從電磁流量計(jì)研究伊始就面臨如何克服各種干擾的棘手難題基显,正因如此赃泡,在以后的電磁流量計(jì)研究過(guò)程中桥言,人們都將其抗干擾技術(shù)列為首要的技術(shù)問(wèn)題讨便。 電磁流量計(jì)勵(lì)磁技術(shù)的發(fā)展極大地推動(dòng)其抗干擾技術(shù)的進(jìn)步。50年代末電磁流量計(jì)首次工業(yè)應(yīng)用開(kāi)始,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,促使電磁流量計(jì)抗干擾技術(shù)出現(xiàn)一次飛躍遍希,電磁流量計(jì)的性能指標(biāo)提高。
50年代末六十年代初里烦,為了減弱直流勵(lì)磁磁場(chǎng)下電極表面的嚴(yán)重極化電勢(shì)的影響凿蒜,采用了工頻正弦波勵(lì)磁技術(shù)禁谦,但導(dǎo)致了電磁感應(yīng)、靜電耦合等工頻干擾废封,致使采用復(fù)雜的正交干擾抑制電路等多種抗干擾措施州泊,難以完全消除工頻干擾噪聲的影響,導(dǎo)致電磁流量計(jì)零點(diǎn)難以穩(wěn)定漂洋、測(cè)量精度低遥皂、可靠性差。 70年代中期刽漂,隨著電子技術(shù)的發(fā)展和同步采樣技術(shù)的問(wèn)世演训,采用低頻矩形波勵(lì)磁技術(shù),改變工頻干擾的形態(tài)特征贝咙,利用工頻同步采樣技術(shù)样悟,獲得電磁流量計(jì)較好的抗工頻干擾的能力,測(cè)量精度提高庭猩、零點(diǎn)穩(wěn)定窟她、可靠性增強(qiáng)。 80年代初采用三值低頻矩形波勵(lì)磁技術(shù)和動(dòng)態(tài)校零技術(shù)蔼水、同步勵(lì)磁震糖、同步采樣技術(shù)以獲得電磁流量計(jì)最佳的零點(diǎn)穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高抗工頻干擾和極化電勢(shì)干擾的能力趴腋。 80年代末采用雙頻矩形波勵(lì)磁技術(shù)吊说,既能克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動(dòng)噪聲,又能具有低頻矩形波勵(lì)磁電磁流量計(jì)的零點(diǎn)穩(wěn)壓性于样,實(shí)現(xiàn)電磁流量計(jì)零點(diǎn)穩(wěn)定性疏叨、抗干擾能力和響應(yīng)速度的最佳統(tǒng)一潘靖。 因此電磁流量計(jì)勵(lì)磁技術(shù)的進(jìn)步穿剖,一方面改變正交干擾電勢(shì)的形態(tài)和特征,另一方面降低泥漿干擾和流動(dòng)噪聲的數(shù)量級(jí)卦溢,從而提高電磁流量計(jì)抗干擾能力糊余,所以電磁流量計(jì)勵(lì)磁技術(shù)的改進(jìn)是最有效的抗干擾措施。
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