СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗЛ\ЕРЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕД Советский патент 1971 года по МПК G01F5/00 

Описание патента на изобретение SU307273A1

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.

Похожие патенты SU307273A1

название год авторы номер документа
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ (РАСХОДА) ПОТОКА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 1970
SU286266A1
Способ измерения расхода (скорости) электропроводящих сред 1975
  • Квасневский Игорь Порфирьевич
  • Ефимов Виктор Павлович
  • Левин Михаил Наумович
SU557271A1
ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР 1972
SU335546A1
Устройство для бесконтактного измерения расхода (скорости) течения электропроводящей жидкости 1977
  • Циркунов Валерий Эдуардович
  • Гаммерман Михаил Яковлевич
  • Паспарне Айвар Карлович
  • Жейгур Бруно Доминикович
  • Хайтин Бен Абрамович
  • Сандер Хейти Яанович
SU901825A1
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕД 1968
  • А. С. Гинзбург, Г. Кирштейн, В. Э. Циркунов Э. А. Рыбаков
SU218464A1
ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР 1973
  • В. Э. Циркунов Б. Д. Жейгур Институт Физики Латвийской Сср
SU391397A1
Электромагнитный расходомер 1979
  • Квасневский Игорь Порфирьевич
SU808852A1
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2015
  • Романов Сергей Иванович
  • Кранин Михаил Анатольевич
  • Кранин Дмитрий Михайлович
  • Серебренников Андрей Николаевич
  • Будков Алексей Ремович
RU2610931C1
БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ 1970
SU267952A1
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОТЯЖЁННЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2017
  • Романов Сергей Иванович
  • Кранин Михаил Анатольевич
  • Кранин Дмитрий Михайлович
  • Серебренников Андрей Николаевич
  • Будков Алексей Ремович
RU2651618C1

Иллюстрации к изобретению SU 307 273 A1

Реферат патента 1971 года СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗЛ\ЕРЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕД

Формула изобретения SU 307 273 A1

2

SU 307 273 A1

Даты

1971-01-01Публикация