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電磁流量計勵磁線圈的形狀
關鍵字:電磁流量計    日期:2013-1-7 9:33:58

    電磁流量計勵磁線圈的形狀
    勵磁系統由勵磁線圈和導磁的鐵芯組成。從物理學的知識知道,通電線圈周圍產生磁場,磁場的大小與線圈的匝數、通電電流的大小有關。為了減小磁阻和漏磁,磁路中使用導磁性能好的鐵磁材料以減小空氣隙長度和磁阻,改變磁通的分布,獲得所需要的工作磁場,這就是鐵芯(磁軛)的作用。
    上面曾提到,電磁流量計有均勻分布磁場和權重分布磁場之分,而測量管內的磁感應強度的分布是由勵磁線圈的形狀和尺寸決定的,下面分別敘述。
  1.均勻磁場傳感器的勵磁線圈
  (1)集中繞組
  曾討論到當傳感器磁場有效長度在濺量管直徑的2.8—3倍以上時,測量管電極附近一段距離內的磁場分布是均勻的。所以,均勻磁場的線圈應該是長方形的。如圖3-9所示,
長方形線圈的長邊安裝在與測量管中心軸平行的位置,測量管內磁感應強度(磁通密度)大小主要決定于線圈的兩條長邊通電產生磁力線的密度.線圈的兩條短邊周圍的磁力線多形成漏磁通,較小地影響測量管電極測量部位的磁感應強度。我們討論的均勻磁場正是指與測量管中心軸垂直、靠電極附近的磁場分布。線圈的長邊磁通決定磁感應強度大小的假設,可以通過比奧-薩伐定律給予解釋。圖3-9(a)、(b)的線圈結構被稱為集中繞組結構。

                                                                                

                                                                    


    圖3 -9(a)是變壓器鐵芯型繞組。它的結構猶如兩個“E”字型的變壓器鐵芯相連而成,測量管安裝在兩個磁極之間,磁極的寬度大于測量管的直徑。因此,保證了電極附近區域的磁感應強度是均勻分布的。插入線圈的“E”型鐵芯中間舌部形成的磁極,上下磁極緊貼測量管,空氣隙較短,磁感應強度也較強,在一定流速下獲得的信號比較大。由于結構和制造的問題,變壓器型結構僅使用于小口徑傳感器。
    圖3 -9( b)是磁軛式集中繞組型。這種結構的勵磁線圈是在測量管的上、下各安裝一只無骨架的馬鞍形線圈,線圈的外側采用多層電工硅鋼片制成磁軛代替“E型鐵芯,并且在線圈中間部分平行安裝兩塊導磁體作為磁檄,產生的磁場比較均勻,這種勵磁結構比較適合于中小口徑的傳感器。
    (2)分段繞組
    磁軛式分段繞組型的結構是把勵磁線圈分成若干個小線圈,然后把它們串聯一起,安裝在測量管L、下側,外面用電工硅鋼片制成的半圓形磁軛,把線圈緊箍在測犀管上。所以,這種形式的勵磁結構緊湊,適合中、大口徑傳感器。
    因為用兩個平面的磁極,保證測量管處于等長的空氣隙長度,得到相同的磁感應強度。所以,變壓器鐵芯結構和磁軛式集中繞組結構的磁場分布均勻。磁軛式分段繞組的空氣隙長度,如圖3-10所示.L的長是圓內平行于y軸直徑的無數條弦長,這些弦長是不相等的。也就是說.磁軛式分段繞組的空氣隙長度是不相等的。安培環路定律告訴我們,測量管內磁場大小和通電線圈電流與匝數的乘積成正比,與空氣隙長度成反比。串聯線圈的電流是相等的。當線圈的匝數按余弦規律分布時,靠近電極處空氣隙長度最短,影響該處磁場強度是其周圍線圈產生的磁力線;離開電極,盡管靠近測量管中心(y軸)處的空氣隙長度最長,但該處的磁場強度會受整個線圈磁力線的影響。從效果看.空氣隙長度長的地方,線圈的匝數多;空氣隙長度短的地方,線圈匝數少,總是維持不同地方的磁通密度相同,使得處于測量管內的磁場強度呈均勻分布狀態。

                                                                                                   

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