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技術(shù)文章
分析下外部環(huán)境對電磁流量計(jì)測量過程干擾問題的分析
閱讀次數(shù):537 發(fā)布時間:2019/11/15 8:35:36
分析下外部環(huán)境對電磁流量計(jì)測量過程干擾問題的分析
電磁流量計(jì)的干擾問題一直是困擾現(xiàn)場測量精度的重要問題,因?yàn)殡姶帕髁坑?jì)的工作是基于電磁感應(yīng)原理,因此理想的工作狀態(tài)應(yīng)該是杜絕了外部的一切電磁干擾的環(huán)境,但是在實(shí)際的生產(chǎn)現(xiàn)場,各種電器與電力設(shè)施設(shè)備并存情況不可避免,導(dǎo)致電磁流量計(jì)的測量無法規(guī)避外部的嘈雜的電磁信號的影響,直接帶來測量精度的下降甚至無法工作,或者數(shù)據(jù)無法使用。如何去除這種來自于電磁流量計(jì)測量系統(tǒng)外部電磁感應(yīng)信號的影響,保證測量結(jié)果的精度和穩(wěn)定性,技術(shù)人員提出了許多有效的解決辦法,并且方案一直在改進(jìn)的過程中。
電磁流量計(jì)是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律制成的一種測量導(dǎo)電性液體體積流量的儀表,隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,電磁流量計(jì)的勵磁方式經(jīng)歷了直流勵磁交流勵磁,同時技術(shù)性能有了進(jìn)一步的提高,應(yīng)用也越來越廣泛,由于其具有對液體適應(yīng)性較強(qiáng)的特點(diǎn),在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,已成為測量液體流量的首選儀表,在現(xiàn)有的電磁流量計(jì)中,交流低頻矩形波勵磁方式已成為主要的勵磁方式,電磁流量計(jì)采用交流勵磁雖有一定的優(yōu)點(diǎn),但隨之而來的電磁干擾,就成為很麻煩的問題,特別是電磁干擾信號與有用的信號混在一起,它們不僅成分復(fù)雜,而且有時候干擾信號還會比流量信號大,,在這種情況下怎樣抑制和排除這些干擾,提高信噪比就成了研制和使用電磁流量計(jì)的一個重要的技術(shù)關(guān)鍵問題,簡要闡述了電磁流量計(jì)的幾種勵磁方式的基礎(chǔ)上分析了低頻矩形波勵磁技術(shù)中常見的干擾及其影響提出了相應(yīng)的處理措施,以保證電磁流量計(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)鍵詞電磁流量計(jì)抗干擾。
低頻矩形波勵磁技術(shù)中干擾的分析
低頻矩形波勵磁技術(shù)是結(jié)合了直流勵磁和交流勵磁技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),同時避免了它們?nèi)秉c(diǎn)的一種勵磁技術(shù),低頻矩形波勵磁技術(shù)隨著集成電路技術(shù)和同步采樣技術(shù)的發(fā)展和實(shí)用化在電磁流量計(jì)中得到廣泛應(yīng)用,它的勵磁磁場波形,如圖所示,其頻率通常為工頻的偶數(shù)分之一,一般為從圖中可以看到在半個周期內(nèi),磁場是一恒穩(wěn)的直流磁場,它具有直流勵磁技術(shù)受電磁干擾影響小,不產(chǎn)生渦流效應(yīng),正交干擾和同相干擾小等特點(diǎn)。但從整個時間過程看又是一個交變信號,具有正弦波勵磁技術(shù)基本不產(chǎn)生極化現(xiàn)象,便與放大和處理信號,避免直流放大器零點(diǎn)漂移*噪聲等的優(yōu)點(diǎn),所以低頻矩形波勵磁技術(shù)具有很好的抗干擾性能,但從圖#!v,中也可以看到實(shí)際低頻矩形波勵磁方式中,由于勵磁電流矩形波存在上升沿和下降沿,在上升沿和下降沿也必然存在正交干擾,雖然很快會消失,但沿越陡正交干擾電動勢也越大,另外除了由于勵磁電流引起的正交干擾,在電磁流量計(jì)變送器中,由于兩電極的引線處于交變磁場中,當(dāng)變送器通電后,在引線的閉合回路內(nèi)就產(chǎn)生出感應(yīng)電動勢,
1 對抗干擾方式的分析
變送器的調(diào)零法
要消除由于3變壓器效應(yīng)4產(chǎn)生的正交干擾,主要有兩種方法"一種是人為的造成一個與正交干擾幅值相同的信號去與干擾信號相互抵消另一種是讓引出線組成的閉合回路在磁場交鏈的磁通所形成的電流之代數(shù)和為零,,下面主要討論后一種方法,如圖,所示,這種方法是在一個電極上引出兩根導(dǎo)線,分別接在電位器的兩端,另一個電極的引出線和電位器的中端分別接到轉(zhuǎn)換器的輸入端,即的兩端,這樣就形成了兩個閉合回路和在閉合回路-中感應(yīng)產(chǎn)生的電動勢和閉合回路.中感應(yīng)產(chǎn)生的電動勢,各自形成電流1和10,1和10分別經(jīng)過電位器的中端加到轉(zhuǎn)換器的輸入電阻,上因?yàn)檫@兩個電流的方向是相反的,當(dāng)被測液體的流速為零時,調(diào)整電位
器中心觸點(diǎn)的位置,可以找到一個平衡點(diǎn),使兩個閉合回路的電流大小相等,而方向相反,這樣就可以相互抵消,其關(guān)系可用下式表示
因此從理論上講用這樣的方法可以把因變送器產(chǎn)生的正交干擾完全消除,但由于制造工藝的原因,不可能完全消除,所以還必須采取其他的措施,
同步采樣技術(shù)
當(dāng)信號連續(xù)時,我們可使用同步采樣技術(shù)對信號進(jìn)行采樣,但要注意采樣區(qū)域C寬度C對稱度C及采樣的起始點(diǎn)的選取,特別是在小流量情況下,對電磁流量計(jì)的測量精度有較大的影響,采樣頻率要選為工頻周期的整數(shù)倍,這樣即使混有干擾信號因其采樣時間為完整的工頻周期,其平均值也為零,干擾電壓不起作用。
數(shù)字濾波技術(shù)
數(shù)字濾波技術(shù)是智能儀器中最常采用的技術(shù),能夠完成模擬濾波器不能完成的功能,很容易解決脈沖干擾剔除C數(shù)字電路毛刺干擾消除CD6E轉(zhuǎn)換器的抗工頻能力以及輸入微處理器數(shù)字的可靠性等問題。
接地
由于電磁流量計(jì)中變送器的輸出信號很小,為了提高儀表抗干擾的能力,變送器輸入回路的零電位必須接地,同時變送器的測量管外殼接地可以起屏蔽作用,減小外界和激磁系統(tǒng)本身的電磁場干擾,必須強(qiáng)調(diào),流量計(jì)一定要單獨(dú)接地因?yàn)槿襞c其他儀表或電氣裝置共同接地,接地線中的漏電流對測量信號將產(chǎn)生串模干擾,嚴(yán)重時流量計(jì)將無法工作,另外,接地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離大型用電器,避免地電流串入流量計(jì),造成干擾源。
結(jié)束語
通過以上的分析,對電磁流量計(jì)中產(chǎn)生干擾的原因及解決的辦法有了大致的了解,可以看出智能電磁流量計(jì)多種抗干擾技術(shù)的采用,使電磁流量計(jì)抗干擾能力增強(qiáng),精度和可靠性提高更加的適應(yīng)于工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)場
電磁流量計(jì)的干擾問題一直是困擾現(xiàn)場測量精度的重要問題,因?yàn)殡姶帕髁坑?jì)的工作是基于電磁感應(yīng)原理,因此理想的工作狀態(tài)應(yīng)該是杜絕了外部的一切電磁干擾的環(huán)境,但是在實(shí)際的生產(chǎn)現(xiàn)場,各種電器與電力設(shè)施設(shè)備并存情況不可避免,導(dǎo)致電磁流量計(jì)的測量無法規(guī)避外部的嘈雜的電磁信號的影響,直接帶來測量精度的下降甚至無法工作,或者數(shù)據(jù)無法使用。如何去除這種來自于電磁流量計(jì)測量系統(tǒng)外部電磁感應(yīng)信號的影響,保證測量結(jié)果的精度和穩(wěn)定性,技術(shù)人員提出了許多有效的解決辦法,并且方案一直在改進(jìn)的過程中。
電磁流量計(jì)是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律制成的一種測量導(dǎo)電性液體體積流量的儀表,隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,電磁流量計(jì)的勵磁方式經(jīng)歷了直流勵磁交流勵磁,同時技術(shù)性能有了進(jìn)一步的提高,應(yīng)用也越來越廣泛,由于其具有對液體適應(yīng)性較強(qiáng)的特點(diǎn),在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,已成為測量液體流量的首選儀表,在現(xiàn)有的電磁流量計(jì)中,交流低頻矩形波勵磁方式已成為主要的勵磁方式,電磁流量計(jì)采用交流勵磁雖有一定的優(yōu)點(diǎn),但隨之而來的電磁干擾,就成為很麻煩的問題,特別是電磁干擾信號與有用的信號混在一起,它們不僅成分復(fù)雜,而且有時候干擾信號還會比流量信號大,,在這種情況下怎樣抑制和排除這些干擾,提高信噪比就成了研制和使用電磁流量計(jì)的一個重要的技術(shù)關(guān)鍵問題,簡要闡述了電磁流量計(jì)的幾種勵磁方式的基礎(chǔ)上分析了低頻矩形波勵磁技術(shù)中常見的干擾及其影響提出了相應(yīng)的處理措施,以保證電磁流量計(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)鍵詞電磁流量計(jì)抗干擾。
低頻矩形波勵磁技術(shù)中干擾的分析
低頻矩形波勵磁技術(shù)是結(jié)合了直流勵磁和交流勵磁技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),同時避免了它們?nèi)秉c(diǎn)的一種勵磁技術(shù),低頻矩形波勵磁技術(shù)隨著集成電路技術(shù)和同步采樣技術(shù)的發(fā)展和實(shí)用化在電磁流量計(jì)中得到廣泛應(yīng)用,它的勵磁磁場波形,如圖所示,其頻率通常為工頻的偶數(shù)分之一,一般為從圖中可以看到在半個周期內(nèi),磁場是一恒穩(wěn)的直流磁場,它具有直流勵磁技術(shù)受電磁干擾影響小,不產(chǎn)生渦流效應(yīng),正交干擾和同相干擾小等特點(diǎn)。但從整個時間過程看又是一個交變信號,具有正弦波勵磁技術(shù)基本不產(chǎn)生極化現(xiàn)象,便與放大和處理信號,避免直流放大器零點(diǎn)漂移*噪聲等的優(yōu)點(diǎn),所以低頻矩形波勵磁技術(shù)具有很好的抗干擾性能,但從圖#!v,中也可以看到實(shí)際低頻矩形波勵磁方式中,由于勵磁電流矩形波存在上升沿和下降沿,在上升沿和下降沿也必然存在正交干擾,雖然很快會消失,但沿越陡正交干擾電動勢也越大,另外除了由于勵磁電流引起的正交干擾,在電磁流量計(jì)變送器中,由于兩電極的引線處于交變磁場中,當(dāng)變送器通電后,在引線的閉合回路內(nèi)就產(chǎn)生出感應(yīng)電動勢,
1 對抗干擾方式的分析
變送器的調(diào)零法
要消除由于3變壓器效應(yīng)4產(chǎn)生的正交干擾,主要有兩種方法"一種是人為的造成一個與正交干擾幅值相同的信號去與干擾信號相互抵消另一種是讓引出線組成的閉合回路在磁場交鏈的磁通所形成的電流之代數(shù)和為零,,下面主要討論后一種方法,如圖,所示,這種方法是在一個電極上引出兩根導(dǎo)線,分別接在電位器的兩端,另一個電極的引出線和電位器的中端分別接到轉(zhuǎn)換器的輸入端,即的兩端,這樣就形成了兩個閉合回路和在閉合回路-中感應(yīng)產(chǎn)生的電動勢和閉合回路.中感應(yīng)產(chǎn)生的電動勢,各自形成電流1和10,1和10分別經(jīng)過電位器的中端加到轉(zhuǎn)換器的輸入電阻,上因?yàn)檫@兩個電流的方向是相反的,當(dāng)被測液體的流速為零時,調(diào)整電位
器中心觸點(diǎn)的位置,可以找到一個平衡點(diǎn),使兩個閉合回路的電流大小相等,而方向相反,這樣就可以相互抵消,其關(guān)系可用下式表示
因此從理論上講用這樣的方法可以把因變送器產(chǎn)生的正交干擾完全消除,但由于制造工藝的原因,不可能完全消除,所以還必須采取其他的措施,
同步采樣技術(shù)
當(dāng)信號連續(xù)時,我們可使用同步采樣技術(shù)對信號進(jìn)行采樣,但要注意采樣區(qū)域C寬度C對稱度C及采樣的起始點(diǎn)的選取,特別是在小流量情況下,對電磁流量計(jì)的測量精度有較大的影響,采樣頻率要選為工頻周期的整數(shù)倍,這樣即使混有干擾信號因其采樣時間為完整的工頻周期,其平均值也為零,干擾電壓不起作用。
數(shù)字濾波技術(shù)
數(shù)字濾波技術(shù)是智能儀器中最常采用的技術(shù),能夠完成模擬濾波器不能完成的功能,很容易解決脈沖干擾剔除C數(shù)字電路毛刺干擾消除CD6E轉(zhuǎn)換器的抗工頻能力以及輸入微處理器數(shù)字的可靠性等問題。
接地
由于電磁流量計(jì)中變送器的輸出信號很小,為了提高儀表抗干擾的能力,變送器輸入回路的零電位必須接地,同時變送器的測量管外殼接地可以起屏蔽作用,減小外界和激磁系統(tǒng)本身的電磁場干擾,必須強(qiáng)調(diào),流量計(jì)一定要單獨(dú)接地因?yàn)槿襞c其他儀表或電氣裝置共同接地,接地線中的漏電流對測量信號將產(chǎn)生串模干擾,嚴(yán)重時流量計(jì)將無法工作,另外,接地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離大型用電器,避免地電流串入流量計(jì),造成干擾源。
結(jié)束語
通過以上的分析,對電磁流量計(jì)中產(chǎn)生干擾的原因及解決的辦法有了大致的了解,可以看出智能電磁流量計(jì)多種抗干擾技術(shù)的采用,使電磁流量計(jì)抗干擾能力增強(qiáng),精度和可靠性提高更加的適應(yīng)于工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)場
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