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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110806239A(43)申请公布日2020.02.18(21)申请号201911211901.4(22)申请日2019.11.28(71)申请人广州瑞普医疗科技有限公司地址510000广东省广州市天河区广汕二路602号之二第四层402房(72)发明人王锦鸿许翔(74)专利代理机构广州三环专利商标代理有限公司44202代理人郭浩辉麦小婵(51)Int.Cl.G01F1/28(2006.01)权利要求书2页说明书6页附图3页(54)发明名称一种涡轮流量传感器、流量计及流量检测方法(57)摘要本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。CN110806239ACN110806239A权利要求书1/2页1.一种涡轮流量传感器,其特征在于,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。2.如权利要求1所述的涡轮流量传感器,其特征在于,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。3.如权利要求2所述的涡轮流量传感器,其特征在于,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。4.如权利要求2或3所述的涡轮流量传感器,其特征在于,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。5.如权利要求1所述的涡轮流量传感器,其特征在于,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。6.如权利要求5所述的涡轮流量传感器,其特征在于,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。7.一种流量计,其特征在于,包括电源、信号处理器以及如权利要求1~6任一项所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。8.一种适用于如权利要求7所述的流量计的流量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:所述红外检测模块向所述信号处理器发送检测信号;所述信号处理器根据所述检测信号获得所述可旋转叶片的旋转周期,并将所述可旋转叶片的旋转周期、所述流体通道的内径代入预设的流量检测公式计算得到流量。9.如权利要求8所述的流量检测方法,其特征在于,所述预设的流量检测公式为:2CN110806239A权利要求书2/2页其中,Vr表示可旋转叶片的旋转速率,T表示可旋转叶片的旋转周期,a表示校准参数,V1表示流体流速,Q表示流量,D表示流体通道的内径。10.如权利要求8或9所述的流量检测方法,其特征在于,所述方法还包括:所述信号处理器根据所述检测信号判断流体方向,所述流体方向为流体通过所述前导流件进入所述流体通道,或流体通过所述后导流件进入所述流体通道。3CN110806239A说明书1/6页一种涡轮流量传感器、流量计及流量检测方法技术领域[0001]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[0002]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。[0003]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