一、智能電磁流量計空管試驗的原理圖試驗條件如下: 智能電磁流量計傳感器直徑50mm(電極直徑為1cm),流體用電導率約為660us/cm的自來水信號線長度約20m,電極與屏蔽線之間的電容2000pF,信號放大器滿幅輸出電壓正、負均約為15V,放大倍數2000、共模抑制比80dB、輸入阻抗10GΩ,具有自動調零功能。勵磁電流120ma,勵磁方式為勵磁頻率為工頻(50Hz)10分頻的恒流雙向勵磁. 二、智能電磁流量計信號特點分析 ![]() (1)試驗與實際應用情況相同,傳感器信號上主要是工頻干擾,同時,智能電磁流量計價格勵磁電流切換時的微分干擾也是信號上一個大的干擾源. (2)從滿管到C水位的液位下降過程,信號上的工頻干擾和微分干擾的幅度越來越大.符合式(1)電極兩端等效電阻越大,接受空間干擾能力越大的關系. (3)受到空管時殘存流體的影響,空管過程下電極兩端等效電阻的穩定存在一個過渡時間(時間長短與流體的物性有關)同樣空管過程中輸出信號U0的穩定也存在一個過渡時間. (4)式(3)和試驗表明空管狀態的干擾不一定都會使信號上干擾幅值出現飽和.如試驗所示出現了飽和和非飽和兩種不確定狀態. (5)信號上正負勵磁過程的工頻干擾同步對稱時,后續信號處理若能準確地捕捉工頻周期,利用電磁流量計的工頻同步干擾抵消方法可以保證儀表所計量的流量值為零 (6)當干擾使信號上干擾幅值出現飽和現象時,用工頻同步干擾抵消方法已不可能保證儀表所計量的流量值為零.必須及時閉鎖流量信號使之為零以達到空管檢測的目的 (7)滿管與空管狀態下勵磁電流切換時的微分干擾幅值的變化對應于電極兩端等效電阻的變化.這種相對變化猶如附加激勵的相對電導率檢測方法一樣,微分干擾幅值的相對變化可以作為空管檢測的依據. (8)空間的工頻電場干擾會存在于儀表內的電路板上.如果用電阻R替代圖10中的傳感器直接作為阻抗Z1,即將電阻R直接跨接在儀表內的放大器輸入端(無信號電纜).實驗發現,當R=100KΩ和R=4MΩ時,干擾幅值分別如同圖7和圖9的情況. |