RU2499228C2 - Магнитно-индуктивный расходомер - Google Patents
Магнитно-индуктивный расходомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2499228C2 RU2499228C2 RU2012100738/28A RU2012100738A RU2499228C2 RU 2499228 C2 RU2499228 C2 RU 2499228C2 RU 2012100738/28 A RU2012100738/28 A RU 2012100738/28A RU 2012100738 A RU2012100738 A RU 2012100738A RU 2499228 C2 RU2499228 C2 RU 2499228C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- inductive flow
- flow meter
- magnetic pole
- working surfaces
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 114
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims description 25
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 11
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 239000002800 charge carrier Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011031 large-scale manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/56—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
- G01F1/58—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
- G01F1/588—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters combined constructions of electrodes, coils or magnetic circuits, accessories therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/56—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
- G01F1/58—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/56—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
- G01F1/58—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
- G01F1/586—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters constructions of coils, magnetic circuits, accessories therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F15/00—Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
- G01F15/06—Indicating or recording devices
- G01F15/068—Indicating or recording devices with electrical means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F15/00—Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
- G01F15/14—Casings, e.g. of special material
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49002—Electrical device making
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49002—Electrical device making
- Y10T29/4902—Electromagnet, transformer or inductor
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/4998—Combined manufacture including applying or shaping of fluent material
- Y10T29/49993—Filling of opening
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
Abstract
Магнитно-индуктивный расходомер с устойчивым против давления корпусом из полимерного материала, содержащий измерительный блок, который имеет протекаемый измеряемой текучей средой измерительный канал (31) с прямоугольным поперечным сечением, стенку (32) канала, два противолежащих магнитных полюса (10) на стенке (32) канала, электромагнит с катушкой (26) возбуждения и магнитным сердечником (27) для создания магнитного переменного поля и два противолежащих измерительных электрода (34) в стенке (32) канала. Магнитные полюса (10) представляют собой полученные штамповкой-гибкой-складыванием части из электротехнической листовой стали в форме продольно протяженной планки (11′) с отформованными, взаимно дистанцированными друг от друга поверхностными элементами (10.1, 10.2). Продольно протяженная планка (11′) после складывания образует двойное ребро (11). Поверхностные элементы (10.1, 10.2) после изгибания образуют рабочие поверхности магнитного полюса. Двойное ребро (11) и рабочие поверхности магнитного полюса образуют магнитный полюс (10). Двойное ребро (11) находится на задней стороне магнитного полюса (10). Технический результат - обеспечение равномерного распределения магнитных силовых линий по всей рабочей поверхности полюса. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение касается магнитно-индуктивного расходомера согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
Магнитно-индуктивные расходомеры используют метод измерения, который основывается на законе Фарадея об электромагнитной индукции. Первое основное положение для магнитно-индуктивного измерения скорости потока текучих сред было запечатлено в 1832 году в опубликованной работе Майкла Фарадея. Современная электронная схемная техника в сочетании с магнитными переменными полями позволяет справиться с отделением пропорциональных скорости потока полезных сигналов от паразитных сигналов, которые возникают в электрохимических реакциях при создании магнитного поля на электродах, используемых для развязки сигнала. Таким образом, кажется, что широкому промышленному применению магнитно-индуктивных расходомеров больше ничего не препятствует.
Принцип измерения магнитно-индуктивных расходомеров использует разделение подвижных зарядов в магнитном поле. Через трубку из немагнитного материала, внутренняя сторона которого является электрически изолирующей, течет подлежащая измерению электропроводящая жидкость. Снаружи посредством катушек возбуждения прикладывается магнитное поле. Имеющиеся в электропроводной жидкости носители зарядов - ионы и другие заряженные частицы - отклоняются магнитным полем: положительные носители зарядов отклоняются к одной стороне, а отрицательные носителя зарядов - к другой стороне. На расположенных перпендикулярно магнитному полю измерительных электродах за счет разделения зарядов возникает напряжение, которое регистрируется измерительным прибором. Величина измеренного напряжения является пропорциональной скорости потока носителей зарядов и тем самым пропорциональной скорости течения измеряемой текучей среды. Посредством интеграции по времени может определяться расход (количество) протекающей текучей среды.
В случае магнитных полей, которые создаются с помощью чистого переменного напряжения, происходит индукция паразитных напряжений в электродах, которые должны подавляться подходящими, но дорогостоящими фильтрами. Поэтому магнитное поле обычным образом создают посредством тактируемого постоянного тока переменной полярности. Это гарантирует стабильную нулевую точку и делает измерение нечувствительным к влияниям многофазных веществ и к неоднородности в жидкости. Таким образом, даже при незначительной электропроводности является возможным достижение полезного/пригодного измерительного сигнала.
Если измеряемая жидкость движется через измерительную трубку, то в соответствии с законом электромагнитной индукции к обоим измерительным электродам, которые расположены в измерительной трубке перпендикулярно направлению течения и перпендикулярно магнитному полю, прикладывается напряжение. Это напряжение в случае симметричного профиля тока и однородного магнитного поля является прямо пропорциональным средней скорости потока. Подобный индуктивный способ измерения расхода позволяет прямо из потока получить электрический полезный сигнал для дальнейшей обработки. Здесь принципиально имеет место равенство:
U=k·B·D·v,
где U - напряжение, k - коэффициент пропорциональности, В - напряженность магнитного поля, D - диаметр трубки, v - скорость потока.
Возможная реализация магнитно-индуктивного расходомера раскрыта в публикации US 6626048 В1, полное раскрытие которой включено сюда посредством ссылки. Правда эта публикация показывает только физические и химические основные положения, но не дает никакой практической реализации.
Подразумевается, что в случае практической реализации магнитно-индуктивного расходомера должны быть решены значительные проблемы.
Так, в первую очередь, встает вопрос материала. Измерительная трубка должна быть немагнитной, чтобы не мешать магнитному полю. Далее, измерительная трубка должна быть электрически изолирующей, чтобы не мешать снятию напряжения с помощью электродов. Более того, трубка должна состоять из допустимого для контакта с пищевыми продуктами материала, если текучая среда представляет собой пищевой продукт, например питьевую воду.
Эти требования лучше всего могут быть выполнены, если в качестве материала используется допустимый для контакта с пищевыми продуктами полимерный материал. Правда, полимерные материалы по отношению к металлам имеют недостаток, заключающий в существенно более незначительной прочности. Однако, прочность относительно внутреннего давления является обязательным условием. Попытка достижения прочности против внутреннего давления за счет увеличенной толщины стенки трубки не является приемлемой, так как в противном случае слишком сильно было бы ослаблено магнитное поле.
Как упомянуто выше, напряжение на измерительных электродах является пропорциональным напряженности магнитного поля при условии того, что магнитное поле однородно пронизывает измерительный канал. US 6626048 В1 для случая кругло-цилиндрического измерительного канала раскрывает решение, состоящее из катушки возбуждения с магнитным сердечником из ферромагнитной электротехнической листовой стали, а также двух связанных с магнитным сердечником магнитных полюсов из магнитомягкой электротехнической листовой стали. Однако практические опыты показали, что с помощью такой системы не могут быть достигнуты удовлетворительные результаты измерения. Причины заключаются в относительно длинных силовых линиях и в большом магнитном сопротивлении в электротехнической листовой стали, так как магнитопровод расположен вокруг электродов.
В основе настоящего изобретения лежит задача предоставления магнитно-индуктивного расходомера, который преодолевает названные выше проблемы и выдает оптимальный результат измерения.
Эта задача решается посредством магнитно-индуктивного расходомера с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Существенное преимущество соответствующих изобретению магнитных полюсов состоит в равномерном распределении магнитных силовых линий по всей рабочей поверхности полюса и достигается посредством двойного ребра на задней стороне магнитного полюса. Посредством подходящего выбора размеров двойного ребра может оказываться влияние на распределение магнитных силовых линий. Одновременно эта полученная штамповкой-складыванием-гибкой часть изготавливается полностью автоматически и в крупносерийном производстве.
В соответствии с одним выполнением изобретения рабочие поверхности магнитного полюса являются треугольными, вследствие чего образованный из них магнитный полюс является прямоугольным. Альтернатива состоит в магнитных полюсах эллиптической формы.
Двойное ребро влечет за собой следующие преимущества. Если в соответствии с одним выполнением изобретения магнитный сердечник электромагнита или, во всяком случае, на своих концах выполняется плоским, то он может зажиматься между двойными ребрами. Таким образом, созданные в электромагните магнитные силовые линии оптимально и без ослабляющего воздушного зазора распределяются на обе части двойного ребра, которое затем направляет их далее в поверхностные элементы магнитного полюса.
Чтобы облегчить монтаж магнитного сердечника электромагнита, концы двойного ребра могут быть воронкообразно разведены.
Чтобы обеспечить возможность манипулирования электромагнитами, магнитным сердечником и магнитными полюсами и их позиционирования, в соответствии с одним усовершенствованием изобретения предусмотрен полимерный держатель, который удерживает с зажиманием эти части.
В соответствии с одним предпочтительным выполнением этого усовершенствования полимерный держатель имеет приблизительно U-образную форму со стабильной поперечной перемычкой на верхнем конце, с двумя короткими полками, с двумя параллельными им длинными полками, с пазом между длинными и короткими полками, который настроен на толщину двойного ребра и магнитного сердечника, и с боковыми направляющими, которые гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра магнитных полюсов на длиной полке.
Этот полимерный держатель имеет то преимущество, что магнитные части могут монтироваться посредством простого процесса вставки. Комбинация из полимерного держателя и магнитных частей может в таком случае просто и надежно подвергаться манипулированию и затем монтироваться в магнитно-индуктивный расходомер.
В соответствии с одним усовершенствованием длинные полки могут оканчиваться в крюке. Эта конструкция имеет преимущество, если корпус магнитно-индуктивного расходомера сформирован подходящим для этого образом.
Посредством чертежей изобретение поясняется более подробно в форме примеров осуществления. На чертежах показано:
Фиг.1 - полученная штамповкой-гибкой-складыванием часть из электротехнической листовой стали для изготовления прямоугольного магнитного полюса,
Фиг.2 - изготовленный из нее магнитный полюс,
Фиг.3 - вид спереди электромагнита с плоским магнитным сердечником и двумя магнитными полюсами согласно фиг.1, закрепленного с зажиманием в полимерном держателе,
Фиг.4 - вид сбоку фиг.3, и
Фиг.5 - оснащенный магнитными частями полимерный держатель с фиг.3, вставленный в поперечно разрезанный корпус магнитно-индуктивного расходомера.
Фиг.1 показывает полученную штамповкой-складыванием-гибкой часть из электротехнической листовой стали. Можно видеть продольно протяженную планку 11′, на которой с взаимным дистанцированием друг от друга отформованы треугольные поверхностные элементы 10.1, 10.2. Между поверхностными элементами 10.1, 10.2 на планке 11′ предусмотрена линия 12 складывания. Между планкой 11′ и поверхностными элементами 10.1, 10.2 предусмотрены линии 13 изгиба.
Фиг.2 показывает магнитный полюс 10, полученный из элемента согласно фиг.1 посредством складывания вдоль линии 12 и посредством изгибания вдоль линии 13. Оба треугольных поверхностных элемента 10.1, 10.2 дополняют друг друга до прямоугольного магнитного полюса. Свободные концы двойного ребра 11 воронкообразно разведены. Также возможны другие формы рабочих поверхностей магнитного полюса, например, скругленные, овальные и т.п.
Существенное преимущество этого магнитного полюса 10 наряду с простым изготовлением состоит в оптимальной проводимости магнитного поля через двойное ребро 11 к рабочим поверхностям полюса. Кроме того, плоские концы магнитного сердечника 27 электромагнита 26 (Фиг.3 и 4) могут зажиматься между двойным ребром 11, так что созданное электромагнитом 26 магнитное поле оптимально и без мешающего воздушного зазора достигает рабочих поверхностей полюса.
Фиг.3 показывает электромагнит 26 с плоским магнитным сердечником 27, концы которого зажаты между двойным ребром 11 второго магнитного полюса 10. Магнитные части 10, 27 в свою очередь с зажиманием закреплены в полимерном держателе 20. Полимерный держатель 20 имеет приблизительно U-образную форму со стабильной поперечной перемычкой 21 на верхнем конце, с двумя короткими полками 22, с двумя параллельными им длинными полками 23, с пазом между обоими плечами 22, 23, который настроен на двойное ребро 11 и магнитный сердечник 27, и с боковыми направляющими 24, которые гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра 11 на длиной полке 23.
Созданное в катушке 26 возбуждения магнитное переменное поле через магнитный сердечник 27 по большой поверхности передается на двойные ребра 11 и от них на магнитные полюса 10, которыми создается обозначенное двойными стрелками однородное магнитное поле.
Фиг.4 показывает устройство согласно Фиг.3 на виде сбоку. Можно видеть зажатый между двойным ребром 11 магнитный сердечник 27 и зажатое между полками 22, 23 двойное ребро 11. Кроме того, на нижнем конце длиной полки 23 можно видеть отформованный крюк 25, который соотносится с соответствующей ответной частью на корпусе магнитно-индуктивного расходомера.
Фиг.5 показывает полимерный держатель 20 с фиг.3 и 4 со смонтированными магнитными частями 10, 26, 27, вставленный в корпус магнитно-индукционного расходомера, который представлен в виде поперечного сечения. Магнитно-индуктивный расходомер имеет прямоугольный измерительный канал 31 с длинными боковыми стенками 32, к внешним сторонам которых примыкают магнитные полюса 10, чтобы создать во внутреннем пространстве измерительного канала 31 обозначенное двойными стрелками однородное магнитное поле. Кроме того, можно видеть один из вставленных в измерительный канал 31 электродов 34, которые ориентированы перпендикулярно магнитному полю и на которых может сниматься измеряемое напряжение, которое пропорционально подлежащему измерению расходу.
Кроме того, фиг.5 показывает в поперечном сечении внешнюю усиливающую обойму для корпуса, которая состоит из двух параллельных, здесь вертикально ориентированных первых продольных ребер 40 и двух находящихся перпендикулярно к ним вторых продольных ребер 41. Каждые из продольных ребер 40, 41 оканчиваются в поперечной переборке 42, на задней стороне которой имеются (здесь не видимые) впускные и выпускные патрубки для измеряемой текучей среды. Катушка 26 возбуждения позиционирована рядом с одним из обоих электродов 34, а именно максимально близко. Вследствие этого магнитный путь от катушки 26 возбуждения через магнитный сердечник 27 и двойное ребро 11 к рабочим поверхностям полюса является очень коротким, а электроды 34 остаются свободно доступными, чтобы снимать измеряемое напряжение.
Наконец, еще можно видеть между стенками 32 измеряемого канала 31 и первыми продольными ребрами 40 внутреннюю поперечную переборку 37, которая оказываемое внутренним давлением в измерительном канале 31 на стенки 32 канала давление передает на внешнюю обойму 40, 42.
Claims (10)
1. Магнитно-индуктивный расходомер с устойчивым против давления корпусом из полимерного материала, содержащий измерительный блок, имеющий
- протекаемый измеряемой текучей средой измерительный канал (31) с прямоугольным поперечным сечением,
- стенку (32) канала,
- два противолежащих магнитных полюса (10) на стенке (32) канала,
- электромагнит с катушкой (26) возбуждения и магнитным сердечником (27) для создания магнитного переменного поля,
- и два противолежащих измерительных электрода (34) в стенке (32) канала, отличающийся следующими признаками:
- магнитные полюса (10) представляют собой полученные штамповкой-гибкой-складыванием части из электротехнической листовой стали в форме продольно протяженной планки (11') с отформованными, взаимно дистанцированными друг от друга поверхностными элементами (10.1, 10.2),
- продольно протяженная планка (11') после складывания образует двойное ребро (11),
- поверхностные элементы (10.1, 10.2) после изгибания образуют рабочие поверхности магнитного полюса,
- двойное ребро (11) и рабочие поверхности магнитного полюса образуют магнитный полюс (10),
- двойное ребро (11) находится на задней стороне магнитного полюса (10).
- протекаемый измеряемой текучей средой измерительный канал (31) с прямоугольным поперечным сечением,
- стенку (32) канала,
- два противолежащих магнитных полюса (10) на стенке (32) канала,
- электромагнит с катушкой (26) возбуждения и магнитным сердечником (27) для создания магнитного переменного поля,
- и два противолежащих измерительных электрода (34) в стенке (32) канала, отличающийся следующими признаками:
- магнитные полюса (10) представляют собой полученные штамповкой-гибкой-складыванием части из электротехнической листовой стали в форме продольно протяженной планки (11') с отформованными, взаимно дистанцированными друг от друга поверхностными элементами (10.1, 10.2),
- продольно протяженная планка (11') после складывания образует двойное ребро (11),
- поверхностные элементы (10.1, 10.2) после изгибания образуют рабочие поверхности магнитного полюса,
- двойное ребро (11) и рабочие поверхности магнитного полюса образуют магнитный полюс (10),
- двойное ребро (11) находится на задней стороне магнитного полюса (10).
2. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующими признаками:
- катушка (26) возбуждения позиционирована рядом с одним из измерительных электродов (34),
- двойное ребро проходит диагонально относительно рабочих поверхностей магнитного полюса.
- катушка (26) возбуждения позиционирована рядом с одним из измерительных электродов (34),
- двойное ребро проходит диагонально относительно рабочих поверхностей магнитного полюса.
3. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1 или 2, отличающийся следующими признаками:
- поверхностные элементы (10.1, 10.2) являются треугольными,
- рабочие поверхности магнитного полюса образуют прямоугольник,
- двойное ребро (11) расположено перпендикулярно рабочим поверхностям магнитного полюса.
- поверхностные элементы (10.1, 10.2) являются треугольными,
- рабочие поверхности магнитного полюса образуют прямоугольник,
- двойное ребро (11) расположено перпендикулярно рабочим поверхностям магнитного полюса.
4. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1 или 2, отличающийся следующими признаками:
- поверхностные элементы являются скругленными,
- рабочие поверхности магнитного полюса образуют эллипс,
- двойное ребро (11) расположено перпендикулярно рабочим поверхностям рабочего полюса.
- поверхностные элементы являются скругленными,
- рабочие поверхности магнитного полюса образуют эллипс,
- двойное ребро (11) расположено перпендикулярно рабочим поверхностям рабочего полюса.
5. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующими признаками:
- магнитный сердечник (27) электромагнита (26) является плоским и зажат между двойными ребрами (11).
- магнитный сердечник (27) электромагнита (26) является плоским и зажат между двойными ребрами (11).
6. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующим признаком:
- концы двойного ребра (11) воронкообразно разведены.
- концы двойного ребра (11) воронкообразно разведены.
7. Магнитно-индуктивный расходомер по п.1, отличающийся следующим признаком:
- катушка (26) возбуждения, магнитный сердечник (27) и магнитные полюса (10) удерживаются с зажиманием полимерным держателем (20).
- катушка (26) возбуждения, магнитный сердечник (27) и магнитные полюса (10) удерживаются с зажиманием полимерным держателем (20).
8. Магнитно-индуктивный расходомер по п.7, отличающийся следующими признаками:
- полимерный держатель (20) имеет приблизительно U-образную форму с
- стабильной поперечной перемычкой (21) на верхнем конце,
- двумя короткими полками (22),
- параллельными им двумя длинными полками (23) и
- пазом между обоими полками (22, 23), который настроен на зажимное закрепление двойного ребра (11) и магнитного сердечника (27).
- полимерный держатель (20) имеет приблизительно U-образную форму с
- стабильной поперечной перемычкой (21) на верхнем конце,
- двумя короткими полками (22),
- параллельными им двумя длинными полками (23) и
- пазом между обоими полками (22, 23), который настроен на зажимное закрепление двойного ребра (11) и магнитного сердечника (27).
9. Магнитно-индуктивный расходомер по п.8, отличающийся следующим признаком:
- боковые направляющие (24) гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра (11) на длинной полке (23).
- боковые направляющие (24) гарантируют надлежащую по положению позицию двойного ребра (11) на длинной полке (23).
10. Магнитно-индуктивный расходомер по п.8 или 9, отличающийся следующим признаком:
- длинные полки (23) оканчиваются в крюке (25).
- длинные полки (23) оканчиваются в крюке (25).
Applications Claiming Priority (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US12/457,483 US8006569B2 (en) | 2009-06-12 | 2009-06-12 | Magnetic flow meter |
US12/457,483 | 2009-06-12 | ||
DE202009017275.9 | 2009-12-19 | ||
DE202009017274U DE202009017274U1 (de) | 2009-06-12 | 2009-12-19 | Magnetisch-induktiver Durchflussmesser |
DE202009017275U DE202009017275U1 (de) | 2009-06-12 | 2009-12-19 | Magnetisch-induktiver Durchflussmesser |
DE202009017274.0 | 2009-12-19 | ||
PCT/EP2010/003503 WO2010142451A1 (de) | 2009-06-12 | 2010-06-11 | Magnetisch-induktiver durchflussmesser |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012100738A RU2012100738A (ru) | 2013-07-20 |
RU2499228C2 true RU2499228C2 (ru) | 2013-11-20 |
Family
ID=43305232
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012100738/28A RU2499228C2 (ru) | 2009-06-12 | 2010-06-11 | Магнитно-индуктивный расходомер |
RU2012100767/28A RU2499227C2 (ru) | 2009-06-12 | 2010-06-11 | Магнитно-индуктивный расходомер |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012100767/28A RU2499227C2 (ru) | 2009-06-12 | 2010-06-11 | Магнитно-индуктивный расходомер |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US8006569B2 (ru) |
EP (4) | EP3330679A1 (ru) |
JP (2) | JP5422739B2 (ru) |
CN (2) | CN102803906B (ru) |
AU (2) | AU2010257746B2 (ru) |
BR (3) | BR112012000215A2 (ru) |
CA (1) | CA2764806C (ru) |
CL (1) | CL2011003111A1 (ru) |
DK (1) | DK2440886T3 (ru) |
ES (2) | ES2627695T3 (ru) |
MX (1) | MX2011013363A (ru) |
PL (1) | PL2440886T3 (ru) |
PT (1) | PT2440886T (ru) |
RU (2) | RU2499228C2 (ru) |
WO (3) | WO2010144235A1 (ru) |
Families Citing this family (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8006569B2 (en) | 2009-06-12 | 2011-08-30 | Sensus Usa Inc. | Magnetic flow meter |
DE202009008315U1 (de) * | 2009-06-17 | 2009-09-24 | M & Fc Holding Llc | Gehäuse aus faserverstärktem Kunststoff |
US8789429B2 (en) | 2009-06-25 | 2014-07-29 | Nestec S.A. | Flowmeter structure for a beverage machine |
JP5525604B2 (ja) * | 2009-06-25 | 2014-06-18 | ネステク ソシエテ アノニム | 飲料調製装置用の流量計の材料 |
DE102012002202A1 (de) * | 2012-02-07 | 2013-08-08 | Sensus Spectrum Llc | Magnetisch induktiver Durchflussmesser |
US20140195172A1 (en) * | 2013-01-04 | 2014-07-10 | Luraco Technologies, Inc. | Static Fluid Sensor in Communication with a Multi-Sensing Device and Method of Operating |
EP2980464A1 (de) * | 2014-07-29 | 2016-02-03 | GWF MessSysteme AG | Dichtkörper, Verfahren zur Herstellung des Dichtkörpers und ein Gehäuse |
DE102015116672A1 (de) * | 2015-01-05 | 2016-07-07 | Krohne Ag | Durchflussmessgerät |
DE102015116674B4 (de) * | 2015-01-14 | 2021-08-19 | Krohne Ag | Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät |
EP3045875B1 (de) * | 2015-01-14 | 2020-01-15 | Krohne AG | Magnetisch-induktives durchflussmessgerät |
US9714855B2 (en) | 2015-01-26 | 2017-07-25 | Arad Ltd. | Ultrasonic water meter |
US9631961B2 (en) | 2015-08-19 | 2017-04-25 | Sensus Spectrum Llc | Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces |
CN105571660A (zh) * | 2015-12-16 | 2016-05-11 | 宁波水表股份有限公司 | 一种微功耗励磁电磁流量传感器 |
DE102016118064B4 (de) * | 2016-09-25 | 2021-12-09 | Krohne Ag | Messrohr zum Einsetzen in eine Messrohraufnahme eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät |
US10371550B2 (en) * | 2016-10-24 | 2019-08-06 | Ademco Inc. | Compact magnetic field generator for magmeter |
CN109891200B (zh) * | 2017-04-28 | 2021-04-20 | 爱知时计电机株式会社 | 电磁流量计 |
NL2021069B1 (en) | 2018-06-06 | 2019-12-11 | Heineken Supply Chain Bv | Flow detection circuit |
US10966002B2 (en) | 2018-08-24 | 2021-03-30 | Sensus Spectrum, Llc | System, method, and computer program product for wake up of a water meter |
US11131685B2 (en) * | 2019-05-15 | 2021-09-28 | The Boeing Company | Air data system using magnetically induced voltage |
US11510322B2 (en) * | 2019-07-22 | 2022-11-22 | Sensus Spectrum, Llc | Flexible circuits for use with gaskets in electronic equipment and related systems and meters |
GB201911971D0 (en) * | 2019-08-21 | 2019-10-02 | Sentec Ltd | Improved electrode |
DE102019123413A1 (de) | 2019-09-02 | 2021-03-04 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät |
DE102019135017B3 (de) * | 2019-12-18 | 2021-08-12 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Messrohr, Aufnahmeeinheit und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät |
DE102019135011A1 (de) * | 2019-12-18 | 2021-06-24 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Messrohr, Aufnahmeeinheit und magnetisch-induktives Durchflussmessgerät |
DE102020130596A1 (de) * | 2020-11-19 | 2022-05-19 | Krohne Ag | Durchflussmessgerät, Sensoreinheit und Verfahren zur Herstellung eines Durchflussmessgeräts |
US11415453B1 (en) * | 2021-02-25 | 2022-08-16 | Susko Engineering, Llc | Water leak/water flow detection system |
IT202100019589A1 (it) * | 2021-07-23 | 2023-01-23 | Euromag Int S R L | Misuratore di portata |
CN117740087B (zh) * | 2024-02-20 | 2024-04-26 | 胜利油田东强机电设备制造有限公司 | 一种耐高压式的油田井下用电磁流量计 |
CN118809204B (zh) * | 2024-09-18 | 2024-12-06 | 四川合力洁净集团股份有限公司 | 一种金属板材剪切折弯成型一体机及方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2331850C2 (ru) * | 2003-02-14 | 2008-08-20 | Эндресс+Хаузер Флоутек Аг | Монтажный пакет для изготовления магнитно-индуктивного расходомера |
Family Cites Families (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1009292B (de) * | 1954-01-09 | 1957-05-29 | Cie Generale D Electricite Soc | Magnetischer Kreis fuer Dreiphasentransformatoren |
US3274831A (en) * | 1965-04-14 | 1966-09-27 | Vincent J Cushing | Electromagnetic flowmeter |
US3465585A (en) * | 1966-05-31 | 1969-09-09 | Tokyo Shibaura Electric Co | Flow detection signal generator for electromagnetic flowmeters |
US4428241A (en) * | 1981-11-06 | 1984-01-31 | Fischer & Porter Company | Electrode wiring harness for magnetic flowmeter |
JPS598119U (ja) * | 1982-07-08 | 1984-01-19 | 横河電機株式会社 | 電磁流量計発信器 |
DE3401377C2 (de) * | 1984-01-17 | 1986-11-13 | Danfoss A/S, Nordborg | Elektromagnetischer Durchflußmesser |
EP0179285B2 (de) * | 1984-09-29 | 1992-01-22 | Josef Heinrichs Messgerätebau GmbH & Co. KG | Magnetisch-induktiver Durchflussmesser |
DE3501768A1 (de) * | 1985-01-21 | 1986-07-24 | Danfoss A/S, Nordborg | Elektromagnetischer durchflussmesser |
JPS63210624A (ja) * | 1987-02-26 | 1988-09-01 | Yamatake Honeywell Co Ltd | 電磁流量計 |
US5280727A (en) * | 1987-09-11 | 1994-01-25 | Endress+Hauser Flowtec Ag | Electromagnetic flow measuring tube and method of making same |
DE3870125D1 (de) | 1987-10-01 | 1992-05-21 | Flowtec Ag | Magnetisch-induktive durchflussmessanordnung. |
JPH01140021A (ja) * | 1987-11-26 | 1989-06-01 | Yamatake Honeywell Co Ltd | 電磁流量計 |
JPH01140130U (ru) * | 1988-03-17 | 1989-09-26 | ||
JP2931931B2 (ja) * | 1991-05-30 | 1999-08-09 | 株式会社日立製作所 | 電磁流量計 |
JPH05107091A (ja) * | 1991-10-16 | 1993-04-27 | Yamatake Honeywell Co Ltd | 電磁流量計 |
GB2269443B (en) * | 1992-07-01 | 1997-01-29 | Caledonian Control Technology | A domestic heating system for space heating and supplying hot water for domestic consumption heated on demand |
DE4317366C2 (de) | 1993-05-25 | 1997-04-17 | Ultrakust Electronic Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung eines Volumenstromes |
US5491300A (en) * | 1994-04-28 | 1996-02-13 | Cray Computer Corporation | Penetrator and flexible circuit assembly for sealed environment |
NL9500022A (nl) * | 1995-01-05 | 1996-08-01 | Ihc Syst Bv | Inrichting voor de magnetische-inductieve meting van de hoeveelheid mengsel die door een buisleiding stroomt. |
DE19535997C2 (de) * | 1995-09-27 | 1997-09-25 | Ketelsen Broder | Induktiver Durchflußmesser |
GB2324606B (en) * | 1997-04-25 | 2002-01-16 | Kent Meters Ltd | Electromagnetic flowmeter |
WO2000019174A1 (en) | 1998-09-29 | 2000-04-06 | Scientific Generics Limited | Magnetic flow meter |
JP3798173B2 (ja) * | 1999-02-26 | 2006-07-19 | 三菱電機株式会社 | 扁平モータ |
US6450042B1 (en) * | 2000-03-02 | 2002-09-17 | Micro Motion, Inc. | Apparatus for and a method of fabricating a coriolis flowmeter formed primarily of plastic |
GB2378761B (en) * | 2001-04-25 | 2005-11-30 | Abb Metering Ltd | Flow meter |
DE10244647A1 (de) * | 2002-09-25 | 2004-04-08 | Ketelsen, Broder | Induktiver Durchflußmesser für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten |
GB0308446D0 (en) | 2003-04-14 | 2003-05-21 | Sentec Ltd | Low-power magnetic flow meter |
GB2403016B (en) | 2003-06-17 | 2007-02-21 | Abb Ltd | Electromagnetic flow meter |
JP2005207971A (ja) * | 2004-01-26 | 2005-08-04 | Yokogawa Electric Corp | 電磁流量計 |
GB0414875D0 (en) * | 2004-07-02 | 2004-08-04 | Sentec Ltd | Improved electrode designs for a novel low-power magnetic flow meter |
US7055396B1 (en) * | 2005-03-28 | 2006-06-06 | George Fischer Signet, Inc. | Sensor assembly for magnetic flowmeter and method of manufacture |
JP4893920B2 (ja) * | 2005-07-15 | 2012-03-07 | 横河電機株式会社 | 電磁流量計 |
GB2440963B (en) * | 2006-08-18 | 2011-06-08 | Abb Ltd | Flow meter |
DE102006060443A1 (de) * | 2006-12-19 | 2008-06-26 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Vorrichtung zum Messen des Volumen- oder Massestroms eines Mediums in einer Rohrleitung |
DE102007005670A1 (de) * | 2007-01-31 | 2008-08-07 | Ifm Electronic Gmbh | Magnetisch induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zur Herstellung eines solchen Durchflussmessgerätes |
DE102007004826B4 (de) * | 2007-01-31 | 2009-06-18 | Ifm Electronic Gmbh | Messvorrichtung für ein magnetisch induktives Durchflussmessgerät und Durchflussmessgerät |
US8334787B2 (en) * | 2007-10-25 | 2012-12-18 | Trilliant Networks, Inc. | Gas meter having ultra-sensitive magnetic material retrofitted onto meter dial and method for performing meter retrofit |
US8006569B2 (en) | 2009-06-12 | 2011-08-30 | Sensus Usa Inc. | Magnetic flow meter |
-
2009
- 2009-06-12 US US12/457,483 patent/US8006569B2/en active Active
-
2010
- 2010-05-24 EP EP17206273.9A patent/EP3330679A1/en not_active Withdrawn
- 2010-05-24 EP EP10786565.1A patent/EP2440887A4/en not_active Withdrawn
- 2010-05-24 MX MX2011013363A patent/MX2011013363A/es active IP Right Grant
- 2010-05-24 CA CA2764806A patent/CA2764806C/en active Active
- 2010-05-24 BR BR112012000215A patent/BR112012000215A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2010-05-24 WO PCT/US2010/035897 patent/WO2010144235A1/en active Application Filing
- 2010-06-11 ES ES10730068.3T patent/ES2627695T3/es active Active
- 2010-06-11 JP JP2012514389A patent/JP5422739B2/ja active Active
- 2010-06-11 CN CN201080026011.7A patent/CN102803906B/zh active Active
- 2010-06-11 AU AU2010257746A patent/AU2010257746B2/en active Active
- 2010-06-11 CN CN201080026012.1A patent/CN102803907B/zh active Active
- 2010-06-11 JP JP2012514388A patent/JP5555843B2/ja active Active
- 2010-06-11 AU AU2010257747A patent/AU2010257747B2/en active Active
- 2010-06-11 EP EP10730068.3A patent/EP2440886B1/de active Active
- 2010-06-11 WO PCT/EP2010/003502 patent/WO2010142450A1/de active Application Filing
- 2010-06-11 RU RU2012100738/28A patent/RU2499228C2/ru active
- 2010-06-11 DK DK10730068.3T patent/DK2440886T3/da active
- 2010-06-11 BR BRPI1013117-5A patent/BRPI1013117A2/pt active IP Right Grant
- 2010-06-11 PT PT107300683T patent/PT2440886T/pt unknown
- 2010-06-11 EP EP10730067.5A patent/EP2440885B1/de active Active
- 2010-06-11 WO PCT/EP2010/003503 patent/WO2010142451A1/de active Application Filing
- 2010-06-11 ES ES10730067T patent/ES2752848T3/es active Active
- 2010-06-11 RU RU2012100767/28A patent/RU2499227C2/ru active
- 2010-06-11 BR BR112012000219-8A patent/BR112012000219B1/pt active IP Right Grant
- 2010-06-11 PL PL10730068T patent/PL2440886T3/pl unknown
-
2011
- 2011-12-07 CL CL2011003111A patent/CL2011003111A1/es unknown
- 2011-12-12 US US13/323,289 patent/US8448524B2/en active Active
- 2011-12-12 US US13/323,235 patent/US8826743B2/en active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2331850C2 (ru) * | 2003-02-14 | 2008-08-20 | Эндресс+Хаузер Флоутек Аг | Монтажный пакет для изготовления магнитно-индуктивного расходомера |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2499228C2 (ru) | Магнитно-индуктивный расходомер | |
EP3435040B1 (en) | Electromagnetic flow sensor | |
AU2016309618B2 (en) | Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces | |
CN103134558B (zh) | 磁感应流量测量仪 | |
CN103575342B (zh) | 电磁感应的流量测量仪 | |
RU2006107332A (ru) | Электромагнитный расходомер | |
US11029182B2 (en) | Magnetic-inductive flowmeter and method for measuring the flow velocity of low conductivity media with a narrowing measuring tube and a field guide-back device | |
KR101726370B1 (ko) | 삽입식 유량 측정 장치 | |
CN104956190B (zh) | 使得磁感应流量计工作的方法 | |
RU2474791C1 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
RU2516190C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
KR101816282B1 (ko) | 전도성 유체의 유량 측정장치 | |
RU2591277C1 (ru) | Магнитный расходомер жидкого металла | |
RU2502053C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
RU2248528C2 (ru) | Датчик вихревого расходомера-счётчика жидкости | |
BRPI1013117B1 (pt) | Medidor de fluxo magnético-indutivo | |
RU124792U1 (ru) | Электромагнитный расходомер | |
SU146520A1 (ru) | Индукционный расходомер | |
CN110715694A (zh) | 一种多功能流量实验装置 | |
KR20190073762A (ko) | 유량 측정 장치 |