×
04.04.2018
218.016.33d7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЕРКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИНДУКТИВНОГО ДАТЧИКА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам поверки дифференциально-индуктивных датчиков избыточного давления. Способ поверки предусматривает два варианта применения, в зависимости от того, на каком участке характеристики определяется погрешность измерения: на участке, расположенном ниже действующего рабочего давления контролируемой среды, или на участке характеристики, расположенной выше давления контролируемой среды. В обоих вариантах применения предлагаемого способа поверки поверяемый датчик избыточного давления подключается к испытательному стенду, имеющему образцовое средство измерения унифицированного выходного сигнала, задатчик избыточного давления с образцовым манометром и задатчик остаточного давления с образцовым вакуумметром. Один из вариантов применения предлагаемого способа поверки состоит в следующем. К минусовой камере подключается стендовый задатчик избыточного давления. С повышением давления в минусовой камере разность давлений, воздействующая на диафрагму, снижается и снижается показание поверяемого датчика давления. Погрешность измерения на этом участке характеристики определяют путем сопоставления изменений показаний датчика давления с изменением давления в минусовой камере. Изменение избыточного давления в минусовой камере определяют с помощью стендового образцового манометра, а изменение показаний поверяемого датчика давления определяют с помощью стендового образцового средства измерения унифицированного сигнала. Другой вариант применения предлагаемого способа поверки состоит в следующем. К минусовой камере подключается стендовый задатчик остаточного давления. С повышением разрежения в минусовой камере повышается разность давлений, воздействующая на диафрагму, и повышается показание поверяемого датчика давления. Погрешность измерения на этом участке характеристики определяют путем сопоставления показаний датчика давления с остаточным давлением в минусовой камере. Изменение остаточного давления в минусовой камере определяют с помощью стендового образцового вакуумметра, а изменение показаний поверяемого датчика давления определяют с помощью стендового образцового средства измерения унифицированного сигнала. Технический результат – возможность проведения поверки без демонтажа датчика давления, т.е. при условии, когда в плюсовой камере датчика действует давление контролируемой среды. 1 з.п. ф-лы.

Предлагаемое изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам поверки и испытаний дифференциально-индуктивных датчиков избыточного давления.

Известны дифференциально-индуктивные датчики избыточного давления, например типа ДИД-7 [1]. Основными измерительными узлами датчиков давления являются:

- чувствительный элемент, непосредственно воспринимающий давление контролируемой среды и преобразующий его в перемещение плунжера;

- дифференциально-индуктивный преобразователь, осуществляющий преобразование перемещения плунжера в напряжение переменного тока;

- электронный преобразователь, осуществляющий преобразование напряжения переменного тока в унифицированные выходные сигналы, кодовый, токовый или какой-либо другой в зависимости от конструкции.

Чувствительный элемент имеет две смежные приемные камеры, разделенные диафрагмой, плюсовую, предназначенную для приема рабочего давления, и минусовую, для приема опорного давления, в данном случае атмосферного.

Дифференциально-индуктивный преобразователь состоит из блока индуктивных катушек и штока с плунжером, причем шток жестко закреплен к диафрагме чувствительного элемента. Блок индуктивных катушек имеет одну первичную катушку и две одинаковые вторичные катушки, включенные между собой последовательно и встречно.

Датчик избыточного давления работает следующим образом. Когда датчик установлен на объекте эксплуатации, в его плюсовой камере создается давление контролируемой среды, а в минусовой камере создается атмосферное давление. Вследствие разности давлений, которое именуется избыточным, происходит деформация диафрагмы и перемещение плунжера, вызывающее изменение взаимоиндуктивности катушек, в результате чего во вторичных катушках появляется переменное напряжение, пропорциональное перемещению плунжера. Затем в электронном преобразователе переменное напряжение преобразуется в унифицированный выходной сигнал.

Поверка датчика избыточного давления во время эксплуатации производится с помощью испытательного стенда, который имеет задатчик избыточного давления, образцовое средство измерения избыточного давления, воспроизводимого задатчиком (образцовый манометр) и образцовое средство измерения унифицированного выходного сигнала.

Известный способ поверки датчика избыточного давления во время эксплуатации состоит в следующем [1]. Датчик избыточного давления демонтируется с объекта эксплуатации и подключается к испытательному стенду. Стендовый задатчик избыточного давления подключается к плюсовой камере поверяемого датчика, а минусовая камера соединяется с атмосферой. С помощью стендового задатчика в плюсовой камере поверяемого датчика создаются различные избыточные давления во всем диапазоне характеристики поверяемого прибора. Избыточное давление, создаваемое в рабочей камере прибора, измеряется стендовым образцовым манометром. Погрешность на заданном участке характеристики датчика давления определяют посредством сопоставления показаний стендового образцового манометра и показаний датчика, причем показания датчика определяются с помощью стендового образцового средства измерений выходного унифицированного сигнала.

Недостатком известного способа поверки является отсутствие возможности осуществлять поверку без демонтажа датчика давления с объекта эксплуатации.

Предлагаемый способ обеспечивает поверку датчика избыточного давления без его демонтажа с объекта эксплуатации.

Поскольку поверка по предполагаемому изобретению производится без демонтажа датчика давления, то во время поверки в его плюсовой камере действует рабочее давление контролируемой среды, которое в настоящее время (т.е. во время рассматриваемой поверки) может быть любым в пределах диапазона характеристики. Предлагаемый способ поверки предусматривает два варианта его применения, в зависимости от того, на каком участке характеристики определяется погрешность измерения: на участке, расположенном ниже рабочего давления контролируемой среды, действующего в настоящее время, или на участке характеристики, расположенной выше действующего давления контролируемой среды. Поверка датчика избыточного давления производится в период, когда рабочее давление контролируемой среды в плюсовой камере стабильно в пределах основной погрешности измерений.

В обоих вариантах применения предлагаемого способа поверки поверяемый датчик избыточного давления подключается к испытательному стенду, имеющему образцовое средство измерения унифицированного выходного сигнала, задатчик избыточного давления с образцовым манометром и задатчик остаточного давления с образцовым вакуумметром.

Один из вариантов применения предлагаемого способа поверки, заключающийся в определении погрешности измерений на участке характеристики, расположенном от нуля до действующего в настоящее время рабочего давления контролируемой среды, состоит в следующем. К минусовой камере подключается стендовый задатчик избыточного давления, причем избыточное давление контролируется образцовым манометром. В минусовой камере с помощью стендового задатчика давления создаются различные давления. С повышением давления в минусовой камере разность давлений, воздействующая на диафрагму, снижается и снижается показание поверяемого датчика давления. Причем максимальное давление в минусовой камере не должно превышать давления контролируемой среды, действующее в плюсовой камере. Таким образом, с помощью изменения давления в минусовой камере можно изменять показания датчика давления от нуля до действующего в настоящее время рабочего давления контролируемой среды. Погрешность измерения на этом участке характеристики определяют путем сопоставления изменений показаний датчика давления с изменением давления в минусовой камере, создаваемого задатчиком избыточного давления. Изменение избыточного давления в минусовой камере определяют с помощью стендового образцового манометра, а изменение показаний поверяемого датчика давления определяют с помощью стендового образцового средства измерения унифицированного сигнала.

Другой вариант применения предлагаемого способа поверки, заключающийся в определении погрешности измерений на участке характеристики, расположенном между действующим в настоящее время рабочим давлением контролируемой среды и его максимальным допустимым значением, состоит в следующем. К минусовой камере подключается стендовый задатчик остаточного давления. При этом остаточное давление измеряется образцовым вакуумметром. С помощью стендового задатчика остаточного давления в минусовой камере могут создаваться различные разрежения. С повышением разрежения в минусовой камере повышается разность давлений, воздействующих на диафрагму, и повышается показание поверяемого датчика давления. Причем максимальное разрежение в минусовой камере не должно вызывать показаний датчика давления, превышающих максимально допустимого значения. Таким образом, с помощью изменения остаточного давления (разрежения) в минусовой камере можно изменять показания датчика давления от действующего в настоящее время рабочего давления контролируемой среды до максимального допустимого значения. Погрешность измерения на этом участке характеристики определяют путем сопоставления изменений показаний датчика давления с изменением остаточного давления в минусовой камере. Изменение остаточного давления в минусовой камере определяют с помощью стендового образцового вакуумметра, а изменение показаний поверяемого датчика давления определяют с помощью стендового образцового средства измерения унифицированного сигнала.

Положительный технический результат от применения предлагаемого изобретения состоит в возможности осуществления поверки датчика избыточного давления без его демонтажа с объекта эксплуатации.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

1. Датчик абсолютного давления ДАД-7 и датчик избыточного давления ДИД-7, техническое описание и инструкция по эксплуатации, Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 1977 г.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 24.
10.02.2013
№216.012.2449

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для измерения расхода жидких металлов. Сущность: расходомер имеет цилиндрическую трубу, выполненную из немагнитного материала, к внешней поверхности которой приварены два электрода. Причем указанные электроды находятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474791
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.12.2013
№216.012.8e12

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Электромагнитный расходомер жидких металлов имеет трубу, выполненную из немагнитного материала, два электрода, приваренные к внешней поверхности трубы, магнитопровод С-образной формы с двумя полюсными наконечниками и индукционную катушку. У каждого полюсного наконечника предусмотрена сквозная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502053
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.9191

Электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер имеет трубу, выполненную из немагнитного материала, два электрода, магнитопровод с полюсными наконечниками и кожух, внутри которого располагаются индукционная катушка и клеммная колодка. Остальная часть магнитопровода с полюсными наконечниками и труба с электродами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502958
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.05.2014
№216.012.c4ff

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции, согласно которому в жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516190
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cd81

Электромагнитный способ измерения расхода

Электромагнитный способ измерения расхода электропроводной жидкости, протекающей в магнитном поле через немагнитную трубу, в которой установлены два электрода, магнитное поле создается с помощью электромагнита, имеющего индукционную катушку, через которую пропускается электрический ток, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518380
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d47a

Безэлектродный электромагнитный расходомер

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода жидкого металла с помощью безэлектродных электромагнитных расходомеров. Безэлектродный электромагнитный расходомер, состоит из трубы, трех индукционных катушек и магнитопровода. Индукционные катушки выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520165
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.07.2014
№216.012.e27e

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Электромагнитный расходомер жидких металлов имеет цилиндрическую трубу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523768
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.08.2014
№216.012.ef83

Электромагнитный расходомер большого диаметра

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции, согласно которому в жидкости, пересекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527134
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.07.2015
№216.013.5da8

Электромагнитный расходомер большого диаметра

Электромагнитный расходомер жидких металлов, имеющий цилиндрическую трубу, выполненную из немагнитного материала, два измерительных электрода, приваренных к внешней поверхности трубы, индуктор, имеющий индукционную катушку и магнитопровод, имеющий две полюсные пластины, соединенные скобой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555517
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69ca

Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов

Предлагается способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов с помощью проливного расходомерного стенда, работающего на водопроводной воде при комнатной температуре. Электромагнитный расходомер для жидких металлов имеет трубу с электродами, индуктор низкочастотного магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558635
Дата охранного документа: 10.08.2015
Показаны записи 1-10 из 28.
10.02.2013
№216.012.2449

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для измерения расхода жидких металлов. Сущность: расходомер имеет цилиндрическую трубу, выполненную из немагнитного материала, к внешней поверхности которой приварены два электрода. Причем указанные электроды находятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474791
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.12.2013
№216.012.8e12

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Электромагнитный расходомер жидких металлов имеет трубу, выполненную из немагнитного материала, два электрода, приваренные к внешней поверхности трубы, магнитопровод С-образной формы с двумя полюсными наконечниками и индукционную катушку. У каждого полюсного наконечника предусмотрена сквозная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502053
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.9191

Электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер имеет трубу, выполненную из немагнитного материала, два электрода, магнитопровод с полюсными наконечниками и кожух, внутри которого располагаются индукционная катушка и клеммная колодка. Остальная часть магнитопровода с полюсными наконечниками и труба с электродами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502958
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.05.2014
№216.012.c4ff

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции, согласно которому в жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516190
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cd81

Электромагнитный способ измерения расхода

Электромагнитный способ измерения расхода электропроводной жидкости, протекающей в магнитном поле через немагнитную трубу, в которой установлены два электрода, магнитное поле создается с помощью электромагнита, имеющего индукционную катушку, через которую пропускается электрический ток, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518380
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d47a

Безэлектродный электромагнитный расходомер

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода жидкого металла с помощью безэлектродных электромагнитных расходомеров. Безэлектродный электромагнитный расходомер, состоит из трубы, трех индукционных катушек и магнитопровода. Индукционные катушки выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520165
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.07.2014
№216.012.e27e

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Электромагнитный расходомер жидких металлов имеет цилиндрическую трубу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523768
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.08.2014
№216.012.ef83

Электромагнитный расходомер большого диаметра

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции, согласно которому в жидкости, пересекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527134
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.07.2015
№216.013.5da8

Электромагнитный расходомер большого диаметра

Электромагнитный расходомер жидких металлов, имеющий цилиндрическую трубу, выполненную из немагнитного материала, два измерительных электрода, приваренных к внешней поверхности трубы, индуктор, имеющий индукционную катушку и магнитопровод, имеющий две полюсные пластины, соединенные скобой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555517
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69ca

Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов

Предлагается способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов с помощью проливного расходомерного стенда, работающего на водопроводной воде при комнатной температуре. Электромагнитный расходомер для жидких металлов имеет трубу с электродами, индуктор низкочастотного магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558635
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД