Датчик разности давлений

 

Использование: изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении избыточных давлений. Цель изобретения - защита чувствительного элемента датчика от односторонней перегрузки давлением. Сущность изобретения: устройство защиты от перегрузки давлением со стороны минусового подводящего канала выполнено в виде нормально закрытого клапана, перекрывающего отверстие в корпусе прибора, сообщающего плюсовой и минусовой подводящие каналы и открывающегося в случае односторонней перегрузки давлением. При перегрузке давлением со стороны плюсового подводящего канала мембраны коробки складываются, что исключает возможность разрушения чувствительного элемента датчика. 1 ил.

Изобретение относится к средствам измерений и может быть использовано при измерениях избыточных давлений, разности давлений, а также расхода жидкостей и газов.

Датчики разности давлений известны [1].

Близким по технической сущности к предлагаемому является датчик давления, содержащий заполненный жидкостью мембранный чувствительный элемент, выполненный из двух соединенных между собой мембранных коробок, а также дифференциальный трансформатор, преобразующий перемещение сердечника, жестко связанного с чувствительным элементом, в электрический сигнал [2].

Недостатком этого датчика давления является зависимость положения мембран от температуры и статического давления, воздействующих на чувствительный элемент, представляющий собой заполненный жидкостью замкнутый объем, что приводит к увеличению погрешности измерений.

Целью изобретения является защита чувствительного элемента датчика от односторонней перегрузки давлением.

Цель достигается тем, что устройство защиты выполнено в виде нормально закрытого клапана, перекрывающего отверстие в основании корпуса прибора, сообщающее плюсовой подводящий канал с минусовым. В случае перегрузки давлением со стороны минусового подводящего канала клапан открывается. При перегрузке давлением, превышающим расчетное значение, со стороны плюсового подводящего канала, мембраны складываются. Таким образом, обеспечивается защита от односторонней перегрузки давлением чувствительного элемента с обеих сторон при минимальной погрешности измерений, вызываемой влиянием температуры и статического давления на положение мембран.

Техническая сущность и принцип действия предложенного датчика разности давлений поясняются чертежом.

Предложенный датчик разности давлений содержит корпус 1, чувствительный элемент - мембранную коробку 2, дифференциальный трансформатор 3, сердечник 4 и клапан 5. Чувствительный элемент выполнен в виде складывающейся незамкнутой мембранной коробки.

При воздействии измеряемых давлений на входы Р "+" и Р "-" датчика разности давлений мембранная коробка 2 сжимается на величину, пропорциональную измеряемой разности давлений, перемещая сердечник 4 дифференциального трансформатора 3, преобразующего линейное перемещение сердечника в электрический сигнал. При перегрузке давлением, превышающим расчетное значение, со стороны минусового подводящего канала открывается защитный клапан 5. При перегрузке давлением, превышающим расчетное значение, со стороны плюсового подводящего канала мембраны складываются.

Формула изобретения

ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ, содержащий полый корпус с основанием и с двумя подводящими каналами, плюсовым и минусовым, и размещенный в полости корпуса упругий чувствительный элемент, связанный с сердечником дифференциального трансформаторного преобразователя, отличающийся тем, что в нем упругий чувствительный элемент выполнен в виде складывающейся незамкнутой мембранной коробки, внутренняя полость которой сообщена с минусовым подводящим каналом, выполненным в основании корпуса, а полость корпуса сообщена с плюсовым подводящим каналом, при этом в основании корпуса выполнено отверстие, сообщающее полость корпуса с минусовым подводящим каналом и перекрытое введенным нормально закрытым клапаном.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам измерений давления жидкостей и газов с помощью индуктивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве чувствительного элемента в системах автоматического управления технологическими процессами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при конструировании образцовых средств измерения давления

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для индикации и контроля давления в системах технической диагностики текущего состояния оборудования аботающего в отраслях промышленности, связанных с получением, хранением или переработкой взрывоопасных веществ

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения давления

Изобретение относится к индуктивным датчикам давления и позволяет повысить точность и стабильность датчика давления

Изобретение относится к технике измерения давления, предназначено преимущественно для определения барометрической высоты полета летательного аппарата и позволяет повысить точность измерения на от/5SSS5SSSSSSSSSSSSSS дельно выбранных участках рабочего диапазона

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а более конкретно к измерителям силы, основанным на измерении изменения индуктивности, которые могут быть использованы для измерения давления и веса

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения пульсирующих давлений в системах технической диагностики взрывоопасного газокомпрессорного оборудования

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для одновременного дистанционного измерения давления и температуры

Изобретение относится к приборостроению, а именно к датчикам давления, содержащим упругий чувствительный элемент (ЧЭ) и дифференциально-индуктивный преобразователь (ДИП). Датчик давления имеет ЧЭ 1, непосредственно воспринимающий давление контролируемой среды 2. ДИП состоит из блока индуктивных катушек 3 и штока 4 с плунжером 5. Плунжер 5 расположен внутри блока индуктивных катушек 3. Над блоком индуктивных катушек 3 расположена дополнительная индуктивная катушка 6. На штоке 4 установлен ферромагнитный сердечник 7. Линейный размер ферромагнитного сердечника 7 вдоль оси штока 4 равен или незначительно превышает линейный размер дополнительной индуктивной катушки 6. Часть ферромагнитного сердечника 7, соответствующая не менее 1/5 и не более 4/5 линейного размера дополнительной индукционной катушки 6, находится внутри катушки 6. ЧЭ 1, ДИП, дополнительная индуктивная катушка 6 и ферромагнитный сердечник 7 помещены в корпус 8, который закрывается крышкой 9. Технический результат – обеспечение возможности бездемонтажной поверки, которая обеспечивается наличием дополнительной индуктивной катушки, расположенной на одной оси с блоком индуктивных катушек ДИП датчика давления. 1 ил.

Изобретение относится к приборостроению, а именно к датчикам дифференциального давления, первичный преобразователь (ПП) которых имеет в своем составе чувствительные элементы (ЧЭ) и индуктивный преобразователь (ИП). Датчик дифференциального давления может использоваться в специальных условиях с ударными и длительными вибрационными нагрузками, а также имеет возможность контролировать широкий диапазон сред, включая агрессивные и кристаллизующиеся. ПП датчика дифференциального давления имеет два ЧЭ, измерительный и компенсационный, которые соосно расположены в минусовой и плюсовой полости датчика. Каждый ЧЭ является мембраной коробкой, состоящей из двух сваренных между собой мембран. ИП состоит из индуктивного трансформатора и плунжера, жестко связанного осью с измерительным ЧЭ. Плунжер перемещается внутри разделительной трубки, приваренной к корпусу датчика соосно с ЧЭ. Дополнительно введенный канал объединяет внутренние полости ЧЭ и внутреннюю полость разделительной трубки в герметичную рабочую полость, которая заполняется передающей жидкостью. Под воздействием давлений контролируемых сред происходит деформация ЧЭ и перемещение связанного с ними плунжера. Введение специального дополнительного канала изменяет соотношение сил, воздействующих на ЧЭ при ударных нагрузках. При этом перемещение плунжера от воздействия ударной нагрузки может быть полностью скомпенсировано. Плунжер датчика находится в передающей жидкости и изолирован от влияния контролируемых сред, вызывающих дополнительные помехи. Технический результат – обеспечение возможности контролировать более широкий диапазон сред, в том числе агрессивные и кристаллизующиеся. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх