JPH06117892A - 電磁流量計 - Google Patents

電磁流量計

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JPH06117892A
JPH06117892A JP26469592A JP26469592A JPH06117892A JP H06117892 A JPH06117892 A JP H06117892A JP 26469592 A JP26469592 A JP 26469592A JP 26469592 A JP26469592 A JP 26469592A JP H06117892 A JPH06117892 A JP H06117892A
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豊 ▲吉▼田
Yutaka Yoshida
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 流量測定誤差を小さくし、かつ流量測定を高
速化する。 【構成】 流管1にアース電極4を、大地アース或いは
流管1の外部の導体と電気的に絶縁保護して設置する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は電磁流量計に関する。
【0002】
【従来の技術】図1に示すように電磁流量計の検出部を
構成する円筒の流管1の流路面に一対の測定電極2、3
を対向配置すると共にアース電極4を配置し、該各測定
電極2、3とアース電極4とを短絡抵抗Rと導電率測定
用の短絡スイッチSで接続し、励磁コイル5、6を交互
に励磁すると共に短絡スイッチSのオン、オフにより流
体導電率を測定する電磁流量計が知られている。
【0003】この電磁流量計における上記アース電極4
は従来、流管1に対し電気的に絶縁保護されていない。
尚、上記検出部以外の短絡スイッチのタイミング回路、
励磁コイルの励磁回路等は、周知と同様であるため、こ
れらは図1において省略されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、前記の電磁
流量計において、流体導電率測定のために短絡スイッチ
Sをオン、オフすると、測定電極2、3とアース電極4
との間の電気化学的な電位差が変化する。
【0005】この変化は、短絡スイッチSのオン・オフ
の2つの状態に対応する電気化学的な2つの平衡状態の
間を両電流が往復するために起こるものである。また、
この一方の平衡状態から他方の平衡状態へ移行するには
有限の時間がかかり、その時間は両電極間の電気化学的
な電位差が大きいほど長くなる。
【0006】そのため、この電気化学的な電位差が大き
い状態において、短絡スイッチSをオンまたはオフした
後に、すぐに測定を行なった場合には、他方への平衡状
態の変化が、まだ安定していない状態で測定されること
になり、流量信号にこの変化分が重畳されて誤差とな
り、測定誤差が大きくなる。
【0007】また、この変化が安定するまで測定時期を
待つと流量測定時間が長くなる。したがって、測定誤差
を小さくし、かつ流量測定時間を短くするためには、測
定電極2、3とアース電極4との電気化学的な電位差を
小さくすればよい。
【0008】しかし、前記従来のように、アース電極4
が流管1に電気的に絶縁保護されていない場合には、こ
の流管1の地中への埋設や水没などによりアース電極4
は簡単に大地アースや流管1の外部の導体に電気的に接
続されてしまう。
【0009】このように大地アース等と電気的に接続さ
れた状態下では、前記の電気化学的な電位差は大きくな
る。この原理を図7により説明する。図7において、7
は導電性の液体で、実際には流管1内を流通する被測定
流体である。2、3は前記の測定電極、4はアース電
極、8は被測定流体に接する他の金属配管とする。
【0010】アース電極4が金属製の流管1を通じ大地
アースに接続されている場合、或いは大地に直接接続さ
れている場合において、この状態のみでは何ら問題は生
じないが、流管1への流路を形成する配管中に他の金属
配管が接続されていると、図7のように、アース電極4
が大地を通じて他の金属配管8と電気的に接続されるこ
とになる。
【0011】このような接続状態になると、流体中での
電位が高いステンレスで形成されたアース電極4の電位
が、それよりも電位の低い鉄製や亜鉛製の配管8に引っ
張られ、測定電極2、3とアース電極4との間の電気化
学的な電位差Vが拡大することになる。
【0012】以上のことから、大きな電位差の発生を防
ぐには、図6の原理図に示すように、アース電極4を大
地アースに接触させることなく電気的に孤立させれば、
アース電極4の電位が他の金属物に引っ張られず、測定
電極2、3とアース電極4との電気化学的な電位差Vを
小さく保持できることになる。
【0013】そこで本発明は前記に鑑み、アース電極を
大地アースや他の導体に接触されないようにして、流量
測定誤差を低減し、かつ流量測定時間の短縮を図ること
を目的とするものである。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明は前記の課題を解
決するために、流管(1)内に少なくとも一対の測定電
極(2、3)とアース電極(4)が設けられ、アース電
極(4)と各測定電極(2、3)間に短絡抵抗(R)と
短絡スイッチ(S)を設けた電磁流量計において、アー
ス電極(4)を大地アース或いは流管(1)の外部の導
体と電気的に絶縁して設置したことを特徴とするもので
ある。
【0015】
【作用】アース電極(4)が大地アースや流管(1)の
外部の導体例えば金属製配管に電気的に接触されないた
め、アース電極(4)の電位が大地アースや流管(1)
の外部の導体に引っ張られることがない。
【0016】そのため、測定電極(2、3)とアース電
極(4)間の電気化学的な電位差が大きくならず、短絡
スイッチ(S)のオン・オフによる一方の平衡状態から
他方への平衡状態へ安定する時間が短くなる。
【0017】従って、短絡スイッチ(S)のオンまたは
オフ後、短い時間に流体導電率を測定しても、上記の電
位差の変化が流量信号に混入することによって起こる測
定誤差が少なくなる。
【0018】
【実施例】図2は本発明の第1実施例を示すもので、電
磁流量計の検出器の流管が金属製の円筒管で形成された
ものにおいて、アース電極をその流管の流路の流路面に
設置する場合の例である。
【0019】この図2において、1は導電性を有する金
属製の流管、8a、8bは配管を示す。11は電気絶縁
材料からなるライニングで、流管1の内周全面を被覆す
るように設けられている。
【0020】4は前記のアース電極で流管1の流路側に
位置し、そのアース電極4の内周面のみ流路へ面一に露
出させ、他面を流管1に接触しないようにしてライニン
グ11内に埋設されている。これにより、アース電極4
が流管1と電気的に絶縁され、大地アースや流管1の外
部導体に電気的に接触されないようになっている。
【0021】図3は本発明の第2実施例を示すもので流
管が金属製の円筒管で形成されたものにおいて、アース
電極を流管の外部に設置する場合の例である。この図3
において、1は金属製の流管、8a、8bは配管、11
は前記と同様なライニングである。12は流管1の両端
に形成されたフランジ1aの配管接続面側に付設した環
状の電気絶縁物で、その内周面は上記ライニング11の
内周面と面一に形成されて流路面を形成している。
【0022】4はアース電極で、その内周面のみ流路へ
面一に露出させ、他面を流管1及び配管8a、8bに接
触しないように上記電気絶縁物12に埋設され、大地ア
ースや流管1の外部の導体に電気的に接触されないよう
になっている。
【0023】図4は本発明の第3実施例を示すもので、
流管1が金属製の場合において、アース電極4を流管1
の内周面に直接取付け、該アース電極4の取付面以外に
おける流管1の内外周全面に電気絶縁性の塗料13を塗
布したものである。このものにおいても、アース電極4
を大地アースや流管1の外部の導体に電気的に接触され
ないようにすることができる。
【0024】図5は本発明の第4実施例を示すもので、
流管1を塩化ビニール等の電気絶縁材料で形成し、アー
ス電極4を、流管1の配管端面から若干内側へ入った位
置において、流管1の流路面に面一に直接設けたもので
ある。この実施例においてもアース電極4を大地アース
や流管1の外部の導体に電気的に接触されないようにす
ることができる。
【0025】尚、上記各実施例においては、前記の測定
電極2、3を省略したが、この測定電極2、3は図1に
示すように従来と同様に流路面において対向配置されて
いる。
【0026】次に前記従来の電磁流量計と本発明の電磁
流量計における実験結果について説明する。実験に使用
した水路は、図10に示すように、電磁流量計Aを塩化
ビニール製の配管8a、8bで接続し、配管8aにポン
プPを備えた鉄製の配管8を接続し、地下ピット9内の
流体を配管8側から配管8bへ流通させるようにした。
尚、鉄製配管8は10mとし、塩化ビニール製の配管8
a、8bも10mとした。
【0027】電磁流量計Aとして従来構造のものを使用
して通水し、流量測定しながら短絡スイッチSをオン、
オフした時の測定電極2、3とアース電極4との間の電
気化学的な電位差Vを測定した結果、図8に示す状態に
なり、その電位差Vは約200μVでかつ平衡状態に安
定する時間は約60(msec)であった。
【0028】また電磁流量計Aとして本発明のものを使
用して同様に電位差Vを測定した結果、図9に示す状態
になり、その電位差Vは約100μV程度であり、また
その平衡状態に安定する時間は約20(msec)であ
った。
【0029】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、前記従来
のものに比べて流量測定誤差を小さくし、かつ流量測定
を高速化できる特徴がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の適用する電磁流量計における検出部の
電気回路図。
【図2】本発明の第1実施例を示す断面図。
【図3】本発明の第2実施例を示す断面図。
【図4】本発明の第3実施例を示す断面図。
【図5】本発明の第4実施例を示す断面図。
【図6】本発明を説明する原理図。
【図7】従来のものを説明する原理図。
【図8】従来のものにおける測定電極とアース電極間の
電位差を示す図。
【図9】本発明における測定電極とアース電極間の電位
差を示す図。
【図10】電位差測定実験に使用した水路状態を示す
図。
【符号の説明】
1 流管 2、3 測定電極 4 アース電極 R 短絡抵抗 S 短絡スイッチ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 流管(1)内に少なくとも一対の測定電
    極(2,3)とアース電極(4)が設けられ、アース電
    極(4)と各測定電極(2,3)間に短絡抵抗(R)と
    短絡スイッチ(S)を設けた電磁流量計において、アー
    ス電極(4)を大地アース或いは流管(1)の外部の導
    体と電気的に絶縁して設置したことを特徴とする電磁流
    量計。
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US6584859B1 (en) 1997-04-01 2003-07-01 Krohne Messtechnik Gmbh & Co. Kg Magnetically inductive flowmeter for flowing media
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