一种霍尔式电动浮筒液位变送器

著录项
  • CN201210412537.X
  • 20121025
  • CN103808390A
  • 20140521
  • 蔡明
  • 不公告发明人
  • G01F23/38
  • G01F23/38

  • 北京市大兴区大兴工业开发区盛坊路2号京仪海福尔公司
  • 中国,CN,北京(11)
摘要
本发明公开了一种霍尔式电动浮筒液位变送器,包括测量传感器、变送器和附属电路。当被测量液面发生变化时,通过测量传感器中的浮筒、扭力管系统、霍尔传感器系统,将液面的变化量转变成相应的霍尔电压信号,该信号被送往变送器进行采样与数据处理,最后可以4-20mA,HART等总线信号模式传输至上位机。附属电路可以包括液晶与按键电路等。本发明技术方案,克服了传统电动浮筒液位变送器存在的机械磨损、精度低、结构件寿命低等缺点,同时也克服了目前霍尔式电动浮筒液位变送器存在的非线性测量、功耗大、计算复杂、精度低等缺点。实现了电动浮筒液位变送器的线性、连续和无接触测量,还能实现液位测量数据的高精度反馈传输。
权利要求

1.一种霍尔式电动浮筒液位变送器,其特征在于,包括:

测量传感器,所述测量传感器包括浮筒、扭力管系统、霍尔传感器组成;所述浮筒包括内浮筒和浮筒室,所述内浮筒沉浸在所述浮筒室内的液体中,并与所述扭力管系统刚性连接,所述扭力管系统与所述霍尔传感器刚性连接;当所述浮筒室内的液位变化时,通过所述扭力管系统使所述霍尔传感器输出相应的电压信号;

变送器,所述变送器包括主电路、反馈输出电路组成,所述主电路,用于接收所述霍尔传感器发送的浮筒液位信号,并对浮筒液位信号进行采样与信息处理,以实现浮筒液位数据的测量;所述反馈输出电路用于将所述主电路采样处理后的浮筒液位数据传输至上位机。

2.根据权利要求1所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,所述霍尔传感器包括:

磁钢构件,所述磁钢构件由四部分组成:封装成同心放置的两个圆弧状条形永久磁钢,两个分别安装于上述磁钢端点处的“U”形导磁钢片,磁屏蔽层,加固与保护层;所述磁钢构件用于产生可进行角位移测量的磁场;

霍尔探头,所述霍尔探头包括探头护层、霍尔元件及其附属电路、霍尔电路板组成,所述霍尔元件及其附属电路被焊接于所述霍尔电路板上,所述霍尔电路板安装并密封于所述霍尔探头内,所述霍尔探头设置在所述磁钢构件内外两个圆弧状条形永久磁钢所在圆的、半径之和二分之一的位置,且所述霍尔附属电路的输入输出端口与所述主电路相连接,用于将所述霍尔元件输出的所述模拟电压信号发送给所述主电路;

固定连杆,用于连接所述霍尔探头、磁钢构件的转轴,使霍尔探头绕着磁钢构件的转轴随扭力管系统的运动而运动。

3.根据权利要求1所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,将所述主电路输出的测量数据以总线的方式发送给所述上位机,包括:将所述测量数据以4-20mA,0-20mA或者HART总线等方式,通过有线传输电路或无线传输电路发送给上位机。

4.根据权利要求1、2所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,所述磁钢构件中,将2条根据设计需求,特殊材料和特定尺寸的永久磁钢,加工制作成2条具有同一圆心不同半径的圆弧状条形结构,均有180度的圆弧弧度,且均沿圆弧方向充磁;在同一平面上,2条圆弧状条形磁钢同心放置,并将一条磁钢的N极与另一条磁钢的S极内外相对放置,间隔一定距离;在所述圆弧状条形磁钢的两个端点处,各用一片高导磁率的“U”形导磁钢片将内外2条圆弧状条形磁钢相连接,在2条磁钢之间形成一特殊结构的永久磁场;在所述磁钢结构体的外侧是磁屏蔽层;整个磁钢构件被封装成带有180度或360度圆弧弧度圆环状沟槽的圆盘体形状。

5.根据权利要求1、2所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,所述霍尔探头:  

设置为一端密封的中空金属结构体,其外部圆滑呈圆柱状,顶部密封呈半球状,且内部中空,内部侧壁带有固定沟槽,用于固定所述霍尔电路板,所述霍尔探头的底部带有橡胶密封圈和连接法兰,可通过螺栓与所述固定连杆相连接固定。

6.根据权利要求1所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,还可以包括附属电路:

 所述附属电路包括按键与显示电路,所述按键与液晶显示电路通过接口与所述主电路连接,用于设定、修改软件的参数,或者用于调取内部数据等信息进行显示。

7.根据权利要求1、2所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,所述霍尔传感器的角位移输入量与输出信号幅值之间的关系,即在一定的角度或弧度范围内,其输入输出关系为近乎线性的函数关系,可实现对角位移的连续、线性测量和输出;包括霍尔元件输出的模拟电压幅值与对应的角位移圆弧弧长或角位移角度之间的线性计算方法及其具体计算公式。

8.根据权利要求1、2、4、7所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,所述测量装置的位移输入量与输出信号幅值之间的关系,包括线性特征、线性计算方法及其具体计算公式,具有通用性,不仅仅适用于本发明中所描述的电动浮筒液位变送器中的磁钢结构,也同样适用于另外一种磁钢结构,即在同一平面上平行放置的2条具有相同几何形状、尺寸和用相同方式充磁的磁钢,该2条磁钢的N、S极相对放置、2条磁钢对称排列,彼此间隔一定的距离;譬如2条具有完全相同的几何形状和尺寸的垂直放置的长方体磁钢,利用相同的方式充磁,具有相同的磁场分布和磁场特征,且2条磁钢左右对称、平行放置于通一平面之上,两者之间间隔一定距离,其中一条磁钢的N极与另一条磁钢的S极相对应放置。

9.根据权利要求1、2所述的电动浮筒液位变送器,其特征在于,所述霍尔传感器中的霍尔元件选择和软、硬件电路设计,可以使测量装置在低功耗、超低功耗状态下运行,功耗不大于2.5mA。

说明书
技术领域

本发明涉及电子技术、传感器技术、检测技术领域,更具体的说,尤其涉及一种霍尔式电动浮筒液位变送器。

 

物位测量,是检测与控制技术领域的重要内容之一。其中,液位测量装置更是广泛应用于工业生产中,尤其是过程控制工程领域。液位测量装置的工作原理主要是:当液位变化时,液位传感器中的敏感元件便会产生相应的电信号输出,对该信号进行实时采样和数据处理,便可以获取当前液位变化的高度值;处理后的液位数据,可以通过反馈电路传输至上位机。电动浮筒液位变送器便是一种常见的液位测量装置。

目前,在现有技术中的电动浮筒测量装置中的测量传感器,有以下几种测量原理:

其一,接触式弹性元件测量。扭力管系统采用接触式检测装置,实现机械位移到电信号的转变。采用上述现有技术的接触式检测装置,在测量过程中,位移传感器往往存在机械磨损、易受外界振动影响、精度低、结构寿命短等诸多缺点。

其二,无接触式霍尔测量元件测量。目前霍尔式电动浮筒液位变送器有两种方法,第一种是旋转磁性编码器,该方法为非连续式检测模式,不仅功耗较大,难以在4-20mA环路中使用,而且不能进行连续测量;第二种是利用非线性测量原理进行具体测量和计算。采用上述现有技术的霍尔式电动浮筒液位变送器,在测量过程中,或者功耗大、计算精度低,或由于利用非线性测量原理,导致不仅计算方式复杂、计算精度低,而且计算时间较长、存在系统误差、实时测控效果较差。

本发明的目的是提供一种霍尔式电动浮筒液位变送器线性测量装置,不仅能够克服现有电动浮筒液位变送器中接触式位移传感器存在的机械磨损大、机械滞后严重、易受外界振动影响、测量精度低、结构寿命低等缺点,而且能克服目前霍尔式电动浮筒液位变送器中霍尔角位移传感器在角位移测量中功耗过大、非连续性测量或由于采用非线性测量原理,导致计算方式复杂、计算精度低、计算时间过长、存在系统误差等缺点;本发明实现了电动浮筒液位变送器的线性、连续和无接触检测和位移数据的高精度反馈传输。

本发明的技术方案如下:

本发明提供了一种霍尔式电动浮筒液位变送器,包括:

测量传感器,所述测量传感器包括浮筒、扭力管系统、霍尔传感器组成;所述浮筒包括浮筒室和内浮筒,所述内浮筒沉浸在浮筒室内的液体中,并与所述扭力管系统刚性连接,所述扭力管系统与所述霍尔传感器系统刚性连接;当浮筒室内的液位变化时,所述内浮筒通过所述扭力管系统使所述霍尔传感器输出相应的信号电压;

变送器,所述变送器包括主电路、反馈输出电路组成;所述主电路,用于接收所述霍尔传感器发送的浮筒液位信号,并对浮筒液位信号进行采样与信息处理,以实现浮筒液位位置数据的测量;所述反馈输出电路用于将所述主电路采样处理后的浮筒液位数据传输至所述上位机。

进一步的,所述霍尔传感器包括:

磁钢构件,所述磁钢构件由四部分组成:同心放置的两个圆弧状条形永久磁钢,两个“U”形导磁钢片,磁屏蔽层,加固与保护层。其中,根据设计需求,将2条特殊材料和特定尺寸的磁钢,加工制作成具有同一圆心、不同半径的圆弧形状磁钢体,且2条磁钢所对应的圆弧的弧度均为180度,且均沿圆弧方向充磁;在同一平面上,将2条圆弧状条形磁钢同心放置,并将其中一条磁钢的N极与另一条磁钢的S极内外相对放置,且间隔一定距离;在所述圆弧状条形磁钢的两个端点处,各用一片高导磁率的“U”形导磁钢片将内外两个圆弧状条形磁钢连接,在2条圆弧状的条形磁钢之间形成一个特殊结构的磁场;在上述磁钢结构体的外部是磁屏蔽层;整个磁钢构件被封装成带有180度或360度弧度圆环状沟槽的圆盘体。所述磁钢构件用于产生可进行角位移测量的磁场,在上述180度或360度弧度圆环状沟槽内部是可进行角位移线性测量的磁场。

霍尔探头,所述霍尔探头设置在所述两个圆弧状条形永久磁钢之间,即2条磁钢所在圆的半径之和二分之一的位置;所述霍尔探头被设计为一端密封的中空金属结构体,其外部圆滑呈圆柱状,顶部密封呈半球状,且内部中空,内部侧壁带有固定沟槽,用于固定所述霍尔电路板;所述霍尔探头的底部带有橡胶密封圈和连接法兰,通过螺栓与所述固定连杆相连接固定;所述霍尔元件及其附属电路被焊接于是所述霍尔电路板上,所述霍尔元件用于探测磁场并形成电信号,所属霍尔附属电路的输入输出端口与所述主电路相连接,用于将所述霍尔元件输出的所述模拟电压信号发送给所述主电路;所属霍尔探头用于安装和保护所述霍尔元件及其附属电路和霍尔电路板。

固定连杆,所述固定连杆用于连接所述霍尔探头与所述霍尔传感器的转轴,用于使霍尔探头绕着霍尔传感器的转轴随扭力管系统转动而转动。

进一步的,所述反馈输出电路:

所述反馈输出电路通过接口电路与所述主电路和上位机连接;用于将所述主电路输出的测量数据以总线的方式,采用有线传输电路或无线传输电路发送给上位机。

进一步的,所述有线传输电路包括:开关光耦,触发整形电路,D/A转换器,模拟电压放大器,电流放大器以及电流负反馈电路;

其中,所述开关光耦的信号输入端与所述主电路的信号输出端相连接,所述开关光耦的信号输出端与触发整形电路的信号输入端相连;所述触发整形电路的信号输出端与D/A转换器的信号输入端相连;所述D/A转换器的信号输出端与模拟电压放大器的信号输入端相连;所述模拟电压放大器的信号输出端与电流放大器的信号输入端相连接;所述电流放大器的信号输出端与电流负反馈电路的信号输入端相连接;所述电流负反馈电路的信号输出端与模拟电压放大器的信号输入端相连接。

进一步的,将所述主电路输出的测量数据以总线的方式发送给所述上位机,包括:

将所述测量数据以4-20mA,0-20mA或者HART总线等方式,通过有线传输电路或无线传输电路发送给上位机。

所述霍尔式电动浮筒液位变送器,还可以包括附属电路,所述附属电路包括按键与液晶电路,所述按键与液晶电路通过接口与所述主电路相连接,用于设定、修改软件的参数,或者,用于调取数据等信息进行显示。

本发明技术方案的实现,

不仅能够克服现有电动浮筒液位变送器中接触式位移传感器存在的机械磨损大、机械滞后严重、易受外界振动影响、测量精度低、结构寿命低等缺点,而且能克服目前霍尔式电动浮筒液位变送器中霍尔位移传感器在角位移测量中,或者由于应用旋转磁性编码器,而导致的测量中存在功耗过大、非连续性测量等缺点;或者由于采用非线性测量原理,导致具体计算方式复杂、计算时间过长、计算精度低、存在系统误差等不足。实现了电动浮筒液位变送器的线性、连续、无接触检测和位移数据的高精度反馈传输。

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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他附图。

图1为本发明实施例提供的霍尔式电动浮筒液位变送器的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的霍尔式电动浮筒液位变送器的电路原理图;

图3为本发明实施例所提供霍尔式角行程传感器结构示意图;

图4为本发明实施例所提供霍尔式电动浮筒液位变送器结构原理图;

下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

下面将结合附图对本发明实施例作进一步地详细描述。

如图1所示,本发明实施例霍尔式电动浮筒液位变送器具体包括测量传感器11、变送器12和附属电路13:

所述测量传感器11,用于检测浮筒室内液体的液位,当液位变化时,将液位位移转变成电信号,并将所述电信号传输给所述变送器12;

所述变送器12,用于接收所述测量传感器11发送的所述电信号,并对所述电信号进行采样和数据处理,实现对液位位移的测量和反馈传输;

进一步的,如图2、图4所示:

所述浮筒系统111由浮筒室和内浮筒21组成,所述扭力管系统112包括连接件22、横梁23、扭力管24组成;其中,所述内浮筒21沉浸在所述浮筒室内的液体中,所述内浮筒21通过所述浮筒连接件22与所述扭力管系统112的横梁23刚性连接;所述扭力管系统112承受的力是所述内浮筒21的自身重力减去自身浮力的差值,当所述浮筒室内的液面变化时,所述扭力管系统112中的所述横梁23所承受的力便发生变化,使所述扭力管24产生一定角位移的扭动,由于所述扭力管24与所述霍尔传感器113中的所述霍尔探头17刚性连接,所述霍尔探头17便产生与所述扭力管24相等或成一定比例大小的角位移,所述霍尔探头17中的霍尔元件11便产生一定大小的霍尔电压信号,通过接口电路将所述电信号传输给所述变送器12。

所述变送器12包括主电路115和反馈输出电路116组成,所述主电路115用于接收所述测量传感器11发送的所述电信号,并对所述电信号进行采样和数据处理,实现对液位位移量的测量;所述反馈输出电路116用于将液位数据进行高精度反馈输出。

进一步的,所述霍尔传感器113,如图3、4所示,包括:

磁钢构件,所述磁钢构件包括2条所述圆弧状条形磁钢26、27;2个所述“U”形导磁钢片15、16;磁屏蔽层2、6;所述加固与保护层7、4;其中两条圆弧状条形磁钢所对应的圆弧弧度均为180度,且均沿圆弧方向充磁,在同一平面同一圆心放置,2条所述圆弧状条形磁钢26的N极14、S极8,分别与磁钢27的S极13、N极9内外相对放置;所述磁钢构件外部是包括磁屏蔽层2、6在内的磁屏蔽层;整个磁钢构件被封装成带有圆环状沟槽的圆盘体,用于产生进行角位移测量的磁场;

霍尔探头,所述霍尔探头17设置在所述永久磁钢构26、27之间的中心位置,所述霍尔探头17由所述探头保护层12、所述霍尔元件及其附属电路11、所述霍尔电路板10组成;所述霍尔元件及其附属电路11、所述霍尔电路板10,安装并密封于所述霍尔探头护层12内,其中所述霍尔元件是磁敏感元件,可产生与所处磁场场强成某种函数关系的模拟电压,通过输入输出端口将所述霍尔元件输出的所述模拟电压信号发送给所述主电路115;所述霍尔探头17外部圆滑呈圆柱状,顶部密封呈半球状,且内部侧壁带有固定沟槽,电路板10可以插接固定其中;所述霍尔探头17,被放置于所述圆弧状条形磁钢26、27之间的位置,其半径等于所述圆弧状条形磁钢26、27各自所在圆半径之和的一半;所述霍尔探头17的底部带有橡胶密封圈和连接法兰,可通过螺栓与所述固定连杆23连接固定;

进一步的,通过将所述霍尔探头17设置在所述2条所述圆弧状条形磁钢26、27之间;将所述霍尔元件及其附属电路11、所述霍尔电路板10 安装密封于所述霍尔探头17内部;将所述2条所述圆弧状条形磁钢26、27,2个导磁钢片15、16,磁屏蔽层2、13和加固与保护层7、4等设计、封装成带有圆环状沟槽的圆盘体磁钢构件;不仅形成了一个稳定的可进行角位移测量的磁场,而且提高了霍尔传感器的抗干扰能力。

所述固定连杆23用于连接所述霍尔探头17和轴承连接器24,所述霍尔探头17通过所述固定连杆23绕着所述磁钢构件的转轴同步转动,实现角位移测量;

所述轴承连接器24,用于连接所述固定连杆23与所述磁钢构件的转动轴承,使所述固定连杆23能绕着所述磁钢构件的转动轴承转动;

进一步的,如图2所示,所述霍尔式电动浮筒液位变送器还包括:

反馈输出电路116,所述反馈输出电路116通过接口电路与所述主电路115连接;用于将所述主电路115采样、处理后的测量数据以总线的方式,采用有线传输电路或无线传输电路发送给上位机。因此,可以看出,本发明实施例中可以将所述测量数据以4-20mA,0-20mA或者HART总线等方式,通过有线传输电路或无线传输电路发送给上位机。通过在阀位反馈输出回路中,增加电流负反馈输出单元电路设计,提高了负载适应性和电流信号输出的稳定性;在测量装置的阀位反馈输出部分,采用开关光耦隔离和数字式传输,降低了信号传输的误码率,提高了信号传输距离。

进一步的,如图2所示,所述霍尔式电动浮筒液位变送器还可以包括:

附属电路,即按键与液晶电路114,所述按键与液晶电路114通过接口与所述主电路115连接,用于设定、修改相关参数,或者,用于调取内部数据等信息进行显示。

进一步的,霍尔式电动浮筒液位变送器的具体测量原理与计算方法如下:

如图4所示,当所述霍尔探头17沿着半径所确定的圆弧,其中,在一定角度范围内运动时,可以实现近似线性测量和线性计算。设L3、L4为霍尔式电动浮筒液位变送器的线性测量区间边界线,则角位移的起始线可设置为L3或L4,具体计算方法有如下两种:

(1)        输出模拟电压—周长计算公式:                                                ;

其中,

:与霍尔元件(霍尔芯片)、磁场场强有关的常数,即霍尔系数;

:角位移所对应的圆弧的弧长;

:霍尔元件输出的模拟电压幅值;

(2)  输出模拟电压—角度计算公式:;其中,

:与霍尔元件(霍尔芯片)、磁场场强有关的常数,即霍尔系数;

:角位移量(弧度数值);

:霍尔探头17运行轨迹的圆周半径;

:圆弧状条形磁钢26所在圆周半径;

:圆弧状条形磁钢27所在圆周半径;

:霍尔元件的输出的模拟电压的幅值;

另外,上述测量装置的位移输入量与输出信号幅值之间的特殊函数关系,包括线性特征、线性计算方法及其具体计算公式—公式(1),具有通用性,不仅仅适用于本发明中所描述的所述电动浮筒液位变送器中的磁钢结构,也同样适用于另外一种磁钢结构,即在同一平面上平行放置的2条具有相同几何形状、尺寸和用相同方式充磁的磁钢,且1条磁钢的N、S极分别与另一条条形磁钢的S极、N极相对排列、2条磁钢对称放置,彼此间隔一定距离。其中,表示为所述霍尔探头的直线位移。

所述霍尔元件产生的模拟电压信号通过接口电路被送入所述主电路,完成信号的采样与数据处理,从而实现所述霍尔传感器113中角位移量的近似线性测量和计算。

综上所述,采用本实施方式提供的技术方案,通过采用线性角位移霍尔传感器来实现角位移数据的采集和处理,不仅能够克服现有电动浮筒液位变送器中接触式位移传感器存在的机械磨损大、机械滞后严重、易受外界振动影响、测量精度低、结构寿命低等缺点;而且能克服目前霍尔式电动浮筒液位变送器中霍尔位移传感器在角位移测量中,或者由于应用旋转磁性编码器,而导致的测量中存在功耗过大、非连续性测量等缺点;或者由于采用非线性测量原理,导致具体计算方式复杂、计算时间过长、计算精度低、存在系统误差等不足。实现了电动浮筒液位变送器的线性、连续、无接触检测和位移数据的高精度反馈传输。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

本文发布于:2024-09-22 07:05:39,感谢您对本站的认可!

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