Кондукционный электромагнитный расходомер

 

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в металлургической и химической промьшшенности, атомной энергетике, где используются жидкие металлы в качестве теплоносителей или хладагентов. Цель изобретения - повьшение точности расходомера и его надежности. На образующей трубопровода расположены электроды 3 и 4 для снятия соответственно скоростного и вихревого сигналов . Режим Настройка измерительного прибора включает операции компенсации постоянных напряжений дрейфа нуля трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов, включающих в себя селективные усилители 30 и 32, схемы 36 и 38 выборки и хранения , управляемый коммутатор 45 и аналого-цифровой преобразователь 50, определения суммарного разового сдвига, вносимого усилителем 21 мощности , магнитной системой 1, вихревыми токами в измерительном канале и селективным усилителем 30, вырав- -нивания коэффициентов усиления по амплитуде трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов. 1 ил. с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК и91 ®U ао (я) 4 G 01 F 1/58

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТНЕННЬЙ НОМИТЕТ СССР по делАм изоБРетений и ОтнРытий (21) 3917300/24-10 (22) !6,05.85 (46) 15.02,87. Бюл. 11 - 6 (71) Специальное конструкторское бюро магнитной гидродинамики Института физики АН ЛатвССР (72) П.П,Коковкин, И,П,Квасневский, В.И,Якушонок и В,Н.Субботин (53) 621.317.39:531.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 433851, кл.С 01 F 1/00, 1972, Авторское свидетельство СССР

Р 697823, кл. С 01 F 1/00, 1976. прототип. (54) КОНДУКЦИОННЫИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

РАСХОДОМЕР (57) Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в металлургической и химической промьппленности, атомной энергетике, где используются жидкие металлы в качестве теплоносителей или хладагентов.

Цель изобретения — повышение точности расходомера и его надежности. На образующей трубопровода расположены электроды 3 и 4 для снятия соответственно скоростного и вихревого сигналов, Режим "Настройка измерительного прибора включает операции компенсации постоянных напряжений дрейфа нуля трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов, включающих в себя селективные усилители 30 и 32, схемы 36 и 38 выборки и хранения, управляемый коммутатор 45 и аналого-цифровой преобразователь 50, определения суммарного разового сдвига, вносимого усилителем 21 мощности, магнитной системой 1, вихревыми токами в измерительном канале и селективным усилителем 30, вырав.нивания коэффициентов усиления по амплитуде трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов. 1 ил, 40

1 12

Изобретение относится к приборостроению, в частности к кондукционным электромагнитным расходомерам для измерения скорости сред с электронной и ионной проводимостями, и может. быть использовано в металлургической и химической промьппленности, атомной энергетике, а также других отраслях, где используются жидкие металлы в качестве теплоносителей или хладагентов °

Цель изобретения — повышение точности расходомера и его надежности.

На чертеже изображена блок-схема предлагаемого расходомера.

Расходомер содержит магнитную систему (МС) 1, охватывающую трубопровод 2, на котором диаметрально расположены электроды 3 для снятия скоростного сигнала и электроды 4, расположенные на образующей трубопровода, проходящей через один из электродов 3 для снятия вихревого сигнала, а также прибор для питания

МС 1 и измерения обработки сигналов с электродов 3 и 4, Прибор содержит микропроцессорное устройство (МПУ)

5,первый частотный выход 6 которого соединен с входом 7 дешифратора адреса (ДА) 8, Выход 9 последнего соединен с входом 10 постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 11, а также первым входом !2 сравнивающего устройства (Сру) 13, второй вход 14 которого соединен с вторым выходом

15 МПУ 5. Выход 16 ПЗУ 11 соединен с входом 17 цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 18, выход 19 которого соединен с входом 20 усилителя мощности (УМ) 21, à его выход 22 соединен с MC 1. Скоростные 3 и вихревые 4 электроды соединены соответственно с входами 23 и 24 первого управляемого коммутатора (УК1) 25, третий вход 26 которого заземлен.

Выходы 27 и 28;УК1 25 соединены соответственно с входом 29 первого селективного усилителя (Суl) 30 и с входом 31 второго селективного усилителя (СУ2) 32. Выход 33 Суl 30 соединен с первым входом 35 первой схемы выборки и хранения (СВХ1) 36, а выход 34 СУ2 32 — с первым входом

37 второй схемы выборки и хранения (СВХ2) 38, Вторые входы 39 и 40 CBXl

36 и СВХ2 38 соединены с выходом 41

СрУ 13, который одновременно соединен с входом 42 МПУ 5. Блоки 8, 11 и 18

90075 2 в совокупности выполняют функции генератора синуссзидального напряжения.

Выход 43 СВХ1 36 соединен с первым, входом 44 второго управляемого коммутатора (УК2) 45, а выход 46 СВХ2

38 соединен с вторым входом .47 УК2 45, Выход 48 УК2 45 соединен с входом

49 аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 50,выход 51 которого соединен с первым входом 52 МПУ 5, Третий выход 53 МПУ 5 соединен с управляю- щими входами 54 УК1 25, 55 УК2 45 и

56 АЦП 50, Четвертый выход 57 МПУ 5 соединен с входом 58 блока подстройки усиления,БПУ) 59, выход 60 которого соединен с входом Подстройки усиления 61 СУ2 32. Пятый выход 62

МПУ 5 соединен с входом 63 блока подстройки нуля (БПН) 64, выходы 65 и 66 которого соединены с входами подстройки нуля 67 и 68 соответственно С21 30 и СУ2 32, Выход 34 СУ2-32 соединен также с сигнальным входом

69 преобразователя сдвига фазы (ПСФ)

70. Вход управления 71 ПСФ 70 соединен с выходом 41 Сру 13, а тактовый вход 72 ПСФ 70 соединен с выходом

6 МПУ 5. Выход 73 МСФ 70 соединен с входом 74 МПУ 5. Шестой выход 75

МПУ 5 соединен с входом 76 блока индикации (И) 77, Устройство работает следующим образом.

Синусоидальное напряжение для питания MC 1 преобразователя расхода расходомера стабильное по частоте и амплитуде с малыми нелинейными искажениями (до 0,27) получается при помощи цифрового метода формирования синусоидального напряжения. Для этого в ПУЗ 11 с дискретностью ь f (например 0,5 ) записывается в двоичо ном коде значение синуса. МПУ 5 по выходу 6 вырабатывает тактовые импульсы f,которые поступают на вход

7 дешифратора адреса ДА 8, на выходе 9 которого периодически формируется двоичный код, соответствующий порядковому номеру ячейки памяти

l от 0 до N. Полученный двоичный код поступает на вход 10 ПЗУ 11, на выходе 16 которого появляется значение синуса в двоичном коде, поступающее на вход 17 ЦАП 18, На выходе 19

ЦАП 18 таким образом формируется цифровым методом синусоидальное напряжение с частотой

С.

P N

Напряжение с частотой f усилиГ вается УМ 21 и подается íà MC 1 преобразователя расхода.- 5

Встроенное в расходомер МПУ 5 выполняет арифметические действия и управляет работой прибора по заданной программе, записанной в постоянной памяти МПУ 5. Расходомер начи- 1О нает работать при включении с режима

"Настройка" измерительного прибора, после чего переходит в режим "Измерение", Программа составлена так, что расходомер периодически возвра- 15 щается в режим "Настройка". Периодичность режима "Настройка" определяется и записывается в программу, исходя из реальных условий работы расходомера. Длительность режима не 20 превьппает одного цикла измерения и во время этой операции на индикаторах сохраняются предыдущие показания расходомера.

Расходомер в режиме "Настройка" работает следующим образом.

Режим "Настройка11 включает в себя компенсацию постоянных напряжений дрейфа нуля трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов, со- 30 держащих СУ! 30, СУ2 32, СВХ1 36, СВХ2 38, УК2 45, АЦП 50, определение суммарного разового сдвига, вносимого усилителем мощности, магнитной системой, вихревыми токами в 35 измерительном канале, а также СУ1 30 скоростного сигнала на рабочей частоте относительно фазы синусоидального напряжения генератора Ер для последующего учета при определении расхо- 40 да; выравнивание коэффициентов усиления по амплитуде трактов прохожде° ния скоростного и вихревого сигналов °

Для компенсации постоянных состав- 45 ляющих трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов МПУ 5 по выходу 53 выдает команду на переключение УК1 25. По этой команде УК1 25 соединяет вход 26 с выходами 2? и 28. 50

Таким образом, входы 29 и 31 СУ1 30 и СУ2 32 оказываются заземленными., На входах 33 СУ1 30 и 34 СУ2 32 присутствует постоянное напряжение, которое подается на входы 35 и 37 СВХ1

36 и СВХ 2 38 соответственно. МПУ 5 по выходу 15 выдает код, соответствующий О. Этот код поступает на вход !4 (Сру) 13, на второй вход 12

75 4 которого поступает текущий код с

ДА 8. Когда коды равны, СрУ 13 по выходу 41 вырабатывает импульс, который поступает на управляющие входы

39 и 40 СВХ1 36 и СВХ2 38, а также на вход МПУ 5, По приказу этого импульса обе СВХ запоминают величины напряжений, которые присутствовали на их входах, а МПУ 5 по выходу 53 выдает команду на вход 55 УК2 45 и вход 56 АЦП 50. По этой команде УК2

45 соединяет вход 44 с выходом 48 и запускает АЦП 50 и хранимая в СВХ1

36 величина напряжения поступает на вход 49 АЦП 50. Последний преобразовывает напряжение в цифровой код, который поступает на вход 52 МПУ 5.

Последнее принимает этот код и через выход 62 передает его на вход 63 БПН

64, на выходе 65 которого появляется постоянное напряжение, поступающее на вход подстройки нуля 67 СУ1 30, Затем МПУ 5 по выходу 53 вырабатывает команду на переключение УК2 45 и запуск АУП 50. По приходу этой команды УК2 45 соединяет вход 46 с выходом 48 и запускает АЦП 50, При этом на вход 49 АЦП 50 поступает хранимое в СВХ2 38 напряжение, которое преобразовывается в цифровой код, поступающий через вход 52 в

МПУ 5 и через выход 62 МПУ 5 на

БПН 64, При этом на.выходе 66 появляется постоянное напряжение, которое поступает на вход подстройки нуля 68 СУ2 32, Таким образом происходит компенсация постоянных напряжений дрейфа нуля, трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов.

Определение суммарного фазового сдвига тракта прохождения скоростного сигнала на рабочей частоте для дальнейшего учета производится после выполнения компенсации постоянных напряжений дрейфа нуля. Для этого

МПУ 5 по выходу 53 выдает команду на УК1 25. По этой команде УК1 25 соединяет вход 24 с выходом 28. Таким образом, на вход 31 СУ2 32 поступает вихревой сигнал с электродов 4 преобразователя расхода 2, усиливается и подается на вход 69 ПСФ 70, На вход 71 ПСФ 70 поступают импульсы, соответствующие переходу синусоиды генератора через точку 0, а

О на вход 72 поступают тактовые импульсы f„ o 6 М11У 5. Ha âûõîäå 73

ПСФ 70 получается двоичный код, со12

Таким образом, МПУ 5 запоминает суммарный фазовый сдвиг тракта скоростного сигнала, относительно напряжения генератора синусоидального напряжения, который в дальнейшем учитывается при определении расхода.

Выравнивание коэффициентов усиления основано на принципе амплитудного детектирования одного периода вихревого напряжения, подаваемого на оба селективных усилителя, сравнения продетектированных напряжений и введения коррекции по коэффициенту усиления в один иэ селективных усилителей. Дискретность обработки синусоидального напряжения выбирается д с о (например 5) из условий обеспечения необходимой точности выравнивания коэффициентов усиления за один период и должна быть кратной периоду.

На выходе 15 МПУ 5 сохраняется о код О, который поступает на вход 14

Сру 13, При прохождении напряжения генератора через О на .выходе 41

Сру 13 появляется импульс, который переводит СВХ! 36 и СВХ2 38 в режим запоминания и поступает на вход 42

МПУ 5, Последнее по выходу 53 выдает команду АУП 50 на преобразование, На выходе АУП 50 появляется код, который соответствует величине мгновенного значения напряжения синусоиды на выходе 34 СУ2 32 в момент прохождения напряжения генератора чео рез О . Этот код через вход 52 поступает на МПУ 5, которое запоминает абсолютное значение напряжения синусоиды, После этого МПУ 5 по выходу

53 вьщает команду УК2 45 на соединение входа 44 с выходом 48, а АЦП 50— ответствующий фазовому сдвигу напряжения с выхода 34 СУ2 .32 относительно синусоиды генератора (блоки 8, 11 и 18) с точностью ьц . Так как вихревой сигнал сдвинут относительно напряжения генератора примерно на

90, на выходе 73 ПСФ 70 присутствует в коде величина (=90 + 6(, о где о!! — суммарный фазовый сдвиг сигнала расхода отнрсительно фазы генератора, так как при R 1 сигнал расхода сдвинут по фазе относительно вихревого сигнала на 90, где о

R — магнитное число Рейнольдса.

МПУ 5 по входу 74 принимает этот код, вычисляет фазовый сдвиг ду =- f3-90 и запоминает его с соответствующим знаком.

90075 б на преобразование. На выходе АЦП 50 появляется код, который соответствует величине мгновенного значения напряжения синусоиды на выходе 33

СУ1 30 в момент прохождения напряжео ния генератора через О . Этот код через вход 52 поступает на MID 5, которое запоминает абсолютное значение синусоиды, Затем МПУ 5 по выходу 53 выдает команду на УК2 45 на соединение входа 47 с выходом 48, После этого МПУ 5 по выходу 15 выдает на СрУ 13 код следующей точки обратотки сигналов через ЬК напряжения генератора. Обработка сигналов в точке напряжения генератора оМ проо исходит аналогично описанной обработке сигналов в точке напряжения о генератора 0, Результаты обработки сигналов в точке Ьо суммируются по о (ао) абсолютной величине в МПУ 5 с результатами обработки соответствуюо щих сигналов в точке О, которые

25 хранятся в памяти МПУ 5. Таким образом, обработка и суммирование произ360 водится в К точках где K= — ——

А о т,е, за полный период рабочей часто30 ты. Затем МПУ 5 делит накопленную величину сигнала, поступившего по скоростному тракту на накопленную величину сигнала, поступившего по вихревому тракту, Полученное отношение в виде кода через выход 57 поступает на вход 48 БПУ 59, На выходе 60 этого блока получается напряжение, которое поступает на вход регулировки усиления 61 СУ2 32 так, что коэф40 фициент усиления трактов прохождения скоростного и вихревого сигналов выравнивается.

Расходомер в режиме Измерение" работает следующим образом.

45 После режима Настройка" прибор переходит в режим "Измерение по программе, который основан на сравнении фазового продектированного скоростного сигнала, с учетом фазового сдвига - аЯ тракта прохождения скоростного сигнала и амплитудно продектированного вихревого сигнала за время нескольких периодов рабочей частоты с дискретностью Ь юс .

55 При этом МПУ 5 по выходу 52 вьщает команду на УК! 25 и на УК2 45, По этой команде УК1 25 соединяет вход

24 с выходом 27 вход 23 — с выходом

У

28, УК2 45 соединяет вход 44 с выхо12900 дом 48. Таким образом, на вход 29

СУ1 30 поступает вихревой сигнал, а на вход 31 СУ2 37 — скоростной сигнал, в котором присутствует трансформаторная помеха. Эти сигналы 5 усиливаются и поступают на СВХ1 36 и СВХ2 38, Затем МПУ 5 по выходу 15 вьщает код первой точки обработки сигнала (О ), При прохождении синусоиды напряжения генератора через

О СрУ 13 вырабатывает импульс сравнения, который переводит СВХ1

36 и СВХ2 38 в режим "Запоминание".

Таким.образом, на выходах 43 и 46 появляются постоянные напряжения, соответствующие мгновенной величине напряжения в точке О, Импульс сравнения поступает так же на вход 42

МПУ 5, которое-по выходу 53.вьдает команду АЦП 50 на преобразование, после чего на выходе 51 АЦП 50 появляется код, соответствующий величине о вихревого сигнала в течение 0 генератора синусоидального напряжения.

Этот код через вход 52 поступает на

МПУ 5, где его абсолютное значение заносится в память. Затем МПУ 5 по выходу 53 вьдает команду УК2 45 на соединение входа 47 с выходом 48.

Таким образом на вход 49 АЦП 50 поступает постоянное напряжение, соответствующее мгновенной величине сигнала расхода в присутствии трансформаторной памяти. МПУ 5 по выходу 53 вьдает команду АЦП 50 на преобразование и полученный код поступает по входу 52 на МПУ 5, которое опреде- . ляет знак функции f=sin (nba +op ), где и = О-К; бои — дискретность обработки сигналов; P — фазовый сдвиг тракта про хождения скоростного сигнала. Формула изобретения

Кондукционный электромагнитный расходомер, содержащий преобразователь расхода с магнитной системой переменного магнитного поля и измерительным каналом со скоростными и вихревыми электродами, усилителем мощности; селективные усилители скоростного и вихревого .сигналов и блок индикации, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и надежности, он снабжен двумя управляемыми коммутаторами, двумя схемами выборки и хранения, аналого-цифровым преобразователем, 45 постоянным запоминающим устройством, микропроцессорным устройством, цифроаналоговым преобразователем, блоком компенсации дрейфа нуля, блоком подстройки усиления, преобразоватеО лем сдвига фазы, сравнивающим устройством, причем первый частотный выход микропроцессорного устройства соединен с входом дешифратора адреса, выход которого соединен с вхо55 дами сравнивающего устройства и постоянного запоминающего устройства, выход которого через последовательно включенные цифроаналоговый преобРазователь и усилитель мощности соеЕсли знак f положительный, то код заносится в памяти МПУ 5 со знаком плюс, а если отрицательный, то код заносится .в памяти со знаком минус. После этого МПУ 5 по выходу 53 выдает команду УК2 45 на соединение

:входа 44 с выходом 48. Затем по выходу 15 МПУ 5 вьдает на СВУ 13 код следующей точки обработки сигналов через напряжения генератора.

Обработка сигналов в точке напряо жения генератора nod происходит аналогично описанной обработке сигналов

8 в точке напряжения генератора 0

Результат обработки вихревого сигнала суммируется по абсолютной величине с результатом обработки этого сигнала в точке Оо, а результат обработки скоростного сигнала, суммируется с результатом обработки этого о, сигнала в точке 0 с учетом знака функции f. Таким образом, происходит обработка и суммирование К о — 360 /Ам раз за период рабочей частоты, В зависимости от необходимого быстродействия и точности выбирается количество полных периодов обработки информации в режиме "HsMeрение", Когда обработано заданное количество периодов рабочей частоты, МПУ 5 делит накопленную величину по скоростному тракту на величину накопленную по вихревому тракту, результат умножается на калибровочное число и вьдается на И 77, в котором индицируется числовое значение расхода до конца следующего цикла измерения. После вывода результата на

И 77 МПУ 5 по программе возвращается к началу цикла измерения.

12900 третьим входом микропроцессорного устройства, пятый вы ход мик ропроцессорного устройства соединен с входом . блок а инд ика ции.

Сосгавитель А.Ишков.

Редактор Т.Митейко Техред Д.Олейник Корректор В.Бутяга

Заказ 7888/35 Тираж, 714 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 динен с магнитной системой, скоростные и вихревые электроды измерительного канала через первый управляемый коммутатор, третий вход которого заземлен, подключены соответственно к входам первого и второго селективных усилителей, выходы которых через соответственно первую и вторую схемы выборки и хранения подключены к первому и.второму входам 10 второго управляемого коммутатора, входы управления первой и второй схем выборки и хранения объединены и соединены с выходом сравнивающего устройства, выход второго управляемого коммутатора через аналого цифровой преобразователь соединен с первым входом микропроцессорного устройства, второй вход которого соединен с выходом сравнивающего уст- 20 ройства, а второй выход микропроцессорного устройства соединен с управляющими входами первого, второго управляемых коммутаторов и аналого-цифрового преобразователя, тре25

75 ! 0 тий выход микропроцессорного устройства соединен с входом блока подстройки усиления, выход которого соединен с входом подстройки усиления второго селективного усилителя вихревого сигнала, четвертый выход микропроцессорного устройства соединен с входом блока компенСации дрейфа нуля, первый и второй выходы которого соединены с входами компенсации нуля соответственно первого и второго селективных усилителей, вход второго селективного усилителя подключен к первому входу преобразователя сдвига фазы, два других входа которого соединены соответственно с выходом сравнивающего устройства и первым частотным выходом микропроцессорного устройства, а выход преобразователя сдвига фазы соединен с

Кондукционный электромагнитный расходомер Кондукционный электромагнитный расходомер Кондукционный электромагнитный расходомер Кондукционный электромагнитный расходомер Кондукционный электромагнитный расходомер Кондукционный электромагнитный расходомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике -и позволяет повысить точность измерения расхода

Изобретение относится к раСходометрии и может быть использовано в электромагнитных расходомерах малопроводящих и диэлектрических сред

Изобретение относится к приборостроению , конкретно к электромагнитным расходомерам для измерения расхода сред с ионной проводимостью

Изобретение относится к устройствам для подачи сыпучих материалов из бункеров, а именно к бункерным затворам, и может быть использовано для одновременного обеспыливания и объемной дозировки при загрузке транспортных средств

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным способом, и может быть использовано для измерения расхода электропроводных жидкостей в безнапорных трубопроводах (с изменяющимся уровнем заполнения канала)

Изобретение относится к технике измерения уровня потока жидкости, протекающего по открытому каналу

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле расхода и температуры в установках с жидкометаллическим теплоносителем, например в высокотемпературных энергетических установках
Наверх