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发表人:abg188 发表时间:2013/12/18 15:38:00  

 

 本栏论题: 智能电磁流量计小流量测量和抗干扰性能说明  [513]

    智能电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
    智能电磁流量计的零点稳定性决定了仪表的测量准确度和测量下限。目前,实际现场使用中的电磁流量计的测量下限基本停留在0.2m/s 的水平,而若想进一步拓展测量下限,则必须提高零点稳定性。为此,许多学者进行了大量的研究,例如从电路抗干扰角度入手,希望设计出高信噪比的电路;根据零点的变化方式提出了插入法等预测零点电平变化的软件处理方法;通过电路反馈法来消除零点漂移等,以上方法均是针对某种噪声信号直接通过硬件电路消除或在采样后通过软件消除。另一方面,2003 年,浙江大学的张宏建教授及管军提出了基于相关检测原理的电磁流量计,通过硬件电路将信号中的所有干扰噪声提取出来,不论噪声是由何产生,然后根据相关检测原理,对感应电动势信号进行相位相关处理,将实时变化的零点噪声抵消,从而提高了零点稳定性和低流速下测量准确度,拓展了电磁流量计的测量下限。
    传感器的工作磁场是由励磁系统产生的。由于传感器励磁线圈的磁路不饱和性,即线性化磁路,励磁波形与工作磁场强度波形基本一致,励磁方式决定了传感器工作磁场特征和电磁流量计的抗干扰能力大小和零点稳定性能的好坏。励磁技术始终是电磁流量计的一个重要的研究方向,从法拉第的时代开始利用地磁场测量泰晤士河水流速,到今天低频矩形波、低频三值矩形波和双频矩形波等智能化控制励磁方式的实现,使电磁流量计不断成熟、不断完善,成为流量测量仪表中最重要的品种之一。本文从电磁流量计励磁技术入手,在一定的理论和实验研究的基础上,提出了低频梯形波励磁技术。经过多年的技术探索和产品开发,我国虽然已在电磁流量检测仪表开发方面取得了一定的成绩, 但由于起步迟、起点低,还处于比较落后的状况。我们尝试采用新型微处理器和信号处理电路,新型的励磁方式来研究设计新型智能化的电磁流量计,弥补目前电磁流量计存在的不足。因此,本课题的开展不仅能有力地提高我国电磁流量仪表产品的质量、更好地满足用户需求,而且对我国电磁流量检测技术的发展、水资源及环境的保护等方面也具有极其重要的现实意义。采用频率可调的梯形波励磁方式来改善系统励磁性能,降低系统励磁功耗,增强系统励磁的灵活性。采用高精度转换放大电路实现信号转换,提高系统抗干扰能力和检测精度,减少测量误差。用RS232 标准总线作为系统的通信接口,增强系统组网能力和通讯的可靠性。
    智能电磁流量计不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘。如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。几种激磁方式的波形见图3。 按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。
    智能电磁流量计 www.jsabg.com
    超声波流量计 www.abgbaina.com

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