SU1749805A1 - Индукционный датчик электропроводности жидкости - Google Patents

Индукционный датчик электропроводности жидкости Download PDF

Info

Publication number
SU1749805A1
SU1749805A1 SU894766006A SU4766006A SU1749805A1 SU 1749805 A1 SU1749805 A1 SU 1749805A1 SU 894766006 A SU894766006 A SU 894766006A SU 4766006 A SU4766006 A SU 4766006A SU 1749805 A1 SU1749805 A1 SU 1749805A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sensor
transformers
shank
transformer
measuring tube
Prior art date
Application number
SU894766006A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Буйнов
Original Assignee
Морской гидрофизический институт АН УССР
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 Морской гидрофизический институт АН УССР filed Critical Морской гидрофизический институт АН УССР
Priority to SU894766006A priority Critical patent/SU1749805A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1749805A1 publication Critical patent/SU1749805A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Использование: океанографи . Сущность изобретени : датчик имеет диэлектрический корпус, в котором установлена проточна  измерительна  трубка, возбуждающий и воспринимающий трансформаторы . Магнитопроводы трансформаторов выполнены в виде цилиндрических спиралей , охватывающих измерительную трубку. Концы каждой спирали выведены в хвостовик корпуса и замкнуты между собой. В хво- стовикеразмещеныобмотки трансформаторов, охватывающие петлю соответствующего магнитопровода. Петли магнитолроводов расположены в плоскости , проход щей через продольную ось проточной измерительной трубки. 1 ил. СО С

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике, предназначено дл  применени  в океанографии и может быть использовано в системах дл  измерени  и контрол  электропроводности жидких сред.
В океанографической технике наибольшее распространение получили контактные и индукционные датчики дл  измерени  электропроводности. Контактные датчики обеспечивают меньшие габариты и масштаб осреднени , но имеют более сложную технологию изготовлени  (за счет напылени  контактов и их герметизации) и более высокую стоимость (за счет использовани  платины в качестве материала электродов). Индукционные датчики имеют более низкую стоимость и более простую технологию изготовлени , но меньшую чувствительность измерени  по сравнению с контактными при одинаковом масштабе осреднени  и габаритах .
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  индукционный датчик электропроводности содержащий корпус, в котором размещены проточна  измерительна  трубка, возбуждающий и воспринимающий трансформатох| о со
о ел
ры, выводы обмоток которых помещены в хвостовик корпуса.
При погружении датчика в провод щую жидкость образуетс  жидкостной виток св зи , обхватывающий оба трансформатора и проход щий через проточную измерительную трубку. При этом электрическое поле, наводимое возбуждающим трансформатором в исследуемой среде, через виток (контур ) св зи возбуждает магнитный поток в сердечнике (магнито про воде) воспринимающего трансформатора, вследствие чего в его выходной обмотке индуцируетс  ЭДС, величина которой пропорциональна проводимости жидкости.
Недостатком этого датчика  вл етс  недостаточна  чувствительность измерени , обусловленна  тем, что при уменьшении габаритов индукционного датчика соответственно уменьшаетс  поперечное сечение магнитопроводов трансформаторов и (или) количество витков выходной обмотки воспринимающего трансформатора.
Цель изобретени  - повышение чувствительности измерени  индукционного датчика электропроводности жидкости.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в индукционном датчике электропроводности жидкости, содержащем корпус, в котором размещены проточна  измерительна  трубка, возбуждающий и воспринимающий трансформаторы, выводы обмоток которых помещены в хвостовик корпуса, магнито- провод каждого трансформатора выполнен в виде цилиндрической спирали, витки которой обхватывают проточную измерительную трубку, концы спирали выведены в хвостовик корпуса и замкнуты между собой, обмотки трансформаторов размещены в хвостовике корпуса на концах спиралей.
Выполнение каждого магнитопровода в виде цилиндрической спирали, концы которой выведены на хвостовик корпуса, позвол ет вынести обмотки трансформаторов из корпуса в хвостовик, расположенный вне заданного масштаба осреднени . Это дает возможность повысить чувствительность измерени  за счет увеличени  количества витков выходной обмотки воспринимающего трансформатора без увеличени  габаритов корпуса, расположенного внутри масштаба осреднени . Повышение чувствительности достигаетс  также за счет комбинации геометрических факторов, площади поперечного сечени , длины и количества витков спирали магнитопровода.
В предлагаемом датчике число витков обмоток трансформаторов, от которых зависит чувствительность датчика, не св зано с размерами рабочей части датчика, расположенной внутри заданного масштаба (объема ) осреднени , что обусловливает повышение чувствительности измерений.
На чертеже показана конструкци  пред:
латаемого датчика.
Датчик содержит корпус 1, проточную измерительную трубку 2, возбуждающий и воспринимающий трансформаторы. Корпус 1 обхватывает часть магнитопроводов 3 и 4
трансформаторов, которые, в свою очередь, обхватывают проточную измерительную трубку 2. Друга  часть магнитопроводов 3 и 4 с обмотками 5 и 6 расположена внутри хвостовика 7 корпуса 1.
Измерительна  трубка 2, например, внешним диаметром 6 мм, длиной 30 мм и толщиной стенки 0,5 мм выполнена из си- талла. Ситалл позвол ет обеспечить мини- мальное вли ние температуры и гидростатического давлени  на коэффициент формы трубки. Указанные геометрические размеры позвол ют обеспечить минимальный масштаб осреднени  с учетом требуемой промываемое™ трубки.
В качестве материала магнитопровода
используетс , например, сплав 79НМ с магнитной проницаемостью около 50000 Гн/м и с индукцией насыщени  не менее 0,75 Тл. Кажда  спираль содержит, например, по 5 витков магнитопровода сечением, например , 2x2 мм, которые приклеены к трубке 2 и защищены эпоксидным компаундом, выполн ющим функцию корпуса. Диаметр витков спиралей магнитопроводов одинаков и соответствует внешнему диаметру трубки 2.
Часть хвостовика длиной 30 мм также выполнена из компаунда дл  того, чтобы снизить вли ние металлической (титановой) части хвостовика на точность измерений.
Напр жение питани  и количество витков возбуждающей обмотки 5 выбираютс  исход  из того, чтобы обеспечить величину индукции, близкую к значению индукции насыщени , но не искажающую форму гармонического сигнала. Например, при витков обмотки 5 напр жение 10 В (форма которого контролируетс  по осциллографу) позвол ет создать индукцию около 0,6 Тл. Воспринимающа  обмотка 6 имеет
витков провода ПЭВ-2 0,1 мм.
Чувствительность устройства ориентировочно определ етс  выражением
.55
и -и We . Q . . „
ивых-ипитгдтг Л - -i Кф К
W5
где Увых и Кгш - напр жение на выходе обмотки 6 и напр жение питани ;
f - частота питающего напр жени ;
fio магнитна  проницаемость вакуума;
/и, - относительна  магнитна  пронйц - емость магнитопровода;
п - число витков магнитопровода в спи- рал и;
S - площадь поперечного сечени  магнитопровода;
I - длина магнитопровода;
Кф - коэффициент формы трубки;
АС- удельна  электропроводность.
На магнитолроводах могут располагатьс  дополнительные обмотки, св занные со схемой измерени , например дл  измерени  температуры. Предлагаемый датчик может быть включен в известную схему измерени  электропроводности. Как правило, примен етс  компенсационна  схема измерени . При использовании ЭВМ возможно непосредственное измерение выходного сигнала с обмотки 6 с учетом вли ющих факторов: кривой намагничивани , температуры , давлени  магнитолроводов и т.д.
Датчик работает следующим образом.
Одна из обмоток 5 запитываетс  пере- менным током частотой 10-16 кГц. Этот ток
создает переменный магнитный поток в магнитопроводе, который наводит переменную олектрическую ЭДС в витке воды, охваты вающем измерительную трубку 2. Пропорциональный проводимости витка воды переменный ток создает переменный магнитный поток в магнитопроводе 3 и ЭДС в обмотке 6, котора  пропорциональна проводимости витка воды.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Индукционный датчик электропроводности жидкости, содержащий корпус, в котором размещены проточна  измерительна  трубка, возбуждающий и воспринимающий трансформаторы, выводы обмоток которых помещены в хвостовик корпуса, отличающийс  тем, что, с целью повышени  чувствительности измерени , магнитопровод каждого трансформатора выполнен в виде цилиндрической спирали, витки которой обхватывают проточную измерительную трубку, концы спи- рйли выведены в хвостовик корпуса и замкнуты между собой, обмотки трансформаторов размещены в хвостовике корпуса на концах спиралей.
SU894766006A 1989-12-05 1989-12-05 Индукционный датчик электропроводности жидкости SU1749805A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894766006A SU1749805A1 (ru) 1989-12-05 1989-12-05 Индукционный датчик электропроводности жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894766006A SU1749805A1 (ru) 1989-12-05 1989-12-05 Индукционный датчик электропроводности жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1749805A1 true SU1749805A1 (ru) 1992-07-23

Family

ID=21483089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894766006A SU1749805A1 (ru) 1989-12-05 1989-12-05 Индукционный датчик электропроводности жидкости

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1749805A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Парамонов А.И., Кушнир В.М., Забурда- ев В.И. Современные методы и средства измерени гидрологических параметров океана. - Киев: Наукова думка, 1979, с. 120- 123. Смирнов Г.В., Лавров С.А., Рабинович М.Е., Буйнов С.Г. Первичные измерительные преобразователи океанологических параметров. Препринт. - Севастополь, 1982, с. 124. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3309924A (en) Electromagnetic flow meter
CN106950515B (zh) 磁传感器及具备其的电流传感器
US4430615A (en) Reflection type probes for eddy current testing instruments
JP6272500B2 (ja) 磁気流量計のための改善された磁性コア構成
US2734380A (en) mittelmann
SU1749805A1 (ru) Индукционный датчик электропроводности жидкости
US5541503A (en) Alternating current sensor based on concentric-pipe geometry and having a transformer for providing separate self-powering
JPH09210610A (ja) 外部磁気や金属等の影響防止の高周波励磁差動トランス
GB1476758A (en) Device for measuring the level of an electrically conductive liquid in a container
EP1057136B1 (en) Induction sensor
RU2100811C1 (ru) Датчик тока
JPS63273001A (ja) 変位測定装置
JP3666703B2 (ja) 液体の導電率測定センサ及び導電率測定センサ用アダプタ
RU55152U1 (ru) Датчик электропроводности
RU2778032C1 (ru) Парамагнитный датчик
US3040571A (en) Electromagnetic flowmeter for conductive fluids
JP2668785B2 (ja) 小型差動変圧器
RU2252397C1 (ru) Индуктивный уровнемер
SU1730541A1 (ru) Уровнемер дл электропроводной жидкости
SU1543326A1 (ru) Погружной трансформаторный датчик
RU2778429C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидкого металла
RU181054U1 (ru) Датчик электропроводности жидкости
SU1627848A1 (ru) Потенциаметрический уровнемер
JP3557538B2 (ja) 液面レベル測定装置
SU1067444A1 (ru) Магнитоэлектрический датчик скорости провод щей среды