Известны способы бесконтактного измерения расхода электропроводящих сред нутем наложения на контролируемый участок трубопровода пульсирующего магнитного поля.
Однако эти способы не обеспечивают недостаточной точности при измерении малых расходов.
Предлагаемый способ обладает высокой чувствительностью и помехоустойчивостью, существенно уменьщает э. д. с., наводимую в приемных катушках за счет вихревых токов в измеряемой среде, и позволяет измерять малые скорости (расходы) электропроводящих сред.
На фиг. 1 показано изменение во времени индукции магнитного поля.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
Движущуюся электропроводящую среду помещают в пульсирующее магнитное поле, напряженность которого линейно меняется во времени. В движущейся электропроводящей среде наводятся токи, обусловленные как изменением магнитного поля во времени (вихревые токи), так и движением электропроводящей среды в магнитном поле. Так как вихревые токи пропорциональны частотной производной магнитного поля по времени, то во времени они будут представлять собой двухполярные импульсы (фиг. 2). Токи, возникающие в электропроводящей среде за счет ее движения в магнитном поле, пропорциопальны скорости движения среды и величине магнитного поля и во времени меняются по закону изменения магнитного поля.
Вторичные магнитные поля определяются токами в электропроводящей среде, э.д.с. в приемных катушках пропорциональна частной производной этих токов по времени. Следовательно, вторичная э.д.с., обусловленная вихревыми токами в электропроводящей среде, будет равна нулю. Э.д.с., обусловленная токами за счет движения электропроводящей среды в магнитном поле, пропорциональна
скорости среды и представляет собой во времени двухполярные прямоугольные импульсы. Скорость изменения амплитуды магнитного поля во времени выбирается такой, чтобы получить максимальную амплитуду двухполярных прямоугольных импульсов.
Блок-схем устройства, осуществляющего предложенный способ измеренпя, приведена на фиг. 3. Намагничивающий индуктор / питается от генератора 2 и создает в рабочем
зазоре пульсирующее магнитное поле, величина которого линейно меняется во времени. Канал с движущейся электропроводящей средой 3 находится в рабочем зазоре датчика. Если проводящая среда неподвижна (либо
дится только прямая э.д.с., обуслозленная неполной геометрической компенсацией магнитных потоков.
Сигнал с приемного индуктора подается на блок компенсации 5. Напряженке на выходе блока комиенсацин подбирается но фазе н величине, равным прямой э.д.с. С началом направленного движегшя жидкости по каиалу в приемных катушках наводится э.д.с., пропорциональная скорости движения среды. Приемные катушки включены таким образом, чтобы э.д.с. от скорости суммировалась.
Разность нанрялсений, снимаемая с приемных катушек и блока комненсаци, ностунает
па индикаторное устройство 6, оттарированное в единицах скорости (расхода).
Предмет изобретения
Способ бесконтактного измерения расхода электропроводящих сред нутем наложения пульсируюнхего магнитного поля на измерительный участок трубопровода и измерения э.д.с., наведенной в приемных катушках, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и чувствительности при малых расходах, линейно изменяют напряженость магнитного поля во времени.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ (РАСХОДА) ПОТОКА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА | 1970 |
|
SU286266A1 |
Способ измерения расхода (скорости) электропроводящих сред | 1975 |
|
SU557271A1 |
ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР | 1972 |
|
SU335546A1 |
Устройство для бесконтактного измерения расхода (скорости) течения электропроводящей жидкости | 1977 |
|
SU901825A1 |
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕД | 1968 |
|
SU218464A1 |
ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР | 1973 |
|
SU391397A1 |
Электромагнитный расходомер | 1979 |
|
SU808852A1 |
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2015 |
|
RU2610931C1 |
БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 1970 |
|
SU267952A1 |
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОТЯЖЁННЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2017 |
|
RU2651618C1 |
2
Даты
1971-01-01—Публикация