内容说明
根据本发明涉及一种磁感应流量计的线圈系统,线圈系统具有线圈和被引导穿过线圈的芯板。
发明背景
磁感应流量计为了容量的流动测量而利用电子动态感应原理,并且由大量公开物而公知。介质的垂直于磁场运动的电荷载体在布置成基本上垂直于介质的流过方向并且垂直于磁场方向的测量电极中感应出测量电压。在测量电极中感应出的测量电压与介质在测量管横截面上的平均流动速度成比例,也就是说与体积流成比例。如果介质的密度是已知的,那么可以测定在管路或者测量管内的质量流。测量电压通常通过测量电极对来量取,该测量电极对参照坐标沿着测量管轴线布置在最大磁场强度的区域内,并且因此在那里能得到最大的测量电压。电极通常流电地与介质耦合,但是也公开了带有无接触电容耦合的电极的磁感应流量计。
在此,测量管要么可以由能导电的非磁性材料例如优质钢制成,或者由电绝缘材料构成。如果测量管由能导电材料制成,那么该测量管必须在与介质相接触的区域内利用由电绝缘材料形成的衬垫进行加衬。该衬垫根据温度和介质,例如由热塑性的、热固性的或者弹性体的塑料构成。但是,同样公知带有陶瓷加衬的磁感应流量计。
电极可以被大致分为电极头和电极杆,电极头至少部分地与流过测量管的介质相接触,电极杆几乎完全插进到测量管的壁中。
除了磁铁系统之外,电极是磁感应流量计的核心组件。在设计和布置电极时应该注意,使它们尽可能容易地安装在测量管内,并且之后在测量操作时不会发生泄漏问题;此外,电极的特征还在于敏感且同时低干扰地监测测量信号。
除了用来量取测量信号的测量电极之外,还往往在测量管中内建呈参考电极或者接地电极形式的附加电极,其用来测量参考电位、或者识别部分填充的测量管、或者借助内建的热敏元件来监测介质温度。
发明内容
根据本发明的目的在于提供一种能够简易且低成本地制造的磁感应流量计。
这个目的通过本发明的用于磁感应流量计的线圈系统来解决,所述线圈系统具有线圈和引导穿过所述线圈的芯板,其中,这些芯板具有相同的形状和大小,其中,每个芯板具有相互连接成L形的第一和第二臂,其中,至少一个第一芯板和第二芯板以如下方式引导穿过所述线圈,即,所述第一芯板的第一臂和所述第二芯板的第一臂相互平行地延伸,并且所述第一芯板的第二臂和所述第二芯板的第二臂相互平行地延伸,其中,所述第一芯板的第二臂和所述第二芯板的第二臂布置在所述线圈的不同的侧上。本发明的改进方案和设计方案在下文所述的内容中。
根据本发明的优选实施方式,至少三个芯板以如下方式引导穿过所述线圈,即,第一芯板的第二臂和第三芯板的第二臂布置在所述线圈的第一侧,而第二芯板的第二臂布置在所述线圈的背对所述第一侧的第二侧,所述第二芯板布置在所述第一芯板和所述第三芯板之间,从而在所述线圈的第一侧形成U形线圈芯。
对于每次多个芯板的情况,所述芯板以堆垛的方式引导穿过所述线圈。所述芯板具有预设的钻孔,这些钻孔以如下方式布置,即所述第一芯板的钻孔与所述第二芯板的钻孔重合。芯板借助螺栓来螺接,其中,所述螺栓借助不传导的螺栓套与所述芯板绝缘。
所述螺栓套分别以如下方式设计,即使得在有预设大小的轴向作用到所述螺栓套上的力的情况下,所述螺栓套以预设量轴向缩短,其中,所述螺栓套至少局部地采用波纹管的形状。
本发明中所述第一芯板的第一臂和所述第二芯板的第一臂轴向错开地布置,并且所述线圈系统平行于所述芯板的第一臂的长度大于所述芯板的第一臂长度。在所述芯板的第二臂和所述线圈之间布置有间隔件。
关键字:磁感应流量计 线圈系统 流动测量
引用地址:
磁感应流量计线圈系统的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 08:31
磁感应流量计线圈系统的原理及设计
内容说明 根据本发明涉及一种磁感应流量计的线圈系统,线圈系统具有线圈和被引导穿过线圈的芯板。 发明背景 磁感应流量计为了容量的流动测量而利用电子动态感应原理,并且由大量公开物而公知。介质的垂直于磁场运动的电荷载体在布置成基本上垂直于介质的流过方向并且垂直于磁场方向的测量电极中感应出测量电压。在测量电极中感应出的测量电压与介质在测量管横截面上的平均流动速度成比例,也就是说与体积流成比例。如果介质的密度是已知的,那么可以测定在管路或者测量管内的质量流。测量电压通常通过测量电极对来量取,该测量电极对参照坐标沿着测量管轴线布置在最大磁场强度的区域内,并且因此在那里能得到最大的测量电压。电极通常流电地与介质耦合,但是也公开了带有无接触电
[测试测量]
磁感应流量计的原理及设计
内容说明 该发明涉及一种磁感应的流量计,其具有由塑料制成的耐压外壳,包括一个入口接管,一个出口接管,和位于其间的测量单元。 发明背景 磁感应的流量计利用一种测量方法,它以电磁感应的法拉第定律为基础。在1832年在米歇尔·法拉第的公开文献中就已经确任了用于磁感应地测量流体流速的第一基本原理。现代电子电路技术与磁交变场相结合能够使与流速成比例的有效信号与干扰信号分离,它们在电-化学过程中在产生磁场时在用于信号耦出的电极上出现。因此磁感应的流量计的广泛工业应用似乎不再存在障碍。 然而在实际实现磁感应流量计时仍需要解决显著的问题。其中一个是材料问题。测量管必需是非磁化的,用于不干扰磁场。测量管还必需是电绝缘的,用于不干扰借助于电极
[测试测量]
罗氏线圈电流测量系统的工作原理
罗氏线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M为线圈的互感系数,而di/dt则为电流对时间的变化率。 罗氏线圈通过积分器将线圈输出的电压信号进行积分后得到一个交流电压信号,这个电压信号可以准确地再现被测量电流信号的波形。 罗氏线圈及配套积分器是一种通用的电流测量系统,应用的场合很广泛,它对被测电流的频率、电流大小、导体尺寸都无特殊要求。系统的输出信号与被测电流波形相位差小于0.1°,可测量波形复杂的电流信号,如瞬态冲击电流。 罗氏线圈电流测量系统一个突出
[测试测量]
对于智能电磁流量计励磁线圈、电极、衬里的检查要点
智能电磁流量计 的故障检查的主要部位也是仪表构成结构的主要和关键性部位,电磁流量计的关键性的对于仪表测量数据的精确性起决定作用的部件首先就励磁线圈,然后就是电极和衬里,仪表是一个整体的测量系统,每一个部件都需要处于良好的工作状态才能保证输出结果的精准。 对于励磁线圈的检查项目是检查励磁线圈及其转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;对于测量电极的检查则着重关注电极的接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度以评估是否会引入干扰;衬里的检查则集中在对能停止介质流动条件的管线中可观察和测量的电极和衬里附着层厚度,以此来估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化。 一、检查
[测试测量]
膜厚仪磁感应测量原理说明
膜厚仪,又叫膜厚计、膜厚测试仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。 膜厚仪的磁感应测量原理 采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。覆层越厚,则磁阻越大,磁通越小。利用磁感应原理的测厚仪,原则上可以有导磁基体上的非导磁覆层厚度。一般要求基材导磁率在500以上。如果覆层材料也有磁性,则要求与基材的导磁率之差足够大(如钢上镀镍)。当软芯上绕着线圈的测头放在被
[测试测量]
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义: 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两
[电源管理]
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义 : 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两层之间便会
[测试测量]
孔板流量计在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
一、引言 在海化纯碱厂新线重碱车间碳化工段的三段气(中段气、下段气和清洗气)流量测量系统中 ,共有22台孔板流量计,仪表安装方式,如:(图1);存在许多不足,如积水引起测量不准、天冷冻导压管等缺陷。 二、孔板流量计的工作原理 1、说明 孔板流量计是节流型差压流量计,是利用对流体节流装置施行节流产生差压来测量流体的流量的。 2、(1)基本原理 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2所示,流体将在节流件处形成局部收缩,因此,流速增加,静压力降低,在节流件前后产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努力方程 (能量守恒定律)为基础的。
[测试测量]