электромагнитный расходомер
Классы МПК: | G01F1/60 схемы, предназначенные для этой цели |
Автор(ы): | Герасимчук В.А. |
Патентообладатель(и): | Герасимчук Валерий Аркадьевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1988-04-25 публикация патента:
15.11.1994 |
Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам для измерения расхода жидкости электромагнитным методом. Цель изобретения - повышение точности измерения. Электромагнитный расходомер содержит генератор 1 импульсов , счетчик 2, ПЗУ 3, ЦАП 4, дифференциальный усилитель 5. В состав расходометра входят также преобразователь 6 расхода, повторитель 7 напряжения, интегратор 8. Выходы интегратора, преобразователя расхода, ПЗУ соединены с входами фазочувствительного измерителя 9 отношения. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР, содержащий преобразователь расхода, интегратор и фазочувствительный измеритель отношения, первый вход которого соединен с первым выходом преобразователя расхода, а второй вход - с выходом интегратора, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности измерения, в него введены повторитель напряжения, последовательно соединенные генератор импульсов, счетчик, постоянное запоминающее устройство, цифроаналоговый преобразователь и дифференциальный усилитель, второй вход которого соединен с входом интегратора и выходом повторителя напряжения, вход которого соединен с вторым выходом преобразователя расхода, вход которого соединен с выходом дифференциального усилителя, при этом третий вход фазочувствительного измерителя отношения соединен с вторым выходом постоянного запоминающего устройства.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к измерению расхода жидкостей электромагнитным методом. Целью изобретения является увеличение точности измерения. На чертеже приведена структурная схема расходомера. Расходомер содержит последовательно соединенные генератор 1 импульсов, счетчик 2, постоянное запоминающее устройство 3, цифроаналоговый преобразователь 4, дифференциальный усилитель 5, преобразователь 6 расхода, повторитель 7 напряжения, выход которого соединен с вторым входом дифференциального усилителя 5. Кроме того, расходомер содержит интегратор 8, вход которого соединен с выходом повторителя 7, и фазочувствительный измеритель 9 отношения, первый вход которого соединен с вторым выходом преобразователя 6 расхода, второй вход - с выходом интегратора 8, а третий вход - с вторым выходом постоянного запоминающего устройства 3. Расходомер работает следующим образом. Под действием цифрового сигнала, поступающего с генератора 1, счетчик 2 вырабатывает код, значение которого линейно изменяется во времени. Этот код, поступая на адресный вход постоянного запоминающего устройства 3, воспроизводит при помощи цифроаналогового преобразователя 4, вход которого соединен с выходом данных постоянного запоминающего устройства 3, записанную в постоянное запоминающее устройство 3 функцию в соответствии с выражениемU10[t) = Um




Этот сигнал через усилитель 5 поступает на обмотку возбуждения преобразователя 6 расхода, при помощи которой в активной зоне этого преобразователя создается магнитное поле. В активную зону преобразователя 6 расхода встроен преобразователь индукции магнитного поля, выходной сигнал которого через повторитель 7 поступает на инвертирующий вход дифференциального усилителя 5, образуя цепь обратной связи. Передача цепи обратной связи определяется преобразователем индукции, напряжение на выходе которого, равное напряжению обратной связи, определяется выражением
E2(t) = j

В - индукция магнитного поля преобразователя расхода. Это выражение справедливо для работы преобразователя индукции на достаточно высокоомную нагрузку. Для выполнения этого условия в схеме предусмотрен повторитель 7, имеющий высокое входное сопротивление, а катушка индуктивности преобразователя индукции выполнена с малой собственной емкостью. Коэффициент передачи усилителя, охваченного отрицательной обратной связью, определяется выражением
K(j



B(t) =





Под действием этого поля на электродах преобразователя 6 расхода вырабатывается сигнал, пропорциональный скорости движения жидкости, который поступает на вход основного сигнала фазочувствительного измерителя 9 отношения. Структура сигнала определяется выражением (4). Сигнал преобразователя индукции преобразователя 6 расхода через повторитель 7 и интегратор 8 поступает на вход опорного сигнала фазочувствительного измерителя 9 отношения. Очевидно, структура этого сигнала также определяется выражением (4). На вход управления фазочувствительным детектором фазочувствительного измерителя 9 отношения поступает цифровой знаковый сигнал с дополнительного выхода постоянного запоминающего устройства 3, определяемый выражением
S(t) = Sg (sin

U11сф(t) = Um[sin(



Составляющая остаточного сигнала, пропорциональная частоте питания, наиболее характерная для емкостной помехи, также подавляется. Структура этой составляющей определяется выражением
U11




Как следует из выражений (6) и (7), средневыпрямленные значения названных составляющих определяются выражениями









Класс G01F1/60 схемы, предназначенные для этой цели