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Cassification
電磁流量計是基于導(dǎo)電性流體在磁場中運(yùn)動所產(chǎn)生的感應(yīng)電勢來推算流體流量的測量儀表,其基本工作原理是電磁感應(yīng)定律。因此電磁耦合靜電感應(yīng)是電磁流量計干擾噪聲的首要來源;被測流體介質(zhì)特性產(chǎn)生的電化學(xué)干擾噪聲是電磁流量計干擾燥聲的第二來源;電磁流量計供電電源的電壓和頻率波動等電源干擾噪聲是電磁流量計干擾噪聲的第三來源。以上三類干擾噪聲的來源、機(jī)理、特性不同。對電磁流量計的影響方式不同,相應(yīng)采用的抗干擾措施也不同。
電磁流量計的發(fā)展歷史就是其抗干擾技術(shù)的發(fā)展歷史。主要原因是在直流勵磁磁場下存在流體介質(zhì)的極化效應(yīng)和熱電效應(yīng)而產(chǎn)生干擾噪聲淹沒了流量信號電勢。河床短路了流速信號電勢,加之當(dāng)時的流量技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到解決各種干擾噪聲的抑制和高阻抗信號測量的水平,因此導(dǎo)致電磁流量計實(shí)驗研究的失敗。誠然,從電磁流量計研究伊始就面臨如何克服各種干擾噪聲的棘手難題,正因如此,在以后的電磁流量計研究過程中,人們都將其抗干擾技術(shù)列為首要的技術(shù)問題。
電磁流量計勵磁技術(shù)的發(fā)展極大地推動其抗干擾技術(shù)的進(jìn)步。50年代末電磁流量計工業(yè)應(yīng)用開始,電磁流量計抗干擾技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段,每一次進(jìn)步都是為了解決其抗干擾能力的問題,促使電磁流量計抗干擾技術(shù)出現(xiàn)一次飛躍,電磁流量計的性能指標(biāo)提高。50年代末六十年代初,為了減弱直流勵磁磁場下電極表面的嚴(yán)重極化電勢的影響,采用了工頻正弦波勵磁技術(shù),但導(dǎo)致了電磁感應(yīng)、靜電耦合等工頻干擾,致使采用復(fù)雜的正交干擾抑制電路等多種抗干擾措施,難以*消除工頻干擾噪聲的影響,導(dǎo)致電磁流量計零點(diǎn)難以穩(wěn)定、測量精度低、可靠性差。70年代中期,隨著電子技術(shù)的發(fā)展和同步采樣技術(shù)的問世,采用低頻矩形波勵磁技術(shù),改變工頻干擾的形態(tài)特征,利用工頻同步采樣技術(shù),獲得電磁流量計較好的抗工頻干擾的能力,測量精度提高、零點(diǎn)穩(wěn)定、可靠性增強(qiáng)。80年代初采用三值低頻矩形波勵磁技術(shù)和動態(tài)校零技術(shù)、同步勵磁、同步采樣技術(shù)以獲得電磁流量計的零點(diǎn)穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高抗工頻干擾和極化電勢干擾的能力。80年代末采用雙頻矩形波勵磁技術(shù),既能克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動噪聲,又能具有低頻矩形波勵磁電磁流量計的零點(diǎn)穩(wěn)壓性,實(shí)現(xiàn)電磁流量計零點(diǎn)穩(wěn)定性、抗干擾能力和響應(yīng)速度的統(tǒng)一。因此電磁流量計勵磁技術(shù)的進(jìn)步,一方面改變正交干擾電勢的形態(tài)和特征,另一方面降低泥漿干擾和流動噪聲的數(shù)量級,從而提高電磁流量計抗干擾能力,所以電磁流量計勵磁技術(shù)的改進(jìn)是zui有效的抗干擾措施。
為了對電磁流量計抗干擾技術(shù)加以探討,首先必須對電磁流量計干擾噪聲產(chǎn)生的物理機(jī)理和特性加以分析研究,從而根據(jù)各種干擾噪聲的特性采用相應(yīng)的抗干擾對策,以提高電磁流量計抗干擾的能力。
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