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Mecanismo físico, características y contramedidas del ruido de interferencia en caudalímetros electromagnéticos.

Resumen: El mecanismo físico, las características y las contramedidas de caudalímetro electromagnético El ruido de interferencia es proporcionado por excelentes fabricantes de caudalímetros y fabricantes de presupuestos de caudalímetros. Para discutir la tecnología anti-interferencia del caudalímetro electromagnético, primero se debe analizar y estudiar el mecanismo físico y las características del ruido de interferencia del caudalímetro electromagnético, para así adoptar las contramedidas anti-interferencia correspondientes según las características de los diversos ruidos de interferencia para mejorar el flujo electromagnético. Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. A continuación se detallan el mecanismo físico, las características y las contramedidas del ruido de interferencia del caudalímetro electromagnético. Para discutir la tecnología anti-interferencia del caudalímetro electromagnético, es necesario analizar y estudiar primero el mecanismo físico y las características del ruido de interferencia del caudalímetro electromagnético, para así adoptar las contramedidas anti-interferencia correspondientes según las características de los diversos ruidos de interferencia, para así mejorar la capacidad anti-interferencia del caudalímetro electromagnético. 1 Ruido de interferencia de frecuencia de potencia El ruido de interferencia de frecuencia de potencia es el acoplamiento electromagnético entre el devanado de excitación del sensor de flujo electromagnético y el bucle de entrada de fluido, electrodo y amplificador. Además, la interferencia de modo común de frecuencia de potencia en el sitio de trabajo del caudalímetro electromagnético, la cadena de frecuencia de potencia introducida por las tres fuentes de alimentación interferencia de modo, etc., el mecanismo físico de su generación es el principio de inducción electromagnética. En primer lugar, la interferencia de frecuencia de potencia generada por el acoplamiento electromagnético entre el devanado de excitación del sensor de flujo electromagnético y el bucle de entrada del fluido, electrodo y amplificador tiene el mayor impacto en el funcionamiento del caudalímetro electromagnético, y su apariencia y características son diferentes bajo diferentes tecnologías de excitación. Por lo tanto, se adoptan medidas antiinterferencia. Las medidas también son diferentes, como se muestra en la Figura 1, las características de este ruido de interferencia de frecuencia de potencia bajo varias técnicas de excitación. Bajo el campo magnético de excitación de onda sinusoidal de frecuencia de potencia, el ruido de interferencia de frecuencia de potencia de acoplamiento electromagnético se expresa como interferencia ortogonal, también conocida como potencial de transformador. El potencial de señal es 900, y la magnitud es varios órdenes de magnitud mayor que el potencial de señal de flujo. Bajo la condición de excitación de onda rectangular de baja frecuencia, excitación de onda rectangular de baja frecuencia de tres valores y excitación de onda rectangular de doble frecuencia, el ruido de interferencia de frecuencia de potencia de acoplamiento electromagnético se manifiesta como interferencia diferencial, y su forma de onda es una forma de onda de pulso, en la que la amplitud es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético y se atenúa exponencialmente. En términos generales, su amplitud es mucho mayor que la interferencia en cuadratura bajo condiciones de excitación sinusoidal. Además, esta interferencia diferencial solo se genera cuando cambia el flujo magnético de excitación, y cuando el flujo magnético es constante, no habrá interferencia diferencial antes del cambio del canal magnético, y es periódica en el tiempo. Para el ruido de interferencia en cuadratura bajo excitación de onda sinusoidal de frecuencia de potencia, se utiliza un sistema de supresión de cuadratura automático complejo para reducir la influencia del ruido de interferencia en cuadratura, pero dado que el ruido de interferencia en cuadratura es varios órdenes de magnitud mayor que el potencial de la señal de flujo, cualquier imperfección hará que una parte de la interferencia en cuadratura se convierta en interferencia en fase, lo que hará que el punto cero del caudalímetro electromagnético de excitación de onda sinusoidal de frecuencia de potencia se desplace, y es difícil mejorar la precisión de la medición de flujo. Utilizando excitación de onda rectangular de baja frecuencia, excitación de onda rectangular de baja frecuencia de tres valores y excitación de onda rectangular de doble frecuencia, el ruido de interferencia en cuadratura evoluciona a interferencia diferencial. Dado que la interferencia diferencial tiene un período de tiempo, se utiliza la técnica de muestreo síncrono en el período constante del campo magnético, es decir, después de que la interferencia diferencial decae a cero, se utiliza el muestreo síncrono de pulso ancho (incluso veces el período de la frecuencia de potencia) para evitar el impacto de la interferencia de frecuencia de potencia en el potencial de la señal de flujo. En segundo lugar, el método de controlar la tasa de cambio de la corriente de excitación (flujo magnético de excitación) se utiliza para reducir la amplitud de la interferencia diferencial, pero reduce el intervalo de tiempo del muestreo de la señal de flujo; la ganancia del período de interferencia diferencial también se puede hacer Odb utilizando la tecnología de ganancia programable, mientras que la ganancia del período de flujo magnético constante es de 100db para reducir la influencia de la magnitud de la perturbación diferencial. La interferencia de modo común de frecuencia de potencia y la interferencia de modo serie de frecuencia de potencia son interferencias comunes, principalmente debido a defectos de blindaje electromagnético, acoplamiento capacitivo distribuido y mala conexión a tierra de los caudalímetros electromagnéticos. Se utiliza tecnología de protección de entrada, alta impedancia de entrada y alto rechazo de modo común. En comparación con la tecnología de preamplificador bootstrap, la tecnología de conexión a tierra repetida y la tecnología de muestreo síncrono de pulso ancho de frecuencia de potencia, mejora la capacidad de resistir la interferencia de frecuencia de potencia. 2 Ruido de interferencia electroquímica generado por características del medio fluido La interferencia del potencial de polarización electroquímica se debe a las diferentes polaridades de la fuerza electromotriz inducida por el electrodo en los dos polos, lo que resulta en la polarización del electrolito en la superficie del electrodo. Aunque el uso de campos magnéticos de excitación alternados positivos y negativos puede reducir significativamente el potencial de polarización en un orden de magnitud, no puede eliminar completamente la interferencia del potencial de polarización. Sus características están relacionadas con las propiedades del medio fluido, las propiedades de los materiales de los electrodos y la forma y el tamaño de los electrodos. Tiene las características de cambio lento y pequeño orden de magnitud. Como se muestra en la Figura 2, la interferencia del potencial electroquímico del fluido y su solución. Por lo tanto, seleccionar el material de electrodo apropiado (como el carburo de tungsteno) y diseñar la mejor forma y tamaño de electrodo es uno de los métodos efectivos para reducir el potencial de polarización; además, la tecnología de excitación de onda cuadrada con polaridades alternas positivas y negativas se utiliza para cooperar con la sincronización del ancho del microprocesador. Tecnología de muestreo de pulsos, para usar la función de operación del microprocesador para restar los dos valores de muestreo antes y después para eliminar la interferencia del potencial de polarización en el potencial de la señal de flujo.

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