[发明专利]一种涡轮流量传感器、流量计及流量检测方法在审

专利信息
申请号: 201911211901.4 申请日: 2019-11-28
公开(公告)号: CN110806239A 公开(公告)日: 2020-02-18
发明(设计)人: 王锦鸿;许翔 申请(专利权)人: 广州瑞普医疗科技有限公司
主分类号: G01F1/28 分类号: G01F1/28
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 郭浩辉;麦小婵
地址: 510000 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 涡轮 流量传感器 流量计 流量 检测 方法
【说明书】:

发明公开了一种涡轮流量传感器,包括传感器主体,所述传感器主体设有流体通道和导流装置;所述流体通道内设有可旋转叶片和用于检测所述可旋转叶片旋转角度及旋转方向的红外检测模块,所述导流装置包括前导流件、后导流件;所述前导流件位于所述可旋转叶片的一侧的流体通道内,所述后导流件位于所述可旋转叶片的另一侧的流体通道内。本发明实施例提供的涡轮流量传感器通过结构改进能够避免旋转叶片受到外围磁场干扰,提高流量检测的准确性和可靠性。本发明还提供一种流量计及流量检测方法。

技术领域

本发明涉及测控技术领域,尤其是涉及一种涡轮流量传感器、流量计及流量检测方法。

背景技术

涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。

现有技术中,涡轮流量传感器主要采用磁性旋转叶片实现流体测速,流经涡轮传感器内的流体冲击磁性旋转叶片,引起叶片转动并切割磁场,传感器外围线圈检出变化并放大整形处理,从而计算可得流体流量。但是,现有的涡轮流量传感器由于磁性旋转叶片容易受到外围磁场干扰容易导致计量出错甚至失灵。

发明内容

本发明提供一种涡轮流量传感器、流量计及流量检测方法,以解决现有的涡轮流量传感器采用磁性旋转叶片容易受到干扰的技术问题,本发明通过结构改进能够避免旋转叶片受到外围磁场干扰,提高流量检测的准确性和可靠性。

为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种涡轮流量传感器,包括传感器主体,所述传感器主体设有流体通道和导流装置;

所述流体通道内设有可旋转叶片和用于检测所述可旋转叶片旋转角度及旋转方向的红外检测模块,所述导流装置包括前导流件、后导流件;

所述前导流件位于所述可旋转叶片的一侧的流体通道内,所述后导流件位于所述可旋转叶片的另一侧的流体通道内。

作为优选方案,所述前导流件内设有若干第一导流片,且若干所述第一导流片在所述前导流件内形成的导流通道连通所述流体通道的一端开口和所述可旋转叶片所在的流体通道;

所述后导流件内设有若干第二导流片,且若干所述第二导流片在所述后导流件内形成的导流通道连通所述流体通道的另一端开口和所述可旋转叶片所在的流体通道。

作为优选方案,若干所述第一导流片之间平行,若干所述第二导流片之间平行,其中一所述第一导流片与其中一所述第二导流片之间平行或在同一直线上。

作为优选方案,若干所述第一导流片倾斜设置在所述前导流件内,若干所述第二导流片倾斜设置在所述后导流件内。

作为优选方案,所述可旋转叶片包括旋转轴和安装在所述旋转轴上的至少二片可反射红外光线的反光叶片;

所述红外检测模块包括红外发射管、第一红外接收管、第二红外接收管,所述红外发射管发出的红外线经所述反光叶片发射至所述第一红外接收管或所述第二红外接收管。

作为优选方案,所述红外发射管的发光端与所述第一红外接收管的接收端关于所述可旋转叶片的中心成90°角;

所述红外发射管的发光端与所述第二红外接收管的接收端关于所述可旋转叶片的中心成135°角,且所述第一红外接收管位于所述第二红外接收管与所述红外发射管之间。

应当理解的是,将所述红外发射管与所述第一红外接收管、所述第二红外接收管的角度分别设置为90°角、135°角,仅仅是本发明的众多可行实施方式的其中一种,并不局限于90°角、135°角,还可以根据实际应用调整为其他角度关系。

本发明实施例还提供一种流量计,包括电源、信号处理器以及如上述的涡轮流量传感器,所述电源分别与所述信号处理器、所述红外检测模块电连接,所述信号处理器的数据端与所述红外检测模块的信号输出端连接。

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