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電磁流量計(jì)的特色和勵(lì)磁方法 |
一、電磁流量計(jì)的特色 1、長(zhǎng)處
2、缺乏
二、勵(lì)磁方法對(duì)丈量的影響 電磁流量計(jì)的勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)生傳感器所需求的作業(yè)磁場(chǎng),它直接決議了感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的發(fā)生, 一起決議了整個(gè)系統(tǒng)的丈量精度。勵(lì)磁系統(tǒng)由兩部分構(gòu)成:勵(lì)磁線圈和勵(lì)磁電路。勵(lì)磁線圈的效果是發(fā)生作業(yè)磁場(chǎng),兩個(gè)勵(lì)磁線圈分別安裝在丈量管道的上下, 當(dāng)通上勵(lì)磁電流后,即可發(fā)生磁場(chǎng)。勵(lì)磁電路的效果是發(fā)生勵(lì)磁線圈的作業(yè)電流。勵(lì)磁電流通常有直流勵(lì)磁、工頻正弦波勵(lì)磁、低頻矩形波勵(lì)磁、三值低頻矩形波勵(lì)磁、雙頻矩形波勵(lì)磁等。 l、直流勵(lì)磁 直流勵(lì)磁呈現(xiàn)的zui早,在1951年由荷蘭科學(xué)家研發(fā)成功。直流勵(lì)磁使用永磁體或給勵(lì)磁線圈施加直流電來發(fā)生固定的磁場(chǎng)。因?yàn)樗倪@些特性,發(fā)生了以下疑問:感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)在兩電極外表構(gòu)成固定正負(fù)極,繼續(xù)效果與被測(cè)液體,使其電解,在電極外表發(fā)生極化表象,這么會(huì)使流量信號(hào)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變小,信號(hào)源內(nèi)阻變大;一起,直流勵(lì)磁在電極間所發(fā)生的不均衡的電化學(xué)攪擾電勢(shì)疊加在流量信號(hào)中,影響丈量精度,并且跟著時(shí)刻、被測(cè)液體特性以及流體活動(dòng)狀況等改變而改變;再次,直流勵(lì)磁存在著零點(diǎn)漂移等疑問很難處理。它的上述這些疑問決議了直流勵(lì)磁現(xiàn)在首要使用在液態(tài)金屬丈量。 2、工頻正弦波勵(lì)磁 工頻正弦波勵(lì)磁的真實(shí)完成始于上世紀(jì)50年代,它的呈現(xiàn)促進(jìn)了電磁流量計(jì)的廣泛使用。它使用工頻50Hz正弦波電源給勵(lì)磁線圈供電。工頻正弦波根本能夠消除電極的極化表象,降低電極電化學(xué)表象和傳感器內(nèi)阻; 另外,得到的流量信號(hào)也是工頻正弦波信號(hào),便于信號(hào)處理。然而,它也存在很多缺陷:首先是工頻攪擾疑問,一起存在電源電壓幅值和頻率動(dòng)搖攪擾。 3、低頻矩形波勵(lì)磁 低頻矩形波一起具有直流勵(lì)磁和工頻正弦波勵(lì)磁的特色,zui早由A.B.Denison、M.P.Spencer和H.D.Green在1955年提出。該技能不光承繼了直流勵(lì)磁不發(fā)生渦流效應(yīng)、正交攪擾和同相攪擾的長(zhǎng)處,并且具有工頻正弦波勵(lì)磁根本不發(fā)生極化效應(yīng),便于擴(kuò)大信號(hào)處理的長(zhǎng)處,一起避免了直流擴(kuò)大器零點(diǎn)漂移、噪聲、安穩(wěn)性等疑問,得到了廣泛的使用。 4、三值低頻矩形波勵(lì)磁 1983年,三值低頻矩形波勵(lì)磁技能被成功研發(fā)出來,它選用工頻頻率的八分之一為周期,勵(lì)磁電流按正一零一負(fù)一零一正改變,波形如圖。它的zui大特色是零點(diǎn)自校準(zhǔn),具有更好的零點(diǎn)安穩(wěn)性。不過因?yàn)閯?lì)磁電流積分?jǐn)嚁_的影響,該技能在丈量富含顆粒的液體(比方泥漿、紙漿、礦漿等)時(shí)表現(xiàn)缺乏。 5、雙頻矩形波勵(lì)磁技能 為了處理智能電磁流量計(jì)三值低頻矩形波勵(lì)磁不能一起消除低頻尖峰噪聲、液體活動(dòng)噪聲和零點(diǎn)安穩(wěn)的對(duì)立,1988年日本橫河電機(jī)股份有限公司提出雙頻勵(lì)磁技能來處理富含顆粒的液體(泥漿、紙漿、礦漿等)的丈量。不過因?yàn)槠滢D(zhuǎn)換器雜亂、本錢添加、功耗大,所以并沒有得到廣泛使用。 |