關(guān)于電磁流量計(jì)抗干擾研究的歷史,下面給大家淺析一下,供大家參考,希望對(duì)大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助。
從電磁流量計(jì)的研究開(kāi)始,我們就面臨著如何克服各種干擾的難題。正因如此,在今后的電磁流量計(jì)研究過(guò)程中,人們將其抗干擾技術(shù)作為首要的技術(shù)問(wèn)題。
電磁流量計(jì)勵(lì)磁技術(shù)的發(fā)展極大地推動(dòng)了其抗干擾技術(shù)的進(jìn)步。自1950年代后期電磁流量計(jì)*次工業(yè)應(yīng)用以來(lái),電磁流量計(jì)抗干擾技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段,每一次進(jìn)步都是為了解決其抗干擾能力的問(wèn)題,這使得抗干擾技術(shù)電磁流量計(jì)的飛躍,提高了電磁流量計(jì)的性能指標(biāo)。
50年代末60年代初,為了降低電極極化電位表面的直流勵(lì)磁磁場(chǎng),采用了工頻正弦波勵(lì)磁技術(shù)的影響,但導(dǎo)致電磁感應(yīng)和靜電耦合工頻干擾,導(dǎo)致復(fù)雜的正交干擾抑制電路等多種抗干擾措施,難以*消除工頻干擾噪聲的影響,導(dǎo)致電磁流量計(jì)的零點(diǎn)難以穩(wěn)定,測(cè)量精度低,可靠性差。
1970年代中期,隨著電子技術(shù)的發(fā)展和同步采樣技術(shù)的出現(xiàn),采用低頻矩形波激勵(lì)技術(shù)改變工頻干擾的形態(tài)特征,采用工頻同步采樣技術(shù)。獲得電磁流量計(jì)算抗工頻干擾能力,提高測(cè)量精度,增強(qiáng)零點(diǎn)穩(wěn)定性,增強(qiáng)可靠性。
1980年代初,采用三種低頻矩形波勵(lì)磁技術(shù)、動(dòng)態(tài)調(diào)零技術(shù)、同步勵(lì)磁和同步采樣技術(shù),獲得了電磁流量計(jì)最佳的零位穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高了抗工頻干擾和極化的能力潛在的干擾。
1980年代末,雙頻方波勵(lì)磁技術(shù)不僅能克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動(dòng)噪聲,而且具有低頻方波勵(lì)磁電磁流量計(jì)的零點(diǎn)電壓穩(wěn)定性,從而實(shí)現(xiàn)電磁流量計(jì)的零點(diǎn)穩(wěn)定性、抗干擾能力和響應(yīng)速度的最佳統(tǒng)一。
因此,電磁流量計(jì)勵(lì)磁技術(shù)的改進(jìn),一方面改變了正交干擾勢(shì)的形式和特性,另一方面降低了泥漿干擾和流動(dòng)噪聲的數(shù)量級(jí),從而提高了抗干擾能力。電磁流量計(jì)的抗干擾能力強(qiáng),因此改進(jìn)電磁流量計(jì)勵(lì)磁技術(shù)是*的抗干擾措施。
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