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Describe la historia del proceso de desarrollo de la tecnología antiinterferencias de excitación electromagnética de caudalímetros.

Electromagnético caudalímetro La historia del desarrollo es una historia de resistencia a las interferencias, que se remonta a principios del siglo XIX. En 1832, el físico británico Faraday ideó medir la velocidad del flujo de agua en el suelo mediante el campo magnético terrestre, realizando experimentos de campo simultáneamente, pero sin éxito. La principal razón de su fracaso radica en que, en presencia de un medio fluido, el efecto de polarización del campo magnético de excitación de CC y el efecto térmico producido por el ruido de interferencia ahogan las señales de tráfico potenciales. Esto provoca un cortocircuito en la señal de potencial de velocidad. Además, dada la situación histórica de la época, la tecnología de tráfico estaba lejos de resolver todos los problemas de supresión de ruido y medición de señales de alta impedancia, lo que explica el fracaso del estudio experimental del caudalímetro electromagnético. Por lo tanto, desde el inicio del estudio del caudalímetro electromagnético, la gente se enfrentó al espinoso problema de cómo superar todo tipo de ruido de interferencia. Solo resolviendo el problema de la antiinterferencia, la medición real de la aplicación del caudalímetro electromagnético tuvo sentido. Por consiguiente, en el estudio posterior del caudalímetro electromagnético, la tecnología antiinterferencia se convirtió en un problema técnico clave para el desarrollo de la tecnología del caudalímetro electromagnético. A medida que la humanidad se volvía más y más urgente en la exigencia de la tecnología de medición, el desarrollo del caudalímetro electromagnético progresó, y el desarrollo de la tecnología del caudalímetro electromagnético impulsó en gran medida el perfeccionamiento de su tecnología antiinterferencia. A finales de la década de 1950, cuando el caudalímetro electromagnético comenzó a aplicarse industrialmente, el desarrollo de la tecnología antiinterferencia del caudalímetro electromagnético pasó por varias etapas, y en cada una de ellas, el progreso se debió a la resolución del problema de la capacidad antiinterferencia, lo que impulsó la aparición de técnicas antiinterferencia del caudalímetro electromagnético y mejoró el índice de rendimiento del caudalímetro electromagnético. A finales de los años 50 y durante los años 60, para reducir la influencia del campo magnético de excitación de CC en la superficie del potencial de polarización del electrodo, se adoptó la tecnología de excitación de onda sinusoidal de frecuencia industrial. Sin embargo, esto provocó interferencias de frecuencia industrial por inducción electromagnética y acoplamiento electrostático. A pesar de la adopción de circuitos complejos de supresión de interferencias ortogonales y diversas medidas anti-interferencias, fue difícil eliminar por completo los efectos del ruido de interferencia de frecuencia industrial, lo que provocó inestabilidad en el punto cero, baja precisión y poca fiabilidad en los caudalímetros electromagnéticos. A mediados de los años 70, con el desarrollo de la tecnología electrónica y la llegada de la tecnología de muestreo síncrono, se utilizó la tecnología de excitación de onda rectangular de baja frecuencia, lo que modificó las características morfológicas de la interferencia de frecuencia industrial. Mediante la tecnología de muestreo síncrono, se logró que el objeto de flujo electromagnético tuviera una buena capacidad para resistir la interferencia de frecuencia industrial, lo que mejoró la precisión de la medición, la estabilidad del punto cero y la fiabilidad. A principios de los 80, mediante la tecnología de excitación de onda rectangular de baja frecuencia de tres valores y la tecnología de cero dinámico, la excitación síncrona y la tecnología de muestreo síncrono para la estabilidad del punto cero del caudalímetro electromagnético, se mejoró aún más la resistencia a la interferencia de frecuencia de potencia y a la interferencia de potencial de polarización. Utilizando la tecnología de excitación de onda rectangular de doble frecuencia, a finales de los 80, no solo se puede superar la interferencia del lodo producida por el fluido y el ruido del flujo de fluido, sino que se puede obtener un voltaje cero del caudalímetro electromagnético de excitación de onda rectangular de baja frecuencia, estabilidad del punto cero del caudalímetro electromagnético, capacidad antiinterferencias y velocidad de respuesta unitarias. Sobre todo, los avances en la tecnología de excitación del caudalímetro electromagnético, por un lado, cambian la configuración del potencial eléctrico de interferencia ortogonal y las características, por otro lado, reducen el lodo en el orden de magnitud de la interferencia y el ruido del flujo, mejorando así enormemente la capacidad antiinterferencias del caudalímetro electromagnético, por lo que la mejora de la tecnología de excitación del caudalímetro electromagnético es una medida antiinterferencias eficaz. Embellish of instrument science and technology co. , LTD. Como fabricante de caudalímetros electromagnéticos, poseemos un profundo conocimiento de esta tecnología. Tras años de experiencia y desarrollo, la fabricación, instalación y mantenimiento de caudalímetros electromagnéticos ofrecen ventajas únicas. Estamos dispuestos a colaborar con empresas de todo el mundo para impulsar el desarrollo de la instrumentación china. Este documento es publicado por Embellish Instrument Technology Co., Ltd.

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