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氣體羅茨流量計勵磁方式及其特點

      實踐表明,低頻矩形波勵磁氣體羅茨流量計在漿液性流體測量時,會有一種波動較大的干擾產生。我們稱為“漿液噪聲”或“尖狀干擾”。這種干擾使得測量的輸出大福度波動,影響讀數。理論與實踐證明這種干擾與勵磁頻率成反比例關系。有關這樣問題我們將在兩相流測量和信號特征部分進行討論。這里說的是,低頻矩形波勵磁中出現的“漿液噪聲”是低頻矩形波勵磁氣體羅茨流量計的一個新的研究課題。

一、勵磁方式及其特點

      直流磁場感應的電勢是直流電壓,需要使用直流放大器。由于受溫度變化的影響大放大轉換直流電壓信號要比放大交流電壓信號更加困難。所以直流磁場只是在特殊的液態金屬測量的場合下使用很強的永磁磁場,感應較大的信號不用放大,可直接應用電位差進行測量。

      氣體羅茨流量計中,傳感器的工作磁場是由勵磁系統產生的。本節將討論勵磁系統的結構、各種勵磁方式和它們的特點、系統的等效電路與磁路分析。

1.直流勵磁

      從上面敘述可以看到,勵磁方式的研究對于氣體羅茨流量計的應用與發展顯得非常重要。隨著技術的進步,也許不久的將來還會有更先進、更完美的勵磁方式出現。

      勵磁方式決定著電磁流量什的抗干擾能力大小和零點穩定性能的好壞。因此可以說,氣體羅茨流量計的發展歷史與勵磁方式的演變過程關系密切,不同的勵磁方式代表著不同時代的特征和技術進步。從法拉第的時代開始利用地磁場測量泰晤士河水流速,到今天低頻矩形波、雙頻、可編程脈寬等智能化控制勵磁方式的出現,使氣體羅茨流量計不斷成熟、不斷完善,成為流量測量儀表中最重要的品種之一。圖3-3列出了各種勵磁方式,本節將就這些勵磁方式與特點分別討論。

      先進的羅茨流量計制造企業,針對漿液流體測量和高速響應性,應用先進的半導體元器件和單片計算機技術,研制各種相對于低頻(1/81/32工頻)的高頻矩形波勵磁(通常在100Hz左右,醫學上測量人體的血液流量計高達400Hz)和可編程脈寬勵磁的氣體羅茨流量計,并利用單片計算機的存貯和運算功能,從數據采集與軟件上做尖狀干擾處理,以改善漿液測量和高速響應性的性能。

5. 雙頻勵磁

      交流勵磁最大的缺點是由于電磁感應造成的正交干擾、同相干擾,如圖35所示。它們影響著流量計測量線性度和零點的穩定性。對于這些干擾產生的原因,后面將要詳細地討論。其次,由于交流勵磁的電磁感應,磁路、測量管和流體將產生渦流損失和滋滯損失,增大儀表的功率損耗。

      高頻矩形波勵磁和可編程脈寬勵磁電磁流最計可能失掉一些低頻矩形波勵磁零點穩定的特性,只能是一種適合特定場合應用的流量計。同時,由于高頻勵磁可能引起傳感器磁路的渦流損失和磁滯損失增加,磁路結構與應用的磁性材料比低頻矩形波勵磁要求高一些。

4. 高頻矩形波勵磁與可編程脈寬矩形波勵磁

 

 在流量測量中,流量計對流量脈動變化的響應快慢,是反應其靈敏度的一個重要特性,它對于脈動流量的測量和短時間內總量計量非常重要。比如在食品工業中飲料、酒類定量灌裝,要求反應速度要快于0.2s。流量計的反應速度取決于最短的阻尼時間。一般阻尼時間是一個RC積分環節。從數學上我們知道,一要滿足0.1%以上的測量精度,工作頻率應該比儀表反應的速度高一個數量級。譬如反應速度0.2s,工作周期應該為0.02s,即磁場的工作頻率應為50Hz。顯然,低頻矩形波勵磁零點穩定性變好了,但是犧牲了氣體羅茨流量計測量的響應速度快的特點,成為低頻矩形波勵磁的一個缺點。

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