BURKERT流量计易受到干扰的排除方法
根据一般BURKERT流量计系统的特点,主要从硬件优化方面讨论如电磁耦合、静电感应是电磁流量计产生干扰噪声的重要来源。在电磁流量变速器中,由于两电极的引线处于交变磁场中,当变速器通电后,在引线的闭合回路内就产生出感应电动势。这种干扰信号叠加到测量信号中,影响了系统的运行。各种励磁方式产生会带来不同的电磁干扰问题。直流励磁方式易产生极化干扰,交流励磁方式易产生正交干扰(90度干扰)、同相干扰(即工频干扰)等。
正交干扰是指在相位上与流量信号相差90度的干扰。电磁流量变送器采用交流励磁方式时,要产生一个交变的磁场,而由电极、引出线、被测介质和转换器的输入电路所组成的闭合回路,正处于干扰交变磁场中、闭合回路不可能与变送器的交变磁场产生的磁力线*平行,总会有一部分交变的磁力线穿过该闭合回路,从而在回路内产生一个干扰电动势,在电磁流量计中,从变送器和转换器两部分采取措施,来消除或抑制90°干扰。
BURKERT流量计为了减少地电流造成的同相干扰,在安装接地线时,要把变送器两端的管道法兰盘与转换器的外壳都接在同一点上,以减少同相干扰,但不能*消除同相干扰。因此,通常还在转换器的前置放大级采用增加了恒流源的差动放大电路,利用差动放大器的高共模抑制比,使进入转换器输入端的同相干扰信号互相抵消而被抑制,可以达到很好的效果。同时,为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。
BURKERT流量计同相干扰工频干扰或共模干扰,是指在同一瞬间出现在变送器的两个电极上,并且幅值和相位都相同的干扰信号。当流量为零时,即被测液体静止不动时,所测得的同相信号就是同相干扰信号。电磁流量计对于同相干扰,抑制的方法较多。在变送器方面,将电极和励磁线圈在几何形状、尺寸以及性能参数上做得均衡对称,并分别严格屏蔽,以减少电极与励磁线圈之间的分布电容影响。
(1)BURKERT流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其量程比可达20:1,有的甚至可达100:1的量程比。
(2)工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
(3)BURKERT流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗的流量仪表之一。
(4)BURKERT流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
(5)可测量脏污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
(6)BURKERT流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
正确的选用大口径电磁流量计决定了测量的准确性,因此选用什么种类的大口径电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使大口径电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。 由大口径电磁流量计的工作原理可知,能选用大口径电磁流量计 测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的大口径电磁流量计 来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用大口径电磁流量计来测量流量。
传感器口径的确定 流量计使用流速在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。 使用流速低于0.3m/s时在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式.
接下来就是一体型或分离型的选择。一体型是在现场环境较好的情况下选用的,即传感器和转换器组装成一体。分离型即是传感器和转换器分开装于不同的地点。
而正确选择型号之后,为了使大口径电磁流量计工作稳定,正确安装也是尤为重要的。尽量避免铁磁性物体及具体强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信息;应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿,易积水的地方安装;应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于45℃及相对湿度大于95%;选择便于维修,活动方便的地方;大口径电磁流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀么应安装在流量计下游侧。
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