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      一種多電極電磁流量計的制作方法

      文檔序號:6125697閱讀:354來源:國知局
      專利名稱:一種多電極電磁流量計的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及測量技術(shù),特別是涉及一種工業(yè)自動化儀表中的電磁流量計技術(shù)。
      背景技術(shù)
      電磁流量計由電磁流量傳感器(以下簡稱傳感器)和電磁流量轉(zhuǎn)換器(以下簡 稱轉(zhuǎn)換器)組成。轉(zhuǎn)換器給傳感器(傳感器結(jié)構(gòu)如圖1所示)的勵磁線圈提供勵磁 電流,在裝有檢測信號電極的導(dǎo)管的區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生工作磁場。導(dǎo)電液體流過磁場切割 磁力線,在檢測電極上能夠感應(yīng)與液體流速成正比的電動勢。轉(zhuǎn)換器將感應(yīng)的電動 勢放大、轉(zhuǎn)換成可為其他接受儀表或裝置接收的電流、頻率或數(shù)字通訊信號,以完 成導(dǎo)電流體的測量、計量或控制。
      理論分析表明,傳感器電極上感應(yīng)的信號電動勢是傳感器導(dǎo)管內(nèi)無數(shù)流體微粒 感應(yīng)電位的集合。并且導(dǎo)管內(nèi)不同位置的流體微粒感應(yīng)電位對檢測電極上的信號電 動勢貢獻大小不一樣。通常用權(quán)重函數(shù)W表示導(dǎo)管內(nèi)不同位置對檢測電極上信號電 動勢的貢獻。理論上也證明了,檢測電極的幾何形狀和大小權(quán)重函數(shù)的大小也不一 樣。圖2是兩個點電極二維情況的權(quán)重函數(shù)的分布。圖3是大面積電極的權(quán)重函數(shù) 的分布。
      兩個點電極獲取信號電動勢的貢獻,集中在電極軸線附近兩個扇形的區(qū)域。因 此當流入流量計流體的速度分布對于導(dǎo)管中心軸,不是對稱情況,測量會產(chǎn)生很大 誤差。流速分布不以中心軸為對稱的原因是流量計上游直線段不夠長,管路中的彎 頭、閥門等局部阻力部件所造成。為此,有關(guān)標準規(guī)定,兩個點電極結(jié)構(gòu)電磁流量 計的安裝上游必須有大于5倍傳感器直徑的直管段。對于大口徑管道,許多安裝現(xiàn)場不能夠滿足這一條件,這將產(chǎn)生測量誤差;
      大面積電極獲取信號電動勢的貢獻,集中在導(dǎo)管圓斷面中除上下兩個弓形,中 間大部分的區(qū)域。比起中間部分,兩個弓形所占比例較小。因此當流入流量計流體 的速度分布對于導(dǎo)管中心軸,不是對稱情況,測量產(chǎn)生的誤差小。但是,大面積電 極制造工藝復(fù)雜,實際裝配中電極與導(dǎo)管的絕緣襯里很難完全貼附,很難保證電極 的密封。
      另外,電磁流量計傳感器輸出的感應(yīng)信號電壓應(yīng)是以被測液體為基準點的。通 常導(dǎo)電液體是依靠與傳感器安裝上、下游的金屬管道或者傳感器兩端配以金屬接地 環(huán)(接液環(huán))相接觸,引出電壓基準到轉(zhuǎn)換器放大器的。然而上、下游金屬管道與 測量電極材質(zhì)不同,或者管道銹蝕,將會造成變動的直流極化干擾電壓或接觸不可 靠。同時,采用接地環(huán)需要與測量電極同種材質(zhì),會加大流量計制造成本。
      如圖1所示,現(xiàn)有的電磁流量計傳感器主要結(jié)構(gòu)有設(shè)有襯里IO、接地環(huán)8、 電極11的導(dǎo)管12、設(shè)有法蘭l、吊環(huán)2、接線盒3、支架13的外殼4、以及磁軛5、 極靴6、勵磁線圈7、測量管9等部件組成。導(dǎo)管12是內(nèi)襯絕緣襯里的不導(dǎo)磁金屬 管,兩個測量點電極ll對稱裝在導(dǎo)管徑向位置。傳感器安裝在管路中,導(dǎo)電液體流 過傳感器。轉(zhuǎn)換器向勵磁線圈提供勵磁電流,在傳感器中產(chǎn)生磁場,運動流體切割 磁力線測量電極將獲取感生電動勢。
      如圖2所示,在電極處導(dǎo)管的界面圖中,A和B是兩個電電極,H表示磁場的 方向。W是權(quán)重函數(shù),它表示斷面中不同位置各點流體微粒所產(chǎn)生的電動勢對兩電 極的貢獻比例。顯然電極附近對流速變化與電極成90。位置要敏感得多。
      如圖3所示,在呈弧形的大面積電極的權(quán)重函數(shù)W的分布中可以看到,電極區(qū) 域所占面積比例大,平均W接近1,流速分布的不對稱影響小。
      如圖4所示,四電極一個象限權(quán)重函數(shù)的分布規(guī)律與大面積電極一致。

      發(fā)明內(nèi)容
      針對上述現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷,本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種測量 附加誤差小、方便于裝配、能提供可靠地基準電位的、接液基準可靠的多電極電磁 流量計。
      為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所提供的一種多電極電磁流量計,包括在與導(dǎo) 管中心軸垂直的傳感器導(dǎo)管的圓截面上設(shè)有(安裝)的電極,其特征在于,所述電 極中,四個為與圓截面的X軸和Y軸對稱的、對導(dǎo)管絕緣的(信號)測量電極,二 個為接液電極;二個測量電極為一組,二個接液電極分別設(shè)在二組測量電極之間;
      同組的二個測量電極之間可靠連接,二組測量電極分別連接轉(zhuǎn)換器放大器;二 個接液電極之間可靠連接后與測量導(dǎo)管的金屬相連接,并作為流量信號的基準地連 接轉(zhuǎn)換器放大器的接地端。傳感器構(gòu)成差分信號輸出,可以直接通用于與兩電極傳 感器配套的轉(zhuǎn)換器。
      進一步地,所述二組測量電極對稱地分布在所述圓截面的X軸兩側(cè),
      進一步地,所述同組的二個測量電極之間在所述圓截面的傳感器導(dǎo)管壁呈一定 的弧度(如40° )。
      進一步地,所述二個接液電極設(shè)在二組測量電極之間的Y軸的上、下兩端點。 進一步地,所述同組的二個測量電極之間用具有絕緣護套的導(dǎo)線連接起來,這
      兩個電極間的電阻為OQ。
      進一步地,所述兩組并聯(lián)測量電極之間絕緣電阻不小于50MQ 。
      進一步地,所述測量電極對金屬導(dǎo)管的絕緣電阻大于50MQ,并能承受500V
      以上的耐壓強度。
      進一步地,所述接液電極與金屬導(dǎo)管的連接電阻為OQ。
      利用本發(fā)明提供的多電極電磁流量計,由于采用四個測量電極兼顧兩個電極和 大面積電極的優(yōu)點,能夠滿足流量計上游2倍直管段,測量附加誤差小于±0.2%,并能如同兩個點電極那樣方便于裝配;本發(fā)明的六電極中另外兩個電極作為接液電 極,為流量信號電壓提供可靠地基準電位。
      本發(fā)明的四個測量電極獲取信號電動勢的貢獻,與大面積電極一樣,集中在導(dǎo) 管圓斷面中的除上下兩個弓形外中間大部分區(qū)域;其面積比兩個弓形大的多。所以, 當流入流量計流體的速度分布對于導(dǎo)管中心軸非對稱情況產(chǎn)生的誤差也??;同樣, 因為是點電極結(jié)構(gòu)形式,安裝密封容易解決;所述接液電極設(shè)置在Y軸上、下兩個 端點上。目的是為了防止接液電極被沉淀物所覆蓋或被上浮的氣體所絕緣,保證接 液基準的可靠。


      圖1是現(xiàn)有技術(shù)中傳感器的結(jié)構(gòu)圖2是現(xiàn)有技術(shù)中兩點電極的權(quán)重函數(shù)分布圖3是現(xiàn)有技術(shù)中大面積電極的權(quán)重函數(shù)分布圖4是現(xiàn)有技術(shù)中四測量電極的權(quán)重函數(shù)分布(四分之一象限)圖5是本發(fā)明實施例的導(dǎo)管截面的六電極位置示意圖6是本發(fā)明實施例多電極電磁流量傳感器與轉(zhuǎn)換器接線的等效電路圖。
      具體實施例方式
      以下結(jié)合

      對本發(fā)明的實施例作進一步詳細描述,但本實施例并不用于 限制本發(fā)明,凡是采用本發(fā)明的相似結(jié)構(gòu)及其相似變化,均應(yīng)列入本發(fā)明的保護范 圍。
      如圖5所示,本發(fā)明實施例所提供的多電極電磁流量計是在與導(dǎo)管中心軸垂直 的傳感器導(dǎo)管的圓截面上設(shè)有(安裝)六個電極;其中,四個為信號測量電極15, 二個為接液電極16; 二個測量電極15為一組,二組測量電極對稱地分布在所述圓 截面的X軸兩側(cè),四個測量電極15分別與X軸和Y軸對稱,在所述圓截面的傳感器導(dǎo)管壁一組的二個測量電極之間的弧度R呈40。,兩個接液電極E、 F設(shè)在二組 (測量電極)之間Y軸的上、下兩端點。在本發(fā)明的實施例中,在所述圓截面的傳 感器導(dǎo)管壁一組的二個測量電極之間的弧度R也可以大于(或小于)40° 。
      本發(fā)明的接線方法,如圖6所示。分別將X軸兩側(cè)的測量電極A與B、 C與D 短路,即測量電極A、 B和C、 D用導(dǎo)線連接在一起后作為信號電極進入轉(zhuǎn)換器放 大器30的信號輸入端A'、 C';將兩個接液電極E、 F短路,即接液電極E、 F用導(dǎo) 線連接后與測量導(dǎo)管的金屬相連接,并作為流量信號的基準地連接轉(zhuǎn)換器放大器30 的接地端G;傳感器20構(gòu)成差分信號輸出,可以直接通用于與兩電極傳感器配套的 轉(zhuǎn)換器30。
      本發(fā)明的接液電極設(shè)置在Y軸上、下兩個端點上。目的是為了防止接液電極被 沉淀物所覆蓋或被上浮的氣體所絕緣,保證接液基準的可靠。
      具體實施方法多電極電磁流量計傳感器的導(dǎo)管電極孔的加工,應(yīng)注意在圓斷面 的位置分布,參見圖5。 Y軸兩側(cè)的測量電極分別用具有絕緣護套的導(dǎo)線連接起來, 參見圖6。這兩個電極間的電阻為OQ 。兩組并聯(lián)測量電極之間絕緣電阻不小于50M Q。每組測量電極與金屬導(dǎo)管必須是絕緣狀態(tài),測量電極對金屬導(dǎo)管的絕緣電阻應(yīng) 大于50MQ,并能承受500V以上的耐壓強度。接液電極經(jīng)與金屬導(dǎo)管絕緣密封后, 必須與金屬導(dǎo)管用導(dǎo)線可靠連接,參見圖6。接液電極與金屬導(dǎo)管的連接電阻幾乎 是OQ。
      電極與導(dǎo)管裝配后應(yīng)做水密封和耐水壓試驗,滿足1.5倍公稱壓力的耐壓強度不 得有泄漏現(xiàn)象。
      權(quán)利要求
      1、一種多電極電磁流量計,包括在與導(dǎo)管中心軸垂直的傳感器導(dǎo)管的圓截面上設(shè)有的電極,其特征在于,所述電極中,四個為與圓截面的X軸和Y軸對稱的、對導(dǎo)管絕緣的測量電極,二個為接液電極;二個測量電極為一組,二個接液電極分別設(shè)在二組測量電極之間;同組的二個測量電極之間可靠連接,二組測量電極分別連接轉(zhuǎn)換器放大器;二個接液電極之間可靠連接后與測量導(dǎo)管的金屬相連接,并作為流量信號的基準地連接轉(zhuǎn)換器放大器的接地端。
      2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的多電極電磁流量計,其特征在于,所述二個接液電極 設(shè)在二組測量電極之間的Y軸的上、下兩端點。
      3、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的多電極電磁流量計,其特征在于,所述二組測量電極 對稱地分布在所述圓截面的X軸兩側(cè)。
      4、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的多電極電磁流量計,其特征在于,所述同組的二個測量電極之間的連接電阻為OQ。
      5、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的多電極電磁流量計,其特征在于,所述兩組并聯(lián)測量 電極之間絕緣電阻不小于50MQ 。
      6、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的多電極電磁流量計,其特征在于,所述測量電極對金 屬導(dǎo)管的絕緣電阻大于50MQ ,并能承受500V以上的耐壓強度。
      7、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的多電極電磁流量計,其特征在于,所述接液電極與金 屬導(dǎo)管的連接電阻為OQ。
      全文摘要
      本發(fā)明公開一種多電極電磁流量計,涉及測量技術(shù)領(lǐng)域;該電極電磁流量計包括在與導(dǎo)管中心軸垂直的傳感器導(dǎo)管的圓截面上設(shè)有的六個電極,其中,四個為與圓截面的X軸和Y軸對稱的、對導(dǎo)管絕緣的測量電極,二個為接液電極;二個測量電極為一組,二個接液電極分別設(shè)在二組測量電極之間;同組的二個測量電極之間可靠連接,二組測量電極分別連接轉(zhuǎn)換器放大器;二個接液電極之間可靠連接后與測量導(dǎo)管的金屬相連接,并作為流量信號的基準地連接轉(zhuǎn)換器放大器的接地端。本發(fā)明多電極電磁流量計具有測量附加誤差小、方便于裝配、能提供可靠地基準電位的、接液基準可靠的特點。
      文檔編號G01F1/56GK101294832SQ20071004018
      公開日2008年10月29日 申請日期2007年4月28日 優(yōu)先權(quán)日2007年4月28日
      發(fā)明者李興化, 馬中元 申請人:上??咸刂悄軆x器有限公司
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