一种电磁流量传感器的制作方法

文档序号:16617673发布日期:2019-01-15 23:11阅读:292来源:国知局
一种电磁流量传感器的制作方法

本实用新型属于流动介质检测技术领域,特别是涉及一种新型电磁流量传感器。



背景技术:

传统的电磁流量传感器在生产及使用过程中,大多采用不锈钢导管有缠绕线圈,与仪表处理单元焊接为一体,并且只能检测较低压力的流速介质,针对高压力的流速介质检测误差较大,且检测通道容易损坏;并且检测管道若是损坏,就只能整机更换无法维修,在成本上造成很大浪费。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种新型电磁流量传感器,解决了现有技术中的电磁流量传感器,只能检测低压流量介质,更换成本高的技术问题。

所述电磁流量传感器,包括第一连接件、第二连接件、测量导管、高压法兰、内法兰、电极座、电极和极靴;第一连接件和第二连接件分别置于测量导管两端,高压法兰设置在第一连接件外侧端,内法兰和电极座分别设置在测量导管外壁上;极靴设置在测量导管内壁;电极设置在电极座上;所述第一连接件和第二连接件的内孔径为对称向内设置的漏斗型,与测量导管连接后形成测量导管的内变径结构,所述测量导管内壁上还设置有铜线圈。

通过将第一连接件和第二连接件的内孔径与测量导管连通形成内变孔径结构,也就是由外向内形成内径由大到小的变化,再通过与外部供电连接的铜线圈以及极靴和电极的配合从而实现高压力流速介质的检测。使用时将高压法兰以及第二连接件连接在现场管道,将内法兰与外部处理单元连接,铜线圈通电;打开高压法兰流量介质进入测量导管,流体经过内变孔径测量导管由于外部供电的存在,从而在测量导管内切割磁场线,从而电极就会感应电动势的变化,然后将信号变化传递给外部处理单元,从而外部处理单元根据感应电动势的大小与介质流速的比例关系从而换算出流量数据。

所述测量导管由F46材料压铸而成。

铜线圈粘在测量导管内壁上。

有益效果:通过第一连接件和第二连接件与测量导管形成的缩小内变孔径,以及F46材料制成的测量导管的使用从而使电磁流量传感器可以对高压条件的介质流速进行测量,并且测量精度更高,也使整个仪器检测的流体种类更广,更加耐用;通过整体结构的设计从而使测量导管或者电极等在损坏的情况下可以直接更换损坏部位不用再整体更换,从而显著降低维修成本。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例描述中所需的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,这些附图所直接得到的技术方案也应属于本实用新型的保护范围。

图1是本实用新型的结构示意图。

附图标记说明:1、第一连接件;2、高压法兰;3、测量导管;4、内法兰;5、电极座;6、电极;7、极靴;8、铜线圈;9、第二连接件。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面对本实用新型的具体实施方式做详细说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施方式的限制。

实施例1,如图1所示,本申请所述电磁流量传感器主要用于解决现有技术中的电磁流量传感器无法检测高压流体介质,并且在出现测量导管等损坏后要整体更换的弊端,所述电磁流量传感器包括第一连接件1、第二连接件9、测量导管3、高压法兰2、内法兰4、电极座5、电极6和极靴7;第一连接件1和第二连接件9分别置于测量导管3两端与测量导管3螺纹连接,高压法兰2设置在第一连接件1 外侧端用于将电磁流量传感器连接到现场的管道上,内法兰4和电极座5分别设置在测量导管3壁上,内法兰4优选的通过螺纹连接在测量导管3壁上,电极座5直接与测量导管3焊接用于放置电极6。内法兰4用于将本申请所述的电磁流量传感器与外部处理单元以及外部供电电源进行连接;与电极6连接线路以及与铜线圈8连接的线路穿过内法兰4后与外部处理单元以及外部供电电源分别连接;极靴7 设置在测量导管3内壁;电极6设置在电极座上,所述电极6选用不锈钢电极;所述第一连接件1和第二连接件9的内孔径为对称向内设置的漏斗型,与测量导管3连接后形成测量导管3的内变径结构,也就是由外向内其内径不断缩小;所述测量导管3内壁上还设置有铜线圈8,铜线圈8在现场与外部供电电源电连接。通过将第一连接件1 和第二连接件9的内孔径与测量导管连通形成内变孔径结构,也就是由外向内形成内径由大到小的变化,再通过与外部供电电源连接的铜线圈8以及极靴7和电极6的配合从而实现高压力流速介质的检测。使用时将高压法兰2以及第二连接件9连接在现场管道,将内法兰4 与外部处理单元连接,铜线圈8与外部供电电源电连接;打开高压法兰2流量介质进入测量导管3,流体经过内变孔径测量导管3由于外部供电的存在,从而在测量导管内切割磁场线,电极6就会感应电动势的变化,然后将信号变化传递给外部处理单元,从而外部处理单元根据感应电动势的大小与介质流速的比例关系从而换算出流量数据。

进一步的在上述技术方案的基础上,所述测量导管3由F46材料压铸而成,铜线圈8粘在测量导管3内壁上,也可以镶嵌在测量导管3内壁上。通过第一连接件和第二连接件与测量导管形成的缩小内变孔径,以及F46材料制成的测量导管的使用从而使电磁流量传感器可以对高压条件的介质流速进行测量,并且测量精度更高,也使整个仪器检测的流体种类更广,也更加耐用;通过整体结构的设计从而使测量导管或者电极等在损坏的情况下可以直接更换损坏部位不用再整体更换,从而显著降低维修成本。

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