствующий этому напряжению сигнал попадает на второй вход вычислителя индуктивности 11 через АЦП 9. В результате программной или аппаратной обработки этих сигналов на вход порогового устройства 12 приходит сигнал, соответствующий значению индуктивности катушек с учетом влияния температуры. Пороговое устройство производит сравнение полученного значения индуктивности с эталонным значением, сохраненным в его памяти во время первичной настройки расходомера при его производстве. Результат сравнения через блок управления 6 поступает, по крайней мере, на один внешний интерфейс, например устройство индикации.

Таким образом, предложен способ контроля измерения расхода, в котором увеличена достоверность контроля посторонних магнитных полей за счет учета влияния температуры катушек.

Способ контроля измерения расхода текучих сред электромагнитным расходомером, включающий измерение напряжения на электродах первичного преобразователя расхода, пропорционального скорости измеряемой среды в измерительном канале, пересекающей при движении поле электромагнита, преобразование измеренной величины в цифровом виде программно-аппаратным образом в блоке управления в единицы расхода жидкости, периодическое измерение напряжения, пропорционального току, через катушки индуктивности в режиме установившегося тока и напряжения на катушках во время переходного процесса, определение программно-аппаратным образом значения индуктивности, которое сравнивают с заранее предустановленным эталонным значением, отличающийся тем, что одновременно с измерением напряжения во время переходного процесса измеряют ток в катушках, по которому определяют напряжение на активном сопротивлении катушек, а индуктивность определяют на основе вычисления разности напряжений на обмотке и на их активном сопротивлении.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным устройствам для измерения расхода (расходомерам) электропроводящих сред. Способ контроля измерений расхода текучих сред заключается в том, что дополнительно к измерению величины расхода жидкости измеряют время переходного процесса при включении или выключении тока в индукторе и по этому времени судят о исправности расходомера и об отсутствии внешних помех, влияющих на точность измерений.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода воды в больших водоводах прямоугольной формы, применяемых на ГЭС.

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к измерению расхода жидкости электромагнитным расходомером. Устройство относится к измерительным устройствам электромагнитных расходомеров и содержит электрически соединенные между собой блок питания, коммутатор питания катушек первичного преобразователя расхода, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер и интерфейс внешней связи и выдачи результатов измерений, и может быть использовано для измерения расхода токопроводящей жидкости.

Описана сборка расходомерного трубопровода для магнитного расходомера (150). Сборка расходомерного трубопровода включает в себя расходомерный трубопровод (156), выполненный с возможностью приема потока технологической текучей среды через него.

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах учета количества теплоты, переносимой электропроводящими жидкостями, их объема и массы, а также контроля и регулирования объемного и массового расхода.

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах учета количества теплоты, переносимой электропроводящими жидкостями, их объема и массы, а также контроля и регулирования объемного и массового расхода.

Изобретение относится к измерению расхода с помощью магнитных расходомеров. Магнитный расходомер (102) для измерения расхода рабочей текучей среды включает в себя расходомерную трубу (108), выполненную с возможностью принимать поток рабочей текучей среды.

Изобретение относится к магнитно-индуктивному расходомеру, в частности, для использования в условиях высокого давления при давлении среды свыше 51 бар, также к способу монтажа системы крепления электрода.

Изобретение относится к магнитному расходомеру (300) для измерения потока технологической текучей среды. Расходомер включает в себя трубку (200, 319), выполненную с возможностью пропускать через себя поток технологической текучей среды.

Изобретение относится к расходомерам такого типа, которые используются для регистрации и измерения расхода технологического флюида на предприятиях производственного процесса.

Изобретение относится к способам и устройствам для определения расхода потока и/или фазного элемента различных компонентов в потоке многофазного флюида. Датчик многофазного расходомера задействуется для определения физической характеристики, относящейся к потоку многофазного флюида в канале многофазного расходомера. Стационарность потока многофазного флюида определяется на основании обнаруженной физической характеристики в фактических условиях по сравнению с ожидаемым шумом датчика в условиях стационарного потока. Переменную модели потока выбирают из множества переменных модели потока на основании содержания газа в потоке многофазного флюида и обнаруженной стационарности. Затем поток многофазного флюида моделируют посредством настройки выбранных переменных модели потока. Технический результат – обеспечение устройства и способов адаптации и/или настройки вычисления с целью определения расходов многофазного потока многофазных флюидов на основании распознания режима течения. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Индукционный расходомер относится к электромагнитным устройствам для измерения жидких металлов по степени деформации магнитного поля в канале трубы. Индукционный расходомер жидкого металла, основанный на измерении степени деформации магнитного поля в канале, обусловленной движением жидкого металла, содержит первичный преобразователь и измерительное устройство, причем первичный преобразователь имеет трубу, индуктор, создающий магнитное поле в канале трубы, две встречно включенные индикаторные катушки, воспринимающие деформацию эпюры магнитного поля, и, по крайней мере, две силовые катушки, производящие обратную деформацию эпюры магнитного поля. Первичный преобразователь имеет два электрода, приваренных к наружной поверхности трубы, расположенных диаметрально противоположно по линии перпендикулярной оси канала и направлению магнитного поля, и подсоединенных ко входу измерительного устройства, причем разность потенциалов между электродами, измеряемая измерительным устройством, служит мерой расхода жидкого металла. Технический результат - повышение точности измерения расхода жидкого металла.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения расхода электропроводящих жидких сред с помощью электромагнитного расходомера с погружными датчиками локальной скорости. В устройство введены формирователь тока, датчик тока на основе опорного прецизионного резистора и пассивного фильтра на чип-резисторах, кнопочная четырехклавишная клавиатура. Способ определения расхода в трубопроводах больших диаметров ≥300 мм заключается в измерениях локальной скорости потока контролируемой жидкости в трех точках, которые размещены на фиксированной глубине погружения, путем возбуждения знакопеременного магнитного поля, формирования информационного сигнала по измеренной величине ЭДС, определения значения локальной и средней скорости и значения объемного расхода. Предлагаемое устройство и способ позволяют повысить точность, стабильность, а также расширить динамический диапазон измерения расхода жидкости в трубопроводах больших диаметров за счет способа обработки информационных сигналов при помощи метода формирования информационного разностного сигнала. Для защиты устройства от внешних электромагнитных помех, внутренних синфазных помех и земляных токов общая шина питания устройства изолирована от местного защитного заземления. Для повышения точности измерений локальной скорости контролируемого потока жидкости и снижения себестоимости используют простой метод статистической обработки, который может быть реализован в недорогом микропроцессоре, использованном в заявляемом устройстве. Например, метод усреднения с исключением выбросов, по которому отбрасывают максимальное и минимальное значение оцифрованного информационного сигнала, оставшиеся n-2 значения данного сигнала усредняют, при этом полученное после усреднения значение оцифрованного информационного сигнала запоминают в оперативной памяти устройства и используют в дальнейших вычислениях. Технический результат - повышение точности измерения расхода электропроводящей жидкости, сбережение электрической энергии и расширение области применения. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагается узел (10) расходомерной трубы для магнитного расходомера. Узел (10) расходомерной трубы содержит трубу (12), проходящую от первого монтажного фланца (14) до второго монтажного фланца (16). Каждый из первого и второго монтажных фланцев (14, 16) имеет поверхность (15, 17), обращенную к фланцу трубопровода, для крепления к соответствующему фланцу трубопровода. Камера (42) катушки расположена снаружи трубы (12) между первым и вторым монтажными фланцами (14, 16). Камера (42) катушки имеет по меньшей мере одну катушку (40), расположенную внутри камеры и выполненную с возможностью генерировать магнитное поле внутри трубы (12). Модуль (22) гильзы/электрода расположен внутри трубы (12) и имеет неэлектропроводную гильзу, по меньшей мере один электрод (50, 51) и по меньшей мере один проводник (76, 78) электрода. Неэлектропроводная гильза проходит от первого монтажного фланца (14) до второго монтажного фланца (16). По меньшей мере один электрод (50, 51) расположен в неэлектропроводной гильзе для взаимодействия с электропроводной технологической текучей средой. Проводник (76, 78) электрода проходит от по меньшей мере одного электрода (50 51) до соединительного вывода (24), расположенного рядом с обращенной к трубопроводу поверхностью фланца одного из первого и второго монтажных фланцев (14, 16). Модуль (22) гильзы/электрода выполнен с возможностью позиционирования в трубе (12). Технический результат – возможность замены узла гильзы/электрода без привлечения электрика, что приводит к сокращению простоев. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх