Resumo: Este artigo apresenta informações sobre o método anti-interferência de medidores de vazão eletromagnéticos, fornecidas por fabricantes renomados de medidores de vazão. 1. Eliminação de interferência diferencial e interferência de frequência da rede elétrica: Frequentemente, há interferência diferencial e interferência de frequência da rede elétrica no sinal. Muitas vezes, é difícil filtrar completamente a interferência de frequência da rede elétrica por meio de filtragem passa-baixa no circuito de processamento de sinal. A empresa adota tecnologia de amostragem síncrona e compensação de frequência da rede elétrica para suprimir essas interferências. Para obter mais informações sobre modelos e orçamentos de medidores de vazão, entre em contato conosco. A seguir, detalhes sobre o método anti-interferência de medidores de vazão eletromagnéticos. 1. Eliminação de interferência diferencial e interferência de frequência da rede elétrica: Frequentemente, há interferência diferencial e interferência de frequência da rede elétrica no sinal. Muitas vezes, é difícil filtrar completamente a interferência de frequência da rede elétrica por meio de filtragem passa-baixa no circuito de processamento de sinal. A empresa adota tecnologia de amostragem síncrona e compensação de frequência da rede elétrica para suprimir a interferência de frequência da rede elétrica causada pela interferência de frequência da rede elétrica no potencial do sinal de vazão e pela flutuação da frequência da fonte de alimentação, removendo efetivamente a interferência diferencial. Na tecnologia de amostragem síncrona, o tempo de início da amostragem atrasa o sinal de excitação em 1/4 de ciclo, a largura do pulso é um múltiplo par do período da frequência da rede elétrica e a interferência diferencial é eliminada, enquanto o valor médio da interferência da frequência da rede elétrica no potencial do sinal de fluxo é igual a zero. A compensação da flutuação de frequência da fonte de alimentação da rede elétrica garante que a fonte de alimentação de excitação e o pulso de amostragem possam ser ajustados sincronicamente na flutuação dinâmica da frequência, o que realmente realiza a tecnologia de amostragem síncrona e a tecnologia de excitação síncrona, conversão A/D síncrona e reduz a interferência diferencial e o efeito da interferência da frequência da rede elétrica. 2. Eliminação da deriva do ponto zero: A chamada deriva do ponto zero significa que, quando o sinal de entrada do sensor é zero, a saída do amplificador não é zero. O sinal com deriva do ponto zero será transmitido entre os circuitos de amplificação em todos os níveis. Após a amplificação em múltiplos estágios, ele se tornará um sinal maior na extremidade de saída. Como o sinal útil emitido pelo sensor é fraco, a deriva do ponto zero pode mascarar esse sinal, impedindo o funcionamento normal do circuito. Portanto, para suprimir a deriva do ponto zero, utiliza-se a entrada diferencial de três amplificadores operacionais para realizar a aquisição de sinais fracos com alta resistência interna, suprimindo assim a introdução de sinais de modo comum. Após o circuito amplificador do primeiro estágio, um capacitor de bloqueio CC é utilizado para filtrar a deriva do ponto zero da linha de base e evitar que o sinal CC seja muito grande e exceda a faixa de entrada da conversão A/D. 3. Outras medidas para remover interferências: O “efeito do transformador” elimina a interferência de quadratura resultante utilizando o “Método do Zero do Transmissor”. Em termos de projeto de software, são adotadas tecnologias de filtragem digital e proteção contra queda de energia, e medidas de redundância de instruções de software podem melhorar efetivamente a confiabilidade dos números de entrada do microprocessador. Palavras-chave: Medidor de vazão eletromagnético, medidor de vazão tipo turbina, medidor de nível por radar, medidor de nível ultrassônico, método anti-interferência eletromagnética. medidor de vazão '
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