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电磁流量计的励磁方式

时间:2022-08-19来源:https://www.bjstrong.com.cn/作者:思创恒远点击:

电磁流量计的励磁方式

电磁流量计的励磁方式
图6.30

(1)直流励磁

直流励磁技术是最初的电磁流量计采用的励磁技术,它是利用永磁体或者直流电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,以形成恒定的直流磁场,其磁场波形如图6.30(a)所示。直流励磁技术具有方法简单可靠、受工频干扰影响很小以及流体中的自感现象可以忽略不计。但是,直流励磁技术的最大问题是直流感应电势在两电极表面上形成固定的正负极性,引起被测流体介质电解而产生正负离子,导致电极表面极化现象,使感生的流量信号电势减弱,电极间电阻增大,影响信号处理。直流励磁在电极间产生不均衡的电化学干扰电势叠加在直流流量信号中,无法消除,并随流体介质特性及流动状态而变化。另外,直流放大器的零点漂移、噪声和稳定性问题难以解决,特别是在小流量测量时,信号放大器的直流稳定度必须在几分之一微伏之内,这就限制了直流励磁技术的应用范围。

(2)工频正弦波励磁

工频正弦波励磁技术是利用50Hz正弦波电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,其特点是所产生的磁场为正弦波交变磁场,其波形如图6.30(b)所示。这种励磁方式能够基本上消除电极表面的极化现象,降低电极电化学电势影响和传感器内阻。另外,采用工频正弦波技术,其传感器输出的流量信号仍然是工频正弦波信号,易于放大处理,能避免直流放大器存在的问题,而且励磁电源简单方便。

(3)低频矩形波励磁

低频矩形波磁场波形如图6.30(c)和(d)所示。鉴于采用交流正弦波励磁存在难以完全消除的90°干扰电压,而完全采用直流磁场又有极化的弊端,因此,提出采用介于二者之间的励磁方式,即采用低频矩形波励磁方式。矩形波励磁的频率通常是工业频率的1/4~1/10,在半个周期内是恒定的直流磁场dB/dt=0,不存在交流磁场的90°干扰,只在上升沿和下降沿时有90°干扰,如果在磁场强度达到稳定时取出流量信号,就可以分离并除去这种干扰。又由于采用低频间断方式建立磁场,在磁场没有建立或反向磁场期间,足以将已有电极的极化电位消除,避免了直流磁场的缺点。

从图6-30中可以看到,在半个周期内,磁场是一恒稳的直流磁场,它具有直流励磁技术受电磁干扰影响小,不产生涡流效应、正交干扰和同相干扰小等特点;从整个时间过程看,矩形波信号又是一个交变信号,具有正弦波励磁技术基本不产生极化现象,便于放大和处理信号,避免直流放大器零点漂移、噪声、稳定性等问题的优点。

(4)三值低频矩形波励磁

三值低频矩形波励磁技术是人们在总结低频矩形波励磁技术的基础上,为了使仪表零点更稳定而提出的一种励磁技术,磁场波形如图6.30(e)所示。其最大特点是实现在零态时动态校正零点,因而具有更优良的零点稳定性。

三值低频矩形波励磁方式的励磁电流一般采用工频的1/8频率,以+B,0,-B三值进行励磁,分别对三种状态进行采样处理。其首要特点是能在零态时动态校正零点,有效地消除了流量信号的零位噪声,从而大大提高了仪表零位的稳定性;其次,它与低频矩形波励磁技术一样,可以采用同步采样技术消除上升沿和下降沿处的90°干扰;再者,它可以通过一个周期内的4次采样值,近似认为极化电势恒定,利用微处理机的数值运算功能得以消除极化电势的影响。

所以,采用三值低频矩形波励磁技术的电磁流量计零点稳定,抗工频干扰能力强,测量精度进一步提高,传感器单位流速的流量信号电压可降低到工频励磁方式时的1/4,从而可进一步降低励磁功耗,实现电磁流量计的小型轻量一体化,在电磁流量计中已得到广泛应用。

(5)双频矩形波励磁技术

三值低频矩形波励磁方式具有优良的零点稳定性,但在测量泥浆、纸浆等含纤维和固体颗粒的流体介质和低电导率流体流量时,出现固体颗粒擦过电极表面而产生低频尖峰噪声和流体流动噪声,这样往往导致励磁频率较低的三值励磁电磁流量计输出摆动不稳。

三值低频矩形波励磁零点稳定,但无法抑制低频噪声;较高频率的矩形波磁场能消除低频噪声,但一般其零点稳定性欠佳。人们在分析各种励磁技术的基础上,提出了双频矩形波励磁技术,其磁场波形如图6.30(f)所示。高频部分是75Hz的矩形波,外包络线是1/8工频的低频矩形波。采用这种励磁方式,可用高频波采样消除含纤维和固体颗粒流体介质的低频噪声,同时又保持了低频矩形波励磁零点稳定的优点,取得了很好的应用效果。

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