|
|
помещен заливочный компаунд из смеси теплостойких материалов, также совместимых с электроизоляцией провода катушек и выводных проводов. При этом материал пропитки подвергнут одновременному затвердеванию с заливочным компаундом. Заявляемый электромагнитный датчик расхода электропроводных жидкостей в напорных |
5 |
трубопроводах, в том числе в трубопроводах водоснабжения, поясняется чертежами. На фиг.1 показан продольный разрез устройства по А-А, на фиг.2 - поперечный разрез устройства по Б-Б, на фиг.З - разрез В-В коробки выводов. Электромагнитный датчик расхода состоит из измерительной трубы 1, изготовленной из немагнитного и неэлектропроводного материала, например из фторопласта, и корпуса 2, |
10 |
выполненного в виде соединенных между собой, например, сваркой трубы 3 и двух фланцев 4. По вертикальной оси в проемы на поверхности измерительной трубы вставлен один сплошной полюсный наконечник 5 и второй полый полюсный наконечник 6, а по горизонтальной оси встроены в измерительную трубу 1 электроды 7, закрепленные, например, гайками 8. К концам электродов 7 закреплены, например, пайкой выводные |
15 |
провода 9, проложенные в специальных углублениях 10 на поверхности трубы 1. На трубе 3 корпуса 2 соосно с полым полюсным наконечником 6 закреплен, например, сваркой патрубок 11. На полюсных наконечниках 5 и 6 установлены катушки возбуждения 12, выводные провода 13 от которых также проложены в углублениях 10. Все выводные провода 9 и 13 проложены в полости полого полюсного наконечника 6 и патрубка 11. В |
20 |
трубе 3 корпуса 2 на одной с патрубком 11 образующей выполнены два отверстия 14, через которые при вакуумной пропитке катушек 12 совместимым по физико-химическим свойствам (не нарушающим механической прочности и не вступающим в химические реакции) с теплостойкой электроизоляцией обмоточного провода катушек 12 и выводных проводов 9 и 13 теплостойким материалом, например теплостойким электроизоляционным |
25 |
лаком, в полость катушек возбуждения 12, электродов 7, полого полюсного наконечника 6 и патрубка 11 помещен заливочный компаунд 15 из смеси теплостойких материалов, совместимых с электроизсляцией обмоточного провода и выводных проводов, например из мелко размолотой крошки слюды, смешанной с теплостойким электроизоляционным лаком. Заливочный компаунд 15 при одновременном затвердевании с пропиточным материалом, |
30 |
например при одновременной термоциклической запечке, создает монолитную водонепроницаемую и термопластичную электроизоляцию датчика. На конце патрубка 11 установлена коробка выводов 16, выполненная во влагозащищенном исполнении с изолированными отсеками 17, например, образованными изоляционными перегородками 18. Для увеличения поверхностного сопротивления во влажной среде вся внутренняя |
35 |
поверхность коробки выводов 16 покрыта электроизоляционным материалом 19, например обклеена стекломикалентой. В отсеках 17 коробки выводов 16 помещены переходные клеммы 20 и 21. Выводные провода 9 и 13 из патрубка 11 выведены в коробку выводов 16. Выводные провода 9 подключены к переходным клеммам 20, а выводные провода 13 – к переходным клеммам 21 с соблюдением полярности магнитного поля, возбуждаемого |
40 |
катушками 12. Провода 22 и 23 от клемм 21 и 20 отходят в схему питания и измерения, к которой подключается электромагнитный датчик расхода. После комплектации (сборки) электромагнитного датчика расхода указанными выше конструктивными элементами он устанавливается на трубопроводе и работает следующим образом. При подаче по проводам 22 к катушкам возбуждения 12 напряжения между |
45 |
полюсными наконечниками 5 и 6 в измерительной трубе 1 возбуждается магнитное поле. В движущейся по трубе 1 электропроводной жидкости при пересечении магнитного поля возникает электродвижущая сила, которая с электродов 7, контактирующих с электропроводной жидкостью, по проводам 9 и далее по проводам 23 передается в измерительную схему. Расход электропроводной жидкости в измерительной трубе 1 |
50 |
определяется по величине возникающей в трубе электродвижущей силы. Заявляемое устройство монолитной водонепроницаемой и термопластичной электроизоляции катушек и электродов в корпусе датчика, практически не изменяющей своих свойств в широком диапазоне температур и влажности окружающей среды, вплоть до |