В настоящее время известны поплавковые электромагнитные расходомеры с соленоидом, удерживающим поплавок, в которых о величине расхода судят по току во втягивающем поплавок соленоидеПредлагаемый расходомер отличается от известных тем, что в нем применена система слежения за положением поплавка по его перемещению относительно следящей катушки, что повыщает точность измерения расхода.
С целью ликвидации погрешности от трения поплавка о стенки измерительного сосуда, в расходомере та,кже применена электромагнитная центрирующая система в виде явнополюсного статора.
Помещение сердечника поплавка расходомера в зону, где тяговое усилие соленоида практически не зависит от положения сердечника, уменьшает погрешности измерения от влияния внешних факторов.
На чертеже показана схема датчика расходомера.
Жидкость или газ, расход которого измеряется, проходит через измерительный сосуд 7, расположенный вертикально либо снизу вверх, либо сверху вниз. Внутри сосуда / находится закрепленный в кожухе 2 из антикоррозионного материала сердечник 3 (стальной или постоянный магнит) с жестко прикрепленными к нему цилиндрами 4 и 5 из хорошо электропроводящего материала (медь, алюминий и др.). Эти четь1ре части-кожух, сердечник и две трубки-представляют собой поплавок, перемещение которого в вертикальном положении контролируется следящей системой (катушкой 6) и соленоидом 7, втягивающим сердечник 5. Приближение поплавка к следящей катушке 6 вызывает (с помощью электронного усилителя, не показанного на чертеже) увеличение постоянного тока в соленоиде 7.
Удаление поплавка вызывает уменьшение тока в соленоиде. Поплавок колеблется в вертикальном положении. Благодаря дифференцирующему устройству, включенному в усилительный контур (на чертеже не
№ 146983- 2 показано), колебания поплавка затихают, и поплавок занимает устойчивое положение. Конец тального сердечника находится в зоне постоянной тяги соленоида, что необходимо для того, чтобы изменения параметров электронной усилительной схемы, включенной между следяш.ей катушкой и соленоидом, не изменяло бы силу тока, проходящего через соленоид.
Для устранения соприкосновения поплавка со стенками сосуда в датчике применены электромагнитные центровки 8 н 9, представляющие собой статор из трех, четырех или более полюсов. Любой полюс статора отталкивает цилиндры 4 и 5 из хорошо проводящего материала благодаря взаимодействию поля вихревых токов в этом цилиндре с полем полюса статора. Ток соленоида является мерой расхода жидкости или газа, текущего через сосуд L
Предмет изобретения
1.Поплавковый электромагнитный расходомер с соленоидом, удерживающим поплавок, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, в нем применена система слежения за положением поплавка но его перемещению относительно следящей катушки.
2.Форма выполнения расходомера но п. 1, отличающаяся тем, что, с целью ликвидации погрешности от трения поплавка о стенки измерительного сосуда, в расходомере применена электромагнитная центрирующая система в виде явнополюсного статора.
3.Форма выполнения расходомера по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения погрешности от влияния внешних факторов, сердечник поплавка расходомера помещен в зону, где тяговое усиление соленоида практически не зависит от положения сердечника.
Вход а11д - сСГа
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ареометр полного погружения | 1940 |
|
SU61780A1 |
Прибор для измерения расхода жидкости в трубах | 1947 |
|
SU75703A1 |
Автоматические регистрирующие электромагнитные весы | 1950 |
|
SU99482A1 |
Поплавковый расходомер | 1989 |
|
SU1735716A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ИЗМЕРЕНИЯ) ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ И ПЛОТНОМЕР ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2004 |
|
RU2270435C2 |
Расходомер | 1949 |
|
SU86272A1 |
ПЛОТНОМЕР ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД | 1973 |
|
SU389439A1 |
Поплавковый плотномер | 1981 |
|
SU968701A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ | 1995 |
|
RU2082151C1 |
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТЯХ ИЛИ ГАЗАХ | 1971 |
|
SU301107A1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-07-27—Подача