RU2343423C1 - Electromagnetic flowmeter - Google Patents

Electromagnetic flowmeter Download PDF

Info

Publication number
RU2343423C1
RU2343423C1 RU2007116437/28A RU2007116437A RU2343423C1 RU 2343423 C1 RU2343423 C1 RU 2343423C1 RU 2007116437/28 A RU2007116437/28 A RU 2007116437/28A RU 2007116437 A RU2007116437 A RU 2007116437A RU 2343423 C1 RU2343423 C1 RU 2343423C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
pipe
electrodes
axis
flow
Prior art date
Application number
RU2007116437/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт (RU)
Иван Дмитриевич Вельт
Галина Владимировна Калашникова (RU)
Галина Владимировна Калашникова
Юли Владимировна Михайлова (RU)
Юлия Владимировна Михайлова
Зинаида Ивановна Садова (RU)
Зинаида Ивановна Садовая
Original Assignee
ОАО "НИИТеплоприбор"
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 ОАО "НИИТеплоприбор" filed Critical ОАО "НИИТеплоприбор"
Priority to RU2007116437/28A priority Critical patent/RU2343423C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2343423C1 publication Critical patent/RU2343423C1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

FIELD: physics, measurement.
SUBSTANCE: invention refers to instrument engineering, specifically to electromagnetic flow measurement and can be used for flow measurement in electrically conducting liquid pipelines characterised by complex kinematic flow pattern. Device contains pipe made of nonmagnetic and electrically nonconducting material, magnetic circuit, meter, power supply and sensitive element mounted on the pipe (SE), providing magnetic field excitation in pipe channel and measuring electric field induced in the channel by liquid flow interaction with magnetic field, power supply and meter. Each SE consists of opposite two inductance coils connected on external surface of pipe, and two opposite electrodes arranged in the channel by pipe diameter. The axis of electrodes, axis of coils and channel axis are mutually perpendicular and crossed in channel section centre point. Inductance coils are connected to power supply, while measuring electrodes are connected to meter. Both SE are mounted side by side on pipe, integrated in common magnetic circuit and mutually turned about channel axis at the angle 90 degrees.
EFFECT: higher flowmeter accuracy in flow measurement of complex kinematic flow pattern.
1 dwg

Description

Изобретение относится к приборостроению, точнее к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода электропроводных жидкостей.The invention relates to instrumentation, more specifically to the field of flow measurement by the electromagnetic method, and can be used to measure the flow rate of electrically conductive liquids.

Известен электромагнитный расходомер [1], содержащий трубу, выполненную из немагнитного и неэлектропроводного материала, магнитопровод и расположенный на трубе чувствительный элемент (ЧЭ), выполняющий функции возбуждения магнитного поля в канале трубы и измерения электрического поля, индуцируемого в канале в результате взаимодействия потока жидкости с магнитным полем; источник питания и измерительное устройство. ЧЭ состоит из двух индукционных катушек, расположенных на внешней поверхности трубы диаметрально противоположно друг другу, и двух электродов, введенных в канал напротив друг друга по диаметру трубы, причем ось электродов, ось катушек и ось канала все взаимно перпендикулярны друг другу и пересекаются в точке центра сечения канала. Причем индукционные катушки подключены к источнику питания, а измерительные электроды - к измерительному устройству.Known electromagnetic flow meter [1], containing a pipe made of non-magnetic and non-conductive material, a magnetic circuit and a sensing element located on the pipe, performing the functions of excitation of a magnetic field in the pipe channel and measuring the electric field induced in the channel as a result of the interaction of the fluid flow with magnetic field; power supply and measuring device. The SE consists of two induction coils located diametrically opposite to each other on the outer surface of the pipe, and two electrodes inserted into the channel opposite each other along the pipe diameter, and the axis of the electrodes, the axis of the coils and the axis of the channel are all mutually perpendicular to each other and intersect at the center point section of the channel. Moreover, induction coils are connected to a power source, and measuring electrodes to a measuring device.

Расходомер работает следующим образом. Вследствие протекания тока по виткам индукционных катушек в рабочем объеме канала возбуждается магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости, проходящей через ось электродов и ось канала. При движении электропроводной жидкости по каналу трубы в его рабочем объеме, согласно закону Фарадея индуцируется электрическое поле, напряженность которого пропорциональна скорости потока жидкости. Расходомер имеет измерительное устройство, с помощью которого измеряются разность потенциалов между электродами U и ток питания индукционных катушек I. Значение объемного расхода Q определяется по формулеThe flow meter operates as follows. Due to the current flowing through the turns of the induction coils in the working volume of the channel, a magnetic field is excited, perpendicular to the plane passing through the axis of the electrodes and the axis of the channel. When an electrically conductive fluid moves along a pipe channel in its working volume, according to the Faraday law, an electric field is induced whose intensity is proportional to the fluid flow rate. The flowmeter has a measuring device with which the potential difference between the electrodes U and the supply current of the induction coils I are measured. The value of the volume flow Q is determined by the formula

Figure 00000001
Figure 00000001

где а - градуировочный коэффициент.where a is the calibration coefficient.

Для повышения точности измерения расхода со сложным профилем скорости потока (т.е. со сложной кинематической структурой потока) согласно [1] распределение магнитного поля в рабочем объеме канала выполняется близким обратному закону распределения объемной весовой функции расходомера. Приблизительно такое распределение магнитного поля обеспечивается индуктором, имеющим цилиндрический магнитопровод, ось которого совпадает с осью канала, и ЧЭ, у которого индукционные катушки имеют форму ромба [2]. Каждая индукционная катушка расположена на трубе короткой диагональю вдоль образующей трубы, а длинной диагональю - по периметру трубы. Причем катушки на трубе располагаются таким образом, что длинные оси ромба катушек составляют часть периметра трубы, на котором расположены электроды, а наружная сторона каждой катушки острыми углами ромба близко примыкает к электродам, установленным на трубе противоположно друг другу по диаметру канала.To improve the accuracy of flow measurement with a complex flow velocity profile (ie, with a complex kinematic flow structure) according to [1], the distribution of the magnetic field in the working volume of the channel is close to the inverse distribution law of the volumetric weight function of the flowmeter. Approximately such a distribution of the magnetic field is provided by an inductor having a cylindrical magnetic circuit whose axis coincides with the axis of the channel, and a SE, in which induction coils have a diamond shape [2]. Each induction coil is located on the pipe with a short diagonal along the generatrix of the pipe, and a long diagonal along the perimeter of the pipe. Moreover, the coils on the pipe are arranged in such a way that the long axis of the rhombus of the coils form part of the perimeter of the pipe on which the electrodes are located, and the outer side of each coil with the sharp corners of the rhombus is closely adjacent to the electrodes mounted on the pipe opposite to each other in diameter of the channel.

Однако ЧЭ, выполненный по [2] с катушками ромбовидной формы, имеет распределение магнитного поля только приблизительно соответствующее необходимому, поэтому чувствительность расходомера к асимметрии распределения скорости потока остается все же весьма заметной. В этом состоит его недостаток.However, the CE performed according to [2] with rhomboid coils has a magnetic field distribution only approximately corresponding to the required one; therefore, the sensitivity of the flowmeter to the asymmetry of the flow velocity distribution remains nevertheless very noticeable. This is its drawback.

Известен электромагнитный расходомер [3], позволяющий полнее устранить зависимость показаний от неоднородности распределения скорости потока, если асимметрия поля скорости имеет место по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала. Электромагнитный расходомер [3] также имеет участок трубы, выполненный из немагнитного и неэлектропроводного материала, магнитопровод и ЧЭ, также содержащий две катушки возбуждения магнитного поля и два электрода, источник питания и измерительное устройство.Known electromagnetic flow meter [3], which allows to more completely eliminate the dependence of the readings on the inhomogeneity of the distribution of the flow velocity, if the asymmetry of the velocity field occurs along a line perpendicular to the plane passing through the axis of the electrodes and the channel. An electromagnetic flow meter [3] also has a pipe section made of non-magnetic and non-conductive material, a magnetic circuit and a CE, also containing two magnetic field excitation coils and two electrodes, a power source and a measuring device.

Отличие расходомера от описанного в [2] состоит в том, что измерение сигналов между электродами производится дважды, при двух различных схемах подключения индукционных катушек к источнику питания. Один из режимов измерения соответствует традиционному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно складываются. А другой режим измерения соответствует встречному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно вычитаются. При первом режиме измерения сигнал между электродами характеризует приблизительно среднюю скорость потока, а при втором режиме измерения сигнал между электродами характеризует асимметрию распределения скорости потока по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала. Если поток жидкости осесимметричен, т.е. асимметрия распределения скорости относительно оси канала отсутствует, то при втором режиме измерения сигнал между электродами равен нулю. Сигналы на электродах и токи питания индукционных катушек измеряются измерительным устройством и вычисляется объемный расход жидкости по формулеThe difference between the flowmeter and that described in [2] is that the signals between the electrodes are measured twice, with two different schemes for connecting induction coils to a power source. One of the measurement modes corresponds to the traditional inclusion of induction coils to a power source, in which the magnetic fields of the coils are mutually added. And the other measurement mode corresponds to the counter-inclusion of the induction coils to the power source, in which the magnetic fields of the coils are mutually subtracted. In the first measurement mode, the signal between the electrodes characterizes approximately the average flow velocity, and in the second measurement mode, the signal between the electrodes characterizes the asymmetry of the flow velocity distribution along a line perpendicular to the plane passing through the axis of the electrodes and the channel. If the fluid flow is axisymmetric, i.e. there is no asymmetry of the velocity distribution relative to the channel axis, then in the second measurement mode the signal between the electrodes is equal to zero. The signals on the electrodes and the supply currents of the induction coils are measured by a measuring device and the volumetric flow rate of the liquid is calculated by the formula

Figure 00000002
Figure 00000002

где U1, I1 - напряжение между электродами и ток питания индуктора при согласном включении индукционных катушек, U2, I2 - напряжение между электродами и ток питания индуктора при встречном включении индукционных катушек, b, с - коэффициенты, определяемые расчетным или экспериментальным методами.where U 1 , I 1 is the voltage between the electrodes and the inductor supply current when the induction coils are turned on, U 2 , I 2 is the voltage between the electrodes and the inductor power current when the induction coils are turned on, b, c are the coefficients determined by calculation or experimental methods .

Упомянутый расходомер обеспечивает более точное измерение расхода, чем [2], т.к. позволяет учитывать асимметрию распределения скорости в канале. Недостатком расходомера [3] является то, что он позволяет вычислить и учесть поправку на асимметрию распределения скорости только вдоль одного определенного направления, а именно вдоль линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось электродов и ось канала.Mentioned flow meter provides a more accurate flow measurement than [2], because allows you to take into account the asymmetry of the velocity distribution in the channel. The disadvantage of the flow meter [3] is that it allows you to calculate and take into account the correction for the asymmetry of the velocity distribution only along one specific direction, namely along a line perpendicular to the plane passing through the axis of the electrodes and the axis of the channel.

Электромагнитный расходомер, описанный в [3], является наиболее близким аналогом к предлагаемому в заявке на изобретение.The electromagnetic flowmeter described in [3] is the closest analogue to that proposed in the application for the invention.

Целью предлагаемого изобретения является повышение точности измерения расхода при сложных распределениях скорости потока в рабочем объеме канала расходомера. Эта цель достигается тем, что в предлагаемом расходомере имеется возможность вычислять расход с учетом поправки на асимметрию распределения скорости по двум взаимно ортогональным направлениям поперечного сечения канала.The aim of the invention is to improve the accuracy of flow measurement with complex distributions of the flow rate in the working volume of the flow meter channel. This goal is achieved by the fact that in the proposed flow meter it is possible to calculate the flow taking into account the correction for the asymmetry of the velocity distribution in two mutually orthogonal directions of the channel cross section.

Как известно, любую сложную кинематическую структуру потока можно представить как сумму двух структур, описываемых по взаимно ортогональным направлениям поперечного сечения канала, пересекающимся в центре канала.As you know, any complex kinematic structure of the flow can be represented as the sum of two structures described in mutually orthogonal directions of the channel cross section, intersecting in the center of the channel.

Отличием расходомера от известного состоит в том, что он имеет два одинаковых ЧЭ, размещенных рядом на одной трубе, но развернутых по оси канала относительно друг друга на 90 градусов. Труба с двумя ЧЭ охвачена одним общим цилиндрическим магнитопроводом, причем ось магнитопровода совпадает с осью канала.The difference between the flowmeter and the known one is that it has two identical FEs placed side by side on one pipe, but 90 degrees deployed along the channel axis relative to each other. A pipe with two CEs is covered by one common cylindrical magnetic circuit, and the axis of the magnetic circuit coincides with the axis of the channel.

Для того чтобы рабочие сечения канала с электродами обоих ЧЭ были бы максимально приближены, индукционные катушки расположены на трубе в шахматном порядке в два ряда таким образом, что смежные катушки практически примыкают своими гранями ромба друг к другу, а острыми углами ромба - к электродам. При этом каждая пара электродов и пара индукционных катушек взаимно расположены на трубопроводе по традиционной схеме электромагнитного расходомера, например, как описано в [2]. Причем плоскости, проходящие через линию, соединяющую электроды и ось трубы каждого ЧЭ, повернуты относительно друг друга вокруг оси канала на 90 градусов. Измерительное устройство обеспечивает измерение сигналов электродов и токов питания у двух ЧЭ. Алгоритм вычисления расхода имеет видIn order for the working sections of the channel with the electrodes of both CEs to be as close as possible, the induction coils are staggered on the pipe in two rows in such a way that adjacent coils practically adjoin each other with their rhombus faces, and with the acute angles of the rhombus to the electrodes. Moreover, each pair of electrodes and a pair of induction coils are mutually arranged on the pipeline according to the traditional scheme of an electromagnetic flowmeter, for example, as described in [2]. Moreover, the planes passing through the line connecting the electrodes and the axis of the pipe of each SE are rotated relative to each other around the axis of the channel by 90 degrees. The measuring device provides the measurement of the signals of the electrodes and power currents of the two CEs. The flow calculation algorithm has the form

Figure 00000003
Figure 00000003

где величины U11, V12, I11, I12 относятся к первому ЧЭ, U21, U22, I21, I22 относятся ко второму ЧЭ. U11, I11 - напряжение между электродами первого ЧЭ и ток питания индуктора при согласном включении катушек возбуждения магнитного поля, U21, I21 - напряжение между электродами второго ЧЭ и ток питания индуктора при согласном включении катушек возбуждения магнитного поля, U12, I22 - напряжение между электродами и ток питания индуктора первого ЧЭ при встречном включении катушек возбуждения магнитного поля, U22, I22 - напряжение между электродами и ток питания индуктора второго ЧЭ при встречном включении катушек возбуждения магнитного поля.where the values of U 11 , V 12 , I 11 , I 12 relate to the first SE, U 21 , U 22 , I 21 , I 22 relate to the second SE. U 11 , I 11 is the voltage between the electrodes of the first SE and the inductor supply current when the magnetic field excitation coils are turned on, U 21 , I 21 is the voltage between the electrodes of the second SE and the inductor power current when the magnetic field coils are turned on, U 12 , I 22 is the voltage between the electrodes and the supply current of the inductor of the first SE when the magnetic field excitation coils are turned on, U 22 , I 22 is the voltage between the electrodes and the power current of the second CE inductor when the magnetic field excitation coils are turned on.

Таким образом вычисляются поправки на асимметрию потока по двум взаимно перпендикулярным направлениям поперечного сечения канала. Одна поправка определяется по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось канала и пару электродов первого ЧЭ, а другая - по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через ось канала и пару электродов второго ЧЭ.Thus, corrections for the asymmetry of the flow are calculated in two mutually perpendicular directions of the channel cross section. One correction is determined by the line perpendicular to the plane passing through the channel axis and the pair of electrodes of the first CE, and the other by the line perpendicular to the plane passing through the channel axis and the pair of electrodes of the second CE.

Благодаря этому обеспечивается повышение точности измерения расхода при сложном профиле скорости потока (т.е. при сложной кинематической структуре потока).This ensures an increase in the accuracy of flow measurement with a complex flow velocity profile (i.e., with a complex kinematic flow structure).

Конструкцию электромагнитного расходомера поясняют чертежом.The design of the electromagnetic flow meter is illustrated in the drawing.

На чертеже изображена схема расположения катушек и электродов на трубе расходомера. Электромагнитный расходомер имеет трубу 1, выполненную из немагнитного и неэлектропроводного материала. В трубе установлены две пары электродов. Электроды 2 каждой пары расположены по периметру трубы диаметрально друг к другу в двух разных плоскостях поперечного сечения канала. Упомянутые сечения канала, в которых расположены соответствующие пары электродов, размещены по оси трубы на расстоянии, равном приблизительно половине внешнего размера короткой диагонали ромбовидной индукционной катушки. Причем плоскости, проходящие через соответствующие пары электродов и ось канала, находятся под углом 90 градусов друг к другу. На внешней поверхности трубы расположены в шахматном порядке, в два ряда четыре ромбовидные индукционные катушки. Каждая катушка 3 короткой диагональю ромба расположена вдоль образующей трубы, а длинной диагональю ромба - по периметру трубы. Между острыми углами смежных катушек расположены электроды, а гранями ромба индукционные катушки близко расположены друг к другу. Расходомер имеет магнитопровод 4 цилиндрической формы. Он расположен соосно с трубой и охватывает трубу с электродами и четырьмя индукционными катушками.The drawing shows the arrangement of coils and electrodes on the flowmeter pipe. The electromagnetic flow meter has a pipe 1 made of non-magnetic and non-conductive material. Two pairs of electrodes are installed in the pipe. The electrodes 2 of each pair are located around the perimeter of the pipe diametrically to each other in two different planes of the cross section of the channel. The said channel sections, in which the corresponding pairs of electrodes are located, are placed along the axis of the pipe at a distance equal to approximately half the external size of the short diagonal of the diamond-shaped induction coil. Moreover, the planes passing through the corresponding pairs of electrodes and the axis of the channel are at an angle of 90 degrees to each other. On the outer surface of the pipe are staggered, in two rows four diamond-shaped induction coils. Each coil 3 with a short diagonal of a rhombus is located along the generatrix of the pipe, and a long diagonal of a rhombus is located along the perimeter of the pipe. Electrodes are located between the sharp corners of adjacent coils, and the induction coils are close to each other with rhombus faces. The flowmeter has a cylindrical magnetic core 4. It is coaxial with the tube and spans the tube with electrodes and four induction coils.

Работа расходомера состоит в следующем. На горизонтальном участке технологического трубопровода расходомер устанавливается таким образом, чтобы оси, соединяющие каждую пару электродов, находились под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости. С помощью измерительного устройства производится периодическое и последовательное подключение индукционных катушек и электродов каждого ЧЭ к общему источнику питания. Вследствие протекания тока по виткам индукционных катушек в рабочем объеме канала возбуждается магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости, проходящей через ось электродов и ось канала соответствующего ЧЭ. При движении электропроводной жидкости по каналу трубы в его рабочем объеме, согласно закону Фарадея индуцируется электрическое поле, напряженность которого пропорциональна скорости потока жидкости. Расходомер имеет измерительное устройство, с помощью которого измеряются разность потенциалов между электродами каждого ЧЭ и ток питания индукционных катушек. Измерение сигналов каждого ЧЭ производится по очереди в двух режимах. Один из режимов измерения соответствует традиционному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно складываются. А другой режим измерения соответствует встречному включению индукционных катушек к источнику питания, при котором магнитные поля катушек взаимно вычитаются. При первом режиме измерения сигнал между электродами каждого ЧЭ характеризует приблизительно среднюю скорость потока, а при втором режиме измерения сигнал между электродами характеризует асимметрию распределения скорости потока по линии, перпендикулярной плоскости, проходящей через оси электродов и канала. Значение объемного расхода Q определяется по формуле (3).The operation of the flowmeter is as follows. On the horizontal section of the process pipeline, the flow meter is installed so that the axes connecting each pair of electrodes are at an angle of 45 degrees to the horizontal plane. Using a measuring device, periodic and sequential connection of induction coils and electrodes of each SE to a common power source is made. Due to the current flowing through the turns of the induction coils in the working volume of the channel, a magnetic field is excited perpendicular to the plane passing through the axis of the electrodes and the channel axis of the corresponding SE. When an electrically conductive fluid moves along a pipe channel in its working volume, according to the Faraday law, an electric field is induced whose intensity is proportional to the fluid flow rate. The flowmeter has a measuring device with which the potential difference between the electrodes of each SE and the supply current of the induction coils are measured. The signals of each SE are measured in turn in two modes. One of the measurement modes corresponds to the traditional inclusion of induction coils to a power source, in which the magnetic fields of the coils are mutually added. And the other measurement mode corresponds to the counter-inclusion of the induction coils to the power source, in which the magnetic fields of the coils are mutually subtracted. In the first measurement mode, the signal between the electrodes of each SE characterizes approximately the average flow velocity, and in the second measurement mode, the signal between the electrodes characterizes the asymmetry of the distribution of the flow velocity along a line perpendicular to the plane passing through the axis of the electrodes and the channel. The value of volumetric flow Q is determined by the formula (3).

Электромагнитный расходомер, выполненный по данному изобретению, может найти применение при точном измерении расхода жидкостей со сложной структурой потока.An electromagnetic flow meter made in accordance with this invention can find application in accurately measuring the flow rate of liquids with a complex flow structure.

ЛитератураLiterature

1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. М., Машиностроение, 1989.1. Kremlin P.P. Flow meters and quantity counters. M., Engineering, 1989.

2. Патент США №3,745,824, 1973 г.«INSERT-TYPE ELECTROMAGNETIC FLOWMETER».2. US patent No. 3,745,824, 1973, "INSERT-TYPE ELECTROMAGNETIC FLOWMETER".

3. Патент США, №5,301,556, 1994 г. «FLOW MEASURING APPARATUS».3. US patent, No. 5,301,556, 1994, "FLOW MEASURING APPARATUS".

Claims (1)

Электромагнитный расходомер, содержащий трубу, выполненную из немагнитного и неэлектропроводного материала, магнитопровод, измерительное устройство, источник питания и расположенный на трубе чувствительный элемент (ЧЭ), выполняющий функции возбуждения магнитного поля в канале трубы и измерения электрического поля, индуцируемого в канале в результате взаимодействия потока жидкости с магнитным полем, состоящий из двух введенных в участок трубы электродов и двух индукционных катушек, отличающийся тем, что расходомер имеет два одинаковых ЧЭ, расположенных рядом на трубе, объединенных общим магнитопроводом и развернутых относительно друг друга вокруг оси канала на угол 90°. An electromagnetic flow meter containing a pipe made of non-magnetic and non-conductive material, a magnetic circuit, a measuring device, a power source and a sensing element (SE) located on the pipe, which functions to excite the magnetic field in the pipe channel and measure the electric field induced in the channel as a result of flow interaction liquid with a magnetic field, consisting of two electrodes introduced into the pipe section and two induction coils, characterized in that the flow meter has two identical x ChE, adjacent to the pipe joint common magnetic core and extended relative to each other around the axis of the channel at an angle of 90 °.
RU2007116437/28A 2007-05-03 2007-05-03 Electromagnetic flowmeter RU2343423C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116437/28A RU2343423C1 (en) 2007-05-03 2007-05-03 Electromagnetic flowmeter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116437/28A RU2343423C1 (en) 2007-05-03 2007-05-03 Electromagnetic flowmeter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2343423C1 true RU2343423C1 (en) 2009-01-10

Family

ID=40374277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007116437/28A RU2343423C1 (en) 2007-05-03 2007-05-03 Electromagnetic flowmeter

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2343423C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518380C1 (en) * 2013-01-09 2014-06-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Flow measurement electromagnetic method
RU2527134C2 (en) * 2012-10-08 2014-08-27 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Electromagnetic large-diameter flow meter
WO2018109675A1 (en) * 2016-12-14 2018-06-21 Abb Schweiz Ag An electromagnetic flowmeter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества, Л.: Машиностроение, 1989. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527134C2 (en) * 2012-10-08 2014-08-27 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Electromagnetic large-diameter flow meter
RU2518380C1 (en) * 2013-01-09 2014-06-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Flow measurement electromagnetic method
WO2018109675A1 (en) * 2016-12-14 2018-06-21 Abb Schweiz Ag An electromagnetic flowmeter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2615205C2 (en) Magnetic flowmeter with multiple coils
RU2670568C2 (en) Flowmeter with a measuring device implementing tomographic measurement principle
CA2180958A1 (en) Magnetic flowmeter
US20080127712A1 (en) In-Situ Calibration Verification Device and Method for Electromagnetic Flowmeters
WO1991005225A1 (en) Improvements in and relating to electromagnetic flowmeters
CN101419180B (en) Conductive sensor for phase separation containing rate in two-phase stream and structure parameter optimizing method thereof
JP6272500B2 (en) Improved magnetic core configuration for magnetic flowmeters
US10107845B2 (en) Device for measuring an electric field in a conducting medium and method of calibrating such a device
RU2343423C1 (en) Electromagnetic flowmeter
CN114829883A (en) Method for operating a magnetically inductive flow meter
US4357835A (en) Electromagnetic flowmeter in shielded lines
RU101817U1 (en) ELECTROMAGNETIC FLOW METER
US4122714A (en) Magnetic current meter for open channel flow measurement
CN114787587A (en) Method for operating a magneto-inductive flow meter and magneto-inductive flow meter
Hemp A technique for low cost calibration of large electromagnetic flowmeters
DE102006018623A1 (en) Method and arrangement for contactless measurement of the flow of electrically conductive media
Wang et al. Volumetric flow rate measurement with capacitive electromagnetic flowmeter in oil-water two-phase flow
CN109115821B (en) Nuclear magnetic resonance fluid meter probe and fluid metering method
RU2308685C1 (en) Method of measuring flow rate
CN101363749B (en) Method for demarcating sensor coefficient of large caliber electrical flow meter
Yang et al. Excitation structure design and magnetic field analysis of a new electromagnetic flowmeter based on magnetically permeable material
RU2310816C2 (en) Vortex electromagnetic converter of liquid metal flow rate
RU2146041C1 (en) Electromagnetic flowmeter
CN110081940A (en) A kind of high-precision electromagnetism water meter
Peng et al. Influence of installation angle of electromagnetic flowmeter on measurement accuracy

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140504

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190504