外部强电磁场干扰现象:信号失真,输出信号表现非线性或信号晃动。成因:由于流量信号小易受外界干扰影响,而干扰源主要有管道杂散电流、静电、电磁波和磁场等。电磁流量计的设计制造应符合电磁兼容性要求,在规定辐射电磁场环境下能正常工作。但现场应用表明,强磁场干扰会导致磁场回路饱和及外部磁场进入电磁流量计的磁场回路并形成杂散磁场而影响输出的线性度。

电场干扰则是由于噪声测量管内电势平衡造成输出信号波动异常。判别方法:当输出信号表现为非线性时,可通过专用的模拟信号仪来判断,如电磁流量计转换器的输出为线性,可判别为外界的磁场干扰影响,反之也有可能是电磁流量计本身的电器故障。对电场干扰,可在先不加激磁电流时用示波器测量两极间的电势,其值应为零,如测得有交流电势,则可判别为漏电流等电场干扰。解决方法:防止磁场干扰,通常只有将电磁流量传感器的安装位置远离强磁场源。强电场干扰的防止,可采取增强屏蔽等措施。如仍无效,则可将电磁流量传感器与连接管道绝缘。
3、电极出现附着物造成的误差
这类误差一般在初安装不会出现,通是在测量会有沉淀物的流体时,并且电磁流量计在使用了一段时间,出现的概率较大,北京一体式电磁流量计价位,当电极表面出现附着物时,常常会引起电磁流量计的零点飘动,所以对于测量这类流体来说,应定期的清理电磁流量计电极表面的附着物,避免误差的产生;

4、电缆线的长度造成的误差
①、由电缆线导致的误差一般出现在分体式电磁流量计上,在电磁流量计的信号传输上,电缆线越短其信号损失就会越小,分体式电磁流量计在出厂时我们标配了10米的电缆线;
②、当用户10米的电缆线不够用时,这时就要考虑加长电缆线问题,由于信号损失的原因,这时必须考虑电缆的大长度;
③、所以在选线的时候就不同选择普通的电缆线,因选择双芯两层屏蔽电缆,这样可以有效的延长电磁流量计的转换器与传感器之间的大长度;
硬件抗干扰技术编辑1:微处理器系统电源电压监视技术智能电磁流量计中微处理器系统当电源瞬态欠压,励磁开关脉冲动作都会造成微处理器误动作,数据丢失等现象,因此必须采用可靠的复位电路和电源电压监视技术。简单实用的方法是采用低成本电源配合高灵敏度的电源电压监视器,提高微处理器系统和抗干扰能力。2:同步采样的频度补偿技术同步采样和工频电源频率监视补偿技术,是提高抗流量信号电势中混入工频干扰和工频电源频率波动产生工频干扰能力的有效方法。同步采样技术,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频干扰平均值等于零,以消除工频干扰的影响;工频电源的频率波动补偿是保证频率的动态波动中,励磁电源和采样脉冲得以同步调整,真正实现同步采样技术和同步励磁技术,同步A/D转换,北京一体式电磁流量计报价,以降低工频干扰的影响。

3:前置放大器的设计是提高抗干扰能力的首要环节电磁流量传感器输出流信号十分微弱,内阻抗较高,因此高输出入阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置放大器才能满足抗同相共模干扰的要求。前置放大器采用JFET高输入阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精密电阻精心匹配组成仪用放大器,并采用输入保护技术,共模电压自举技术和接地技术大大提高抗共模干扰的能力,***零点漂移的影响。4:采用新型HCMOS系列芯片技术采用74HC系列芯片技术较采用74LS系列芯片其低噪声容限提高2.4倍,高燥声容限提高2.1倍,智能电磁流量计整个硬件采用74HC系列芯片,不仅降低整个功耗,北京一体式电磁流量计,而且提高元器件本身抗干扰能力,为电源流量计小型轻量一体化奠定了基础。5:新型励磁技术是提高智能电磁流量计抗干扰能力的重要手段智能电磁流量计励磁技术的发展,不仅减弱电极极化电势、泥浆干扰、流动噪声的影响,又能改变工频干扰的形态,北京一体式电磁流量计选择,便于同步采样技术处理工频干扰噪声,以避免工频干扰的影响。电磁流量传感器采用工频频率同步三值低频矩形励磁和双频矩形波励磁,从而提高电磁流量计整个抗干扰能力,提高电磁流量计的测量精度和可靠性。
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