Resumo: Informações sobre métodos comuns de prevenção de interferências em medidores de vazão eletromagnéticos são fornecidas por fabricantes renomados de medidores de vazão. O princípio de medição do medidor de vazão eletromagnético baseia-se na lei da indução eletromagnética de Faraday, e o sinal original gerado é muito fraco, inferior a um milivolt. Se houver forte radiação de campo eletromagnético próxima ao medidor de vazão, como motores, transformadores, inversores e outros dispositivos propensos a interferências eletromagnéticas, isso afetará a precisão da medição e poderá até mesmo impedir o funcionamento normal do medidor. Portanto, saber como minimizar a interferência do sinal é de extrema importância. A seguir, apresentamos algumas experiências práticas acumuladas por nossa empresa ao longo dos anos para sua referência. 1. Eliminação de interferência diferencial e interferência de frequência da rede elétrica: Frequentemente, há sinais de interferência diferencial e interferência de frequência da rede elétrica no sinal, e 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 a tecnologia de amostragem síncrona e compensação de frequência da rede elétrica para suprimir a interferência de frequência da rede elétrica causada pela interferência no potencial do sinal de fluxo 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 zero: A chamada deriva zero significa que, quando o sinal de entrada do sensor é zero, a saída do amplificador não é zero. O sinal de deriva 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 zero pode mascarar o sinal útil, impedindo o funcionamento normal do circuito. Portanto, para suprimir a deriva do zero, a entrada do circuito diferencial de três amplificadores operacionais é usada para realizar a aquisição de sinais fracos com alta resistência interna, de forma a suprimir a introdução de sinais de modo comum. Após o circuito amplificador do primeiro estágio, um capacitor de bloqueio CC é usado 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: para o sensor do medidor de vazão eletromagnético, a interferência de quadratura resultante do "efeito do transformador" é eliminada usando 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. Ponto de manutenção do medidor de vazão eletromagnético: Após um período de uso do medidor de vazão eletromagnético, podem ser encontrados dados de medição imprecisos. Na verdade, isso não é um problema de qualidade do próprio medidor de vazão eletromagnético, mas sim porque o usuário não seguiu o método descrito no manual para realizar a manutenção e o reparo do medidor. 1. Inspeção e ajuste do ponto zero: Antes de colocar o medidor de vazão eletromagnético inteligente em operação, o ponto zero deve ser ajustado quando o sensor de vazão eletromagnético estiver cheio de líquido e estático após ser ligado. Após a entrada em operação, também é necessário interromper periodicamente o fluxo para inspeção do ponto zero, de acordo com as condições de uso; especialmente em casos de precipitação, eletrodos facilmente contaminados e líquidos não limpos contendo fase sólida, mais inspeções devem ser realizadas no início da operação para adquirir experiência e determinar o ciclo normal de inspeção. Comparado com o método de choque de onda retangular, o medidor de vazão eletromagnético com excitação CA é mais propenso à deriva do ponto zero, portanto, deve-se prestar mais atenção à inspeção e ao ajuste. 2. Verificação regular das propriedades elétricas do sensor. Primeiro, meça aproximadamente a resistência entre os eletrodos. Desconecte a conexão de sinal entre o sensor e o conversor, preencha o sensor com líquido e meça a resistência entre os dois eletrodos e o terminal de aterramento com um multímetro. Verifique se está dentro da faixa especificada pelo fabricante e se os dois valores medidos são aproximadamente iguais. Anote o valor da resistência da primeira medição, o que é útil para determinar posteriormente a causa da falha do sensor (como, por exemplo, se a camada depositada é condutora ou isolante). Em seguida, esvazie o sensor do líquido, limpe a parede interna e meça a resistência entre os dois eletrodos e o terminal de aterramento com um megômetro após estar completamente seco. Os métodos acima são alguns dos mais comuns utilizados pela nossa empresa. Espero que sejam úteis para você. Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com nossa empresa e nossos técnicos especializados estarão à disposição para atendê-lo. Este é o conteúdo completo deste artigo. 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