(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТЕЙ в плоскости, отстоящей от плоскости основных электродов на расстоянии не менее двух радиусов трубы. Дополнительные электроды питаются от стабилизированного источника переменного напряжения с частотой, отличной от частоты питания основной измерительной цепи. Сопротивление жидкости между дополнительным электродами, зависящее от электропроводности, используют для непрерывной коррекции нулевого сигнала и чувствительности расходомера. На чертеже представлена принципиальная схема электромагнитного расходомера. Электромагнитный расходомер содержит преобразователь расхода 1, компенсирующий трансформатор 2, усилитель переменного тока 3, фазочувствительный детектор 4, усилитель постоянного тока 5, показывающий прибор 6 и модулятор обратной связи, построенный на базе датчика Холла обмотку дамагничивания 8, которая включена последовательно в цепь питания преобразователя расхода 1. Дополнительные электроды 9 преобразователя, импенданс между которыми входит в состав делителя, состоящего из резисторов 1О и 11, питаются для исключения взаимных помех с цепью измерительных электродов от стабилизированного источника переменного тока 12, имеющего частоту, отличную от частоты питания электромагнита преобразовател 1. Напряжение на резисторе 1О, Зависящее от электропроводности, подводится к вьшря мителю 13, выходное напряжение постоянного тока которого используется для введения коррекций по нулю и чувствительности. Цепи регулировки составлены в виде двух мостов, содержащих в -качестве общих нерегулируемых плеч резисторы 14 и 15 и регулируемые плечи в виде потенциомет- ров 16 и 17. При помощи потенциометра 16 через добавочное сопротивление 18 в цепь постоянного тока датчика Холла 7 полается регулируемый ток для сдвига нуля в зависимости от изменений электропроводности жидкости. При помощи потенциометра 17 peгyrtируется сопротивление управляемого резис-торного элемента 19, в качестве которого может быть применен, например, полевой транзистор, подогревное термосопротивление и пр. Из-за изменения сопротивления управляемого элемента 19 происходит изменение чувствительности прибора. Формула изобретения 1.Электромагнитный расходомер жидкостей, содержащий преобразователь расхода с магнитной системой переменного тока, с основными и дополнительными электродами, и вторичный прибор компенсационного типа, отличающийся тем, 4TOj с целью исключения погрешностей, вызванных колебаниями электропроводности жидкости с ионной проводимостью, вторичный прибор содержит корригирующую нуль и чувствительность схему, вьшолненную на основе двух мостов, к которой подключены дополнительные электроды. 2. Расходомер по п. 1, отлича ющ и и с я тем, что, с целью уменьщения влияния электрического поля дополнительных электродов на сигнал основных электродов, дополнительные электроды установлены под углом к основным электродам в плоскости, отстоящей от плоскости основных электродов на расстоянии не менее двух радиусов трубы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения массового расхода электропроводных жидкостей | 1982 |
|
SU1064140A1 |
Шариковый расходомер электропроводной жидкости | 2020 |
|
RU2762946C1 |
Цифровой преобразователь расхода электропроводной жидкости | 2021 |
|
RU2755715C1 |
Электромагнитный расходомер | 1976 |
|
SU741055A2 |
Шариковый расходомер электропроводной жидкости | 2023 |
|
RU2811675C1 |
Электромагнитный расходомер | 1988 |
|
SU1610285A1 |
Шариковый расходомер электропроводной жидкости | 2022 |
|
RU2777291C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР | 1967 |
|
SU200199A1 |
Установка для определений динамики фотосинтеза в естественных условиях | 1957 |
|
SU116006A1 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОШАРИКОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ | 2014 |
|
RU2566428C1 |
Авторы
Даты
1976-09-30—Публикация
1974-12-19—Подача