DE102008035740A1 - Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit - Google Patents

Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit Download PDF

Info

Publication number
DE102008035740A1
DE102008035740A1 DE102008035740A DE102008035740A DE102008035740A1 DE 102008035740 A1 DE102008035740 A1 DE 102008035740A1 DE 102008035740 A DE102008035740 A DE 102008035740A DE 102008035740 A DE102008035740 A DE 102008035740A DE 102008035740 A1 DE102008035740 A1 DE 102008035740A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
measuring tube
ferrite
magnetic
electromagnetic flowmeter
measuring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE102008035740A
Other languages
English (en)
Inventor
Marco Dipl.-Ing. Ehrenberg
Hans-Werner Dipl.-Ing. Schwiderski
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ABB Technology AG
Original Assignee
ABB Technology AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ABB Technology AG filed Critical ABB Technology AG
Priority to DE102008035740A priority Critical patent/DE102008035740A1/de
Priority to US12/509,009 priority patent/US7992451B2/en
Priority to CN200910160192A priority patent/CN101639372A/zh
Publication of DE102008035740A1 publication Critical patent/DE102008035740A1/de
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/56Measuring 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
    • G01F1/58Measuring 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
    • G01F1/586Measuring 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer außen an einem Messrohr (1) angebrachten und magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit (2) mit elektrischen Spulen (3a, 3b) zur Erzeugung eines Magnetfeldes, das im Wesentlichen senkrecht zur Fließrichtung eines das Messrohr (1) durchströmenden Messmediums (4) ausgerichtet ist, wobei die magnetischen Flussleitmittel der Elektromagneteinheit (2) einen jeder elektrischen Spule (3a, 3b) zugeordneten Ferritpolkern (6a, 6b) umfassen, wobei ein einziges Magnetjoch (7) aus einem mit jedem Ferritpolkern (6a, 6b) verbundenen Elektroblechmaterial vorgesehen ist, das die elektrischen Spulen (3a, 3b) gemeinsam bügelartig umgibt.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen magnetisch induktiven Durchflussmesser mit einer außen an einem Messrohr angebrachten und magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit mit elektrischen Spulen zur Erzeugung eines Magnetfelds, das im Wesentlichen senkrecht zur Fließrichtung eines das Messrohr durchströmenden Messmediums ausgerichtet ist.
  • Das Einsatzgebiet eines solchen magnetisch induktiven Durchflussmessers erstreckt sich auf die Durchflussmessung für Flüssigkeiten, Breie und Pasten, welche eine bestimmte elektrische Mindestleitfähigkeit aufweisen. Die erfindungsgegenständliche Art eines Durchflussmessgeräts zeichnet sich durch recht genaue Messergebnisse aus, wobei in dem das Durchflussmessgerät beinhaltenden Rohrleitungsystem kein Druckverlust durch die Messung verursacht wird. Außerdem haben magnetisch induktive Durchflussmesser keine beweglichen oder in das Messrohr hineinragenden Bauteile, welche verschleißbehaftet sein würden.
  • Bedingt durch die vorstehend beschriebenen Geräteeigenschaften lassen sich solche magnetisch induktive Durchflussmesser in der chemischen Industrie, der Pharmazie sowie der Kosmetikindustrie, der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie und dergleichen im Rahmen der Produkterzeugung einsetzen.
  • Die physikalische Grundlage für das von einem magnetisch induktiven Durchflussmesser verwendeten Messverfahrens bildet das Faraday'sche Induktionsgesetz, welches zum Ausdruck bringt, dass in einem sich in einem Magnetfeld bewegenden Leiter eine Spannung induziert wird. Bei der messtechnischen Ausnutzung dieses Naturgesetzes durchfließt das elektrisch leitfähige Medium ein Messrohr, in dem senkrecht zur Fliessrichtung ein Magnetfeld erzeugt wird. Die im Medium induzierte Spannung wird von einer Elektrodenanordnung abgegriffen. Da die so gewonnene Messspannung proportional zur ermittelten Fließgeschwindigkeit des strömenden Mediums ist, kann hieraus der Volumenstrom des Mediums bestimmt werden, unter Beachtung der Dichte auch der Massenstrom.
  • Aus der DE 10 2004 053 065 A1 geht ein gattungsgemäßer magnetisch induktiver Durchflussmesser hervor. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem metallischen Messrohr, das über endseitige Flanschabschnitte in eine Rohrleitung eingebunden ist. In die Wandung des Messrohres sind zwei gegenüberliegende Messelektroden elektrisch isoliert eingesetzt. Die Messelektroden dienen der Erfassung einer Messspannung. Eine ebenfalls außen am Messrohr angeordnete Elektromagneteinheit erzeugt ein im Wesentlichen senkrecht zur Fließrichtung des zu messenden leitfähigen Messmediums ausgerichtetes Magnetfeld. Das metallische Messrohr weist zwecks elektrischer Isolation eine isolierende Auskleidung auf, die sich auch über die Flanschabschnitte erstreckt.
  • Aus der EP 0 770 856 B1 geht der konstruktive Aufbau einer im Rahmen der vorliegenden Erfindung interessierenden Elektromagneteinheit eines magnetisch induktiven Durchflussmessers hervor. Die Elektromagneteinheit besitzt zwei gegenüberliegend am Messrohr koaxial entlang der Längsachse positionierte elektrische Spulen. Die Spulenanordnung erzeugt das Magnetfeld in der gewünschten Ausrichtung. Zur Verstärkung des so ausgerichteten Magnetfelds kommen magnetische Flussleitmittel zum Einsatz, welche mit den inneren Polkernen der elektrischen Spule, welche aus einem mit Spulendraht umwickelten herkömmlichen Spulenkörper besteht, zusammenwirken. Zum Messrohr hin ist der Polkern endseitig mit einer eisenmagnetischen Platte verbunden, die am Messrohr zur Anlage kommt. Das gegenüberliegende Ende des Polkerns wird von einem topfförmigen Magnetjoch umgeben, welches im Randbereich an Eisenringe angebracht ist, die das Messrohr umgeben, um den magnetischen Kreis mit der gegenüberliegenden elektrischen Spule zu schließen.
  • Die so gebildete Elektromagneteinheit ist von einem separaten unmagnetischen Gehäuse umgeben, welches vorzugsweise aus rostfreiem Edelstahl besteht.
  • Nachteilhaft bei dieser herkömmlichen Elektromagneteinheit erweist sich die Vielzahl der miteinander zu montierenden Einzelbauteile der magnetischen Flussleitmittel. Da die meisten Bestandteile der magnetischen Flussleitmittel insbesondere das mehrteilige Magnetjoch als Stanzbiegeteile ausgeführt sind, ist eine recht aufwendige Fertigung dieser Bauteile in mehreren Produktionsschritten erforderlich.
  • Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen magnetisch induktiven Durchflussmesser mit einer magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit zu schaffen, dessen Elektromagneteinheit mit wenigen Einzelteilen aufgebaut und einfach montierbar ist.
  • Die Erfindung schließt die technische Lehre ein, dass die magnetischen Flussleitmittel der Elektromagneteinheit einen jeder elektrischen Spule zugeordneten Ferritpolkern umfassen, wobei ein einziges Magnetjoch aus einem mit jedem Ferritpolkern verbundenen Elektroblechmaterial vorgesehen ist, das die elektrischen Spulen gemeinsam bügelartig umgibt.
  • Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung liegt insbesondere darin, dass an Stelle eines herkömmlichen Elektroblechpakets zur Ausbildung des Polkerns ein urformbares Ferritmaterial genutzt wird, das kombiniert wird mit einem aus Elektroblechmaterial bestehenden Magnetjoch. Durch diese ungewöhnliche Kombination eines Ferritmaterials mit dem Elektroblechmaterial lässt sich ein Magnetjoch herstellen, welches die elektrischen Spulen gemeinsam umgibt, so dass für die Bildung des äußeren Magnetkreises lediglich ein einziges Bauteil erforderlich ist, das in geeigneter Weise – beispielsweise durch Einpressen – mit dem Ferritpolkern stirnseitig zu verbinden ist. Das die beiden elektrischen Spulen umgreifende bügelartige Magnetjoch dient gleichzeitig als Tragkonstruktion für die elektrischen Spulen, welche das Messrohr einschließen.
  • Gemäß einer die Erfindung verbessernden Maßnahme wird vorgeschlagen, dass der Ferritpolkern je eine sich zu beiden Stirnseiten der elektrischen Spulen nach radial außen erstreckende Flanschanformung aufweist. Hierdurch nimmt der Ferritpolkern die Form eines Spulenkörpers an und es besteht die Möglichkeit unter Verzicht auf einen herkömmlichen aus Kunststoff bestehende Spulenkörper den Spulendraht direkt auf den spulenkörperförmigen Ferritpolkern aufzuwickeln.
  • Der spulenkörperförmige Ferritpolkern kann seitens der unteren Flanschanordnung direkt mit der Außenoberfläche des Messrohres in Kontakt gebracht werden. Insoweit entfallen ansonsten übliche dazwischen liegende Gehäusebauteile und die Feldstärke des Magnetfelds wird durch den direkten Messrohrkontakt erhöht. Diesem Vorteil ist es weiterhin zuträglich, wenn die untere Flanschanformung des Ferritpolkerns vorzugsweise eine an den Umfang des zylindrischen Messrohres angepasste Wölbungsform aufweist. Hierdurch wird auch ein fester Sitz der gesamten Elektromagneteinheit am Messrohr begünstigt.
  • Der spulenkörperförmige Ferritpolkern wird vorzugsweise aus einem gepressten oder gesinterten Ferritmaterial hergestellt. Hierdurch bildet der erfindungsgemäße Ferritpolkern ein Urformteil, dem in fertigungstechnisch einfacher Weise die gewünschte funktionsintegrierte Form verleihbar ist.
  • Gemäß einer anderen die Erfindung weiterbildende Maßnahme wird vorgeschlagen, dass das Magnetjoch ein abgeschlossenes Gehäuse für die elektrischen Spulen sowie die Messelektroden bildet. Da das Magnetjoch aus einem Elektroblechmaterial besteht, lässt es sich zu einem passenden Gehäuse umformen, das die zu schützenden elektrischen Bauteile beherbergt. Erforderlichenfalls kann das umschließende Gehäuse mit einem zusätzlichen lösbaren Deckel zur Erleichterung der Montage und Wartung versehen werden.
  • Innerhalb eines solchen Gehäuses sind vorzugsweise zwei einander gegenüberliegend und orthogonal zu den elektrischen Spulen versetzt auf dem Umfang des Messrohres angeordnete Messelektroden untergebracht. Die Messelektroden dienen der Erfassung der Messspannung beim magnetisch induktiven Durchflussmesser und sind ebenfalls vom gehäuseartigen Magnetjoch geschützt untergebracht. Erforderlichenfalls kann auch eine den Messelektroden nachgeschaltete Elektronikeinheit mit integriert werden.
  • Als Messrohr eignet sich bei dem erfindungsgegenständlichen magnetisch induktiven Durchflussmesser vorzugsweise ein unmagnetisches und mit einem elektrischen Isolator ausgekleidetes Metallrohr. Ein Messrohr aus Metall ist besonders druck- und korrosionsstabil. Alternativ hierzu ist es auch denkbar, das Messrohr aus einem elektrisch unleitfähigen Kunststoff herzustellen, falls die Randbedingungen im Hinblick von insbesondere Druck und Korrosion dies gestatten.
  • Weitere die Erfindung verbessernde Maßnahmen werden nachstehend gemeinsam mit der Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der einzigen Figur näher dargestellt. Die Figur zeigt einen schematischen Querschnitt eines magnetisch induktiven Durchflussmessers mit einer kombinierten magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit.
  • Gemäß Figur ist ein magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer an einem Messrohr 1 angebrachten Elektromagneteinheit 2 versehen. Die Elektromagneteinheit 2 besteht im Wesentlichen aus zwei einander gegenüberliegend und koaxial bezüglich ihrer Längsachsen ausgerichteten elektrischen Spulen 3a und 3b. Eine Bestromung der elektrischen Spulen 3a und 3b führt zur Erzeugung eines Magnetfelds, das im Wesentlichen senkrecht zur Fließrichtung eines das Messrohr 1 durchströmenden Messmediums 4 ausgerichtet ist.
  • Zu den beiden elektrischen Spulen 3a und 3b orthogonal versetzt sind ebenfalls einander gegenüberliegend am Messrohr 1 angeordnete Messelektroden 5 (exemplarisch) vorgesehen. Die Messelektroden 5 dienen der Erfassung einer Messspannung, die durch das von den elektrischen Spulen 3a und 3b generierte Magnetfeld innerhalb des Messmediums 4 erzeugt wird.
  • Die elektrischen Spulen 3a und 3b sind mit magnetischen Flussleitmitteln versehen, welche je einen Ferritpolkern 6a und 6b pro elektrischer Spule 3a und 3b umfassen.
  • Die Ferritpolkerne 6a und 6b bestehen bei diesem Ausführungsbeispiel aus eine gepressten Ferritmaterial und sind insoweit Urformteile.
  • Die urgeformten Ferritpolkerne 6a und 6b sind an dem den Messrohr 1 angewandten Ende in eine korrespondierende Ausnehmung eines Magnetjochs 7 eingepresst, welches im Gegensatz zu den Ferritpolkernen 6a und 6b aus einem eisenmetallischen Elektroblechmaterial besteht. Das Magnetjoch 7 erstreckt durch Biegen bügelartig um die elektrischen Spulen 3a und 3b herum und schließt dabei auch das Messrohr 1 mit ein.
  • Die urgeformten Ferritpolkerne 6a und 6b weisen jeweils sich zu beiden Stirnseiten der elektrischen Spule 3a bzw. 3b nach radial Außen erstreckende Flanschanformungen 8a und 8b auf. Somit bildet der Ferritpolkern 6a oder 6b selbst die Form eines Spulenkörpers, so das sich zur Bildung der elektrischen Spule 3a bzw. 3b der Spulendraht 9 direkt auf den Ferritpolkern 6a bzw. 6b aufwickeln lässt.
  • Die untere Flanschanformung 8a jedes Ferritpolkerns 6a bzw. 6b kommt dagegen direkt an der Außenoberfläche 10 des Messrohres 1 in Kontakt. Zur Formanpassung folgt die untere Flanschanformung 8a der Umfangswölbung des zylindrischen Messrohres 1. Hierdurch wird ein sicherer Halt der gesamten Elektromagneteinheit 2 am Messrohr 1 begünstigt.
  • 1
    Messrohr
    2
    Elektromagneteinheit
    3
    elektrische Spule
    4
    Messmedium
    5
    Messelektrode
    6
    Ferritpolkern
    7
    Magnetjoch
    8
    Flanschanformung
    9
    Spulendraht
    10
    Außenoberfläche
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • - DE 102004053065 A1 [0005]
    • - EP 0770856 B1 [0006]

Claims (10)

  1. Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer außen an einem Messrohr (1) angebrachten und magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit (2) mit elektrischen Spulen (3a, 3b) zur Erzeugung eines Magnetfeldes, das im wesentlichen senkrecht zur Fließrichtung eines das Messrohr (1) durchströmenden Messmediums (4) ausgerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die magnetischen Flussleitmittel der Elektromagneteinheit (2) einen jeder elektrischen Spule (3a, 3b) zugeordneten Ferritpolkern (6a, 6b) umfassen, wobei ein einziges Magnetjoch (7) aus einem mit jedem Ferritpolkern (6a, 6b) verbundenen Elektroblechmaterial vorgesehen ist, das die elektrischen Spulen (3a, 3b) gemeinsam bügelartig umgibt.
  2. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ferritpolkern (6a; 6b) je eine sich zu beiden Stirnseiten der elektrischen Spulen (3a; 3b) nach radial außen erstreckende Flanschanformung (8a, 8b) aufweist, um einen Spulenkörper der elektrischen Spule (3a; 3b) zu bilden, welcher direkt mit Spulendraht (9) umwickelt ist.
  3. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetjoch (7) über den Rand der oberen Flanschanformung (8b) des Ferritpolkerns (6a; 6b) aufgepresst ist.
  4. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass genau zwei einander koaxial gegenüberliegend am Messrohr (1) angeordnete elektrische Spulen (3a, 3b) mit einem einzigen gemeinsamen Magnetjoch (7) vorgesehen sind, welches auch das Messrohr (1) mit umschließt.
  5. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die untere Flanschanformung (8a) des Ferritpolkerns (6a; 6b) direkt mit der Außenoberfläche (10) des Messrohres (1) in Kontakt kommt.
  6. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die untere Flanschanformung (8a) des Ferritpolkerns (6a; 6b) eine an den Umfang des zylindrischen Messrohres (1) angepasste Wölbungsform aufweist.
  7. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ferritpolkern (6a; 6b) der elektrischen Spulen (3a; 3b) aus einem gepressten oder gesinterten Ferritmaterial besteht.
  8. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei einander gegenüberliegend und orthogonal zu den elektrischen Spulen (3a, 3b) versetzt auf dem Umfang des Messrohres (1) angeordnete Messelektroden (5a, 5b) zur Erfassung einer Messspannung vorgesehen sind, die ebenfalls vom Magnetjoch (7) umschlossen sind.
  9. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetjoch (7) ein abgeschlossenes Gehäuse für die elektrischen Spulen (3a, 3b) sowie die Messelektroden (5a, 5b) bildet.
  10. Magnetisch induktiver Durchflussmesser nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messrohr (1) entweder aus einem unmagnetischen und mit einem elektrischen Isolator ausgekleidetem Metall oder aus einem elektrisch unleitfähigen Kunststoff besteht.
DE102008035740A 2008-07-31 2008-07-31 Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit Ceased DE102008035740A1 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008035740A DE102008035740A1 (de) 2008-07-31 2008-07-31 Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit
US12/509,009 US7992451B2 (en) 2008-07-31 2009-07-24 Magnetoinductive flow meter having an electromagnet unit which includes combined magnetic flux-concentrating means
CN200910160192A CN101639372A (zh) 2008-07-31 2009-07-30 具有电磁单元的磁感应流量计

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008035740A DE102008035740A1 (de) 2008-07-31 2008-07-31 Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102008035740A1 true DE102008035740A1 (de) 2010-02-04

Family

ID=41461550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102008035740A Ceased DE102008035740A1 (de) 2008-07-31 2008-07-31 Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7992451B2 (de)
CN (1) CN101639372A (de)
DE (1) DE102008035740A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2479541A1 (de) * 2011-01-20 2012-07-25 Krohne AG Magnetkreisvorrichtung für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102017121155A1 (de) * 2017-09-13 2019-03-14 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010001393A1 (de) * 2010-01-29 2011-08-04 Endress + Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102012014266A1 (de) * 2012-07-19 2014-01-23 Krohne Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
US9021890B2 (en) 2012-09-26 2015-05-05 Rosemount Inc. Magnetic flowmeter with multiple coils
US8991264B2 (en) * 2012-09-26 2015-03-31 Rosemount Inc. Integrally molded magnetic flowmeter
CN104662394B (zh) * 2013-07-19 2018-06-01 罗斯蒙特公司 磁流量计
US9097566B2 (en) * 2013-09-26 2015-08-04 Rosemount Inc. Magnetic core configuration for magnetic flowmeters
US9631962B2 (en) * 2014-03-18 2017-04-25 Rosemount Inc. Magnetic core configuration for magnetic flowmeters having a plurality of layers of magnetically permeable material
WO2016109451A1 (en) * 2014-12-29 2016-07-07 Concentric Meter Corporation Electromagnetic transducer
US10126266B2 (en) 2014-12-29 2018-11-13 Concentric Meter Corporation Fluid parameter sensor and meter
CN107110676B (zh) * 2015-01-16 2020-12-01 赛诺菲-安万特德国有限公司 流量传感器
US9631961B2 (en) 2015-08-19 2017-04-25 Sensus Spectrum Llc Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces
US10502599B2 (en) * 2016-03-31 2019-12-10 Rosemount Inc. Polymeric magnetic flowmeter flow body assembly
CN107817632A (zh) * 2016-09-13 2018-03-20 京东方科技集团股份有限公司 一种液晶显示面板及显示装置
US10371550B2 (en) * 2016-10-24 2019-08-06 Ademco Inc. Compact magnetic field generator for magmeter
US10690530B2 (en) 2016-11-29 2020-06-23 Texas Instruments Incorporated Hydraulic system for ultrasonic flow measurement using direct acoustic path approach
DE102017115156B4 (de) * 2017-07-06 2022-03-03 Endress+Hauser Flowtec Ag Verfahren zum Herstellen einer Spulenhalterung eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts und ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102018125865B4 (de) * 2018-10-18 2022-12-22 Krohne Ag Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, Magnetkreisvorrichtungen und Verfahren zur Herstellung einer Magnetkreisvorrichtung

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0418033A1 (de) * 1989-09-12 1991-03-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Elektromagnetischer Durchflussmesser
JPH04128613A (ja) * 1990-09-20 1992-04-30 Toshiba Corp 電磁流量計
US5583299A (en) * 1994-06-20 1996-12-10 Aichi Tokei Denki Co., Ltd. Conduit for an electromagnetic flowmeter using magnetic poles as ground electrodes
EP0770856B1 (de) 1995-10-27 2003-09-03 Yamatake Corporation Magnetisch induktiver Durchflussmesser
DE69821474T2 (de) * 1997-04-25 2004-12-23 Elster Metering Ltd., Luton Magnetisch-induktiver durchflussmesser
DE102004053065A1 (de) 2004-11-03 2006-05-04 Abb Patent Gmbh Magnetisch induktiver Durchflussmesser

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004028968B4 (de) * 2004-06-16 2006-04-27 Karl Dungs Gmbh & Co. Kg Ventil mit sicherer Öffnungsanzeige
DE102008035739A1 (de) * 2008-07-31 2010-02-04 Abb Technology Ag Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer gleichartige magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit
DE102008035724A1 (de) * 2008-07-31 2010-02-04 Abb Technology Ag Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer magnetische Flussleitmittel aus einem Materialverbund umfassenden Elektromagneteinheit

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0418033A1 (de) * 1989-09-12 1991-03-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Elektromagnetischer Durchflussmesser
JPH04128613A (ja) * 1990-09-20 1992-04-30 Toshiba Corp 電磁流量計
US5583299A (en) * 1994-06-20 1996-12-10 Aichi Tokei Denki Co., Ltd. Conduit for an electromagnetic flowmeter using magnetic poles as ground electrodes
EP0770856B1 (de) 1995-10-27 2003-09-03 Yamatake Corporation Magnetisch induktiver Durchflussmesser
DE69821474T2 (de) * 1997-04-25 2004-12-23 Elster Metering Ltd., Luton Magnetisch-induktiver durchflussmesser
DE102004053065A1 (de) 2004-11-03 2006-05-04 Abb Patent Gmbh Magnetisch induktiver Durchflussmesser

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP 04128613 A. Pat. Abstr. of Japan *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2479541A1 (de) * 2011-01-20 2012-07-25 Krohne AG Magnetkreisvorrichtung für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
WO2012098007A1 (de) * 2011-01-20 2012-07-26 Krohne Ag Magnetkreisvorrichtung für ein magnetisch-induktives durchflussmessgerät
DE102017121155A1 (de) * 2017-09-13 2019-03-14 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
US11287298B2 (en) 2017-09-13 2022-03-29 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetically inductive flowmeter

Also Published As

Publication number Publication date
CN101639372A (zh) 2010-02-03
US7992451B2 (en) 2011-08-09
US20100024569A1 (en) 2010-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102008035740A1 (de) Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer kombinierte magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagenteinheit
DE102012221616B4 (de) Magnetisch induktiver Durchflussmesser
EP2687827B1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE19708857A1 (de) Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät für strömende Medien
WO2010142451A1 (de) Magnetisch-induktiver durchflussmesser
DE102011079351A1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102008035724A1 (de) Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer magnetische Flussleitmittel aus einem Materialverbund umfassenden Elektromagneteinheit
DE202012104036U1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102017131202A1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102011083549A1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EP2010869A1 (de) MAGNETISCH-INDUKTIVER MEßAUFNEHMER
EP1756531B1 (de) Magnetisch-induktiver durchflussaufnehmer
WO1998045670A1 (de) Magnetisch-induktives durchflussmessgerät für strömende medien
WO2013045170A1 (de) Spulensystem eines magnetisch-induktiven durchflussmessgeräts
DE102011009062A1 (de) Magnetkreisvorrichtung für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
DE102008035739A1 (de) Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit einer gleichartige magnetische Flussleitmittel umfassenden Elektromagneteinheit
DE102004063020B4 (de) Magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät
EP1728051B1 (de) Vorrichtung zum messen und/oder überwachen des durchflusses eines messmediums
EP0511595A1 (de) Durchflussmessgerät
EP4062129B1 (de) Magnetisch-induktive durchflussmesssonde
DE102014113409A1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit einem Magnetsystem mit mindestens vier Spulen
WO2021063711A1 (de) Magnetisch-induktive durchflussmesssonde
DE102013109993A1 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, Spulenkern und Feldspule
DE102007027149B4 (de) Tauchankeraufnehmer aus Metallen unterschiedlicher magnetischer Permeabilität
DE102015119519B4 (de) Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur Messung der Durchflussgeschwindigkeit oder des Volumendurchflusses von Medien in einer Rohrleitung

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
R002 Refusal decision in examination/registration proceedings
R003 Refusal decision now final

Effective date: 20140117