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液位计在测量时出现信号衰减的问题该如何解决

文章出处:admin 发表时间:2021-11-03 13:42
         顶装磁翻板液位计是以法拉第电磁感应定律为基础,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的流速。传感器的主要部件有测量管、电极、励磁线圈、铁芯和磁轭壳。了解磁力翻转柱液位计的人都知道,低频矩形励磁具有克服直流励磁极化电压的优点,避免了交流励磁因电磁感应干扰而引起的正交干扰和同相干扰的优点,这是一种兼顾了直流励磁和交流励磁优点的励磁方式。从理论上讲,它提供了一种克服工频、激励相位、电极极化和零漂移干扰的方法。但在实际应用中,由于电磁感应、静电效应和电化学反应,电极输出的电压不仅是与流体流量成比例的感应电动势,而且还包含各种干扰成分。因此,在后续的信号放大过程中必须将其去除。
 
        在液位计的实际运行中,正交干扰和同相干扰是由于磁场的突变引起的,是磁翻转柱式液位计在交变激励下所必需的干扰。如果在测量过程中磁场保持不变,这两种干扰将为零。串模干扰和共模干扰主要是由于电磁和静电干扰磁性液位计附近的列,可以控制的电磁屏蔽和良好的接地,并通过差分放大器具有高分贝共模(CMRR比例控制。
 


 
        此外,该液位计还用于测量各种流体仪表。它必将用于工业检测和控制生产。此时流量计充满了自身或其他工业设备产生的工频干扰信号,使最终的流量信号会与处理的频率信号重叠。
 
         对于工频干扰,激励周期(信号周期)是工频信号的整数倍,因此每个周期信号中必须有两点近似于工频干扰。此时,采用两点信号幅值减法可以消除工频串模干扰。当激励周期确定为工频周期的整数倍后,插件式磁翻板液位计的信号处理需要解决以下两个方面:
 
        现代智能仪表追求的是高动态响应速度,这就要求激励周期必须足够小(***小是工频周期)。但是,高激励频率会使零点漂移不稳定,增加信号处理的难度。因此,磁翻板液位计的信号处理应综合考虑响应速度和信号稳定性。
 
        在实际的流量信号中,微伏电平和EO(最高可达几百毫伏)相差很大,几乎是一千倍。此时,如果用放大器直接计算信号放大,由于放大器输出饱和%的存在,无法准确测量。因此,在信号处理中,应在消除EO影响的前提下,尽量去除有效放大值。
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