Quelles sont les méthodes de dépannage pour les débitmètres électromagnétiques sensibles aux interférences

Sep 20, 2021 Laisser un message

Le débitmètre électromagnétiqueest un débitmètre qui effectue la mesure du débit selon la loi de Faraday's de l'induction électromagnétique. L'avantage du débitmètre électromagnétique est que la perte de charge est extrêmement faible et que la plage de débit mesurable est large. Le rapport entre le grand débit ZUI et le petit débit ZUI est généralement supérieur à 20:1, et la plage de diamètres de tuyaux industriels applicables est large, le ZUI peut atteindre 3 m, le signal de sortie et le débit mesuré sont linéaires, la précision est élevée et la conductivité mesurable est de ≥5us / cm d'acide, d'alcali, de solution saline, d'eau, d'eaux usées, de liquide corrosif et d'écoulement de fluide de boue, de pâte minérale, de pâte à papier, etc. Mais il ne peut pas mesurer le débit de gaz, de vapeur et d'eau pure.

Dans l'existantdébitmètres électromagnétiques, la méthode d'excitation par onde rectangulaire basse fréquence AC est devenue la principale méthode d'excitation. Bien que l'utilisation d'une excitation CA dans les débitmètres électromagnétiques présente certains avantages, les interférences électromagnétiques ultérieures deviennent un problème très gênant, en particulier lorsque les signaux d'interférences électromagnétiques sont mélangés avec des signaux utiles. Ils sont non seulement complexes dans la composition, mais interfèrent parfois avec le signal. Il sera plus grand que le signal de débit. Dans ce cas, comment supprimer et éliminer ces interférences et améliorer le rapport signal sur bruit est une clé technique importante pour le développement et l'utilisation de débitmètres électromagnétiques.

Suppression et élimination des interférences

Selon les caractéristiques du généraldébitmètre électromagnétiquesystème, il est principalement abordé sous les aspects d'optimisation du matériel, tels que le couplage électromagnétique et l'induction électrostatique, qui sont des sources importantes de bruit d'interférence généré par les débitmètres électromagnétiques. Dans la transmission de flux électromagnétique, étant donné que les conducteurs des deux électrodes sont dans un champ magnétique alternatif, lorsque la transmission est alimentée, une force électromotrice induite est générée dans la boucle fermée des conducteurs. Ce signal parasite se superpose au signal de mesure et affecte le fonctionnement du système. Diverses méthodes d'excitation apporteront différents problèmes d'interférences électromagnétiques. La méthode d'excitation CC est facile à produire des interférences de polarisation, et la méthode d'excitation CA est facile à produire des interférences orthogonales (interférences à 90 degrés), des interférences en phase (c'est-à-dire des interférences de fréquence d'alimentation), etc. L'interférence en quadrature fait référence à une interférence déphasée de 90 degrés par rapport au signal d'écoulement. Quand leflux électromagnétiquel'émetteur adopte la méthode d'excitation AC, un champ magnétique alternatif est généré et la boucle fermée composée de l'électrode, du fil conducteur, du milieu mesuré et du circuit d'entrée du convertisseur est dans le champ magnétique alternatif interférant. La boucle ne peut pas être complètement parallèle aux lignes de champ magnétique générées par le champ magnétique alternatif de l'émetteur. Il y aura toujours une partie des lignes de champ magnétique alternatif traversant la boucle fermée, générant ainsi une force électromotrice de perturbation dans la boucle. Dans le débitmètre électromagnétique, depuis le transmetteur Afin de réduire les interférences en phase causées par le courant de terre, les brides de tuyau aux deux extrémités du transmetteur doivent être connectées à l'extérieur du convertisseur lors de l'installation du fil de terre. Ils sont tous connectés au même point pour réduire les interférences en phase, mais ils ne peuvent pas éliminer complètement les interférences en phase. Par conséquent, un circuit amplificateur différentiel avec une source de courant constant est généralement utilisé dans l'étage de préamplification du convertisseur. Le taux de réjection de noyau commun élevé de l'amplificateur différentiel est utilisé pour que les signaux d'interférence en phase entrant dans l'entrée du convertisseur s'annulent et soient supprimés. Obtenez de très bons résultats. Dans le même temps, afin d'éviter les signaux parasites, le signal entre le transmetteur et le convertisseur doit être transmis par des fils blindés.

Débitmètre électromagnétiqueinterférences en phase Les interférences de fréquence d'alimentation ou interférences de mode commun désignent des signaux parasites qui apparaissent sur les deux électrodes de l'émetteur au même instant et ont la même amplitude et la même phase. Lorsque le débit est nul, c'est-à-dire lorsque le liquide mesuré est immobile, le signal en phase mesuré est le signal d'interférence en phase. Les débitmètres électromagnétiques ont de nombreuses méthodes pour supprimer les interférences en phase. Dans l'émetteur, l'électrode et la bobine d'excitation sont équilibrées et symétriques en termes de géométrie, de taille et de paramètres de performance, et elles sont respectivement strictement blindées pour réduire l'influence de la capacité distribuée entre l'électrode et la bobine d'excitation.

D'autres problèmes auxquels il faut prêter attention

Faites attention à l'entretien pendant l'utilisation pour éviter d'endommager l'isolation entre l'électrode et la canalisation. Lors de l'installation, éloignez-le de toutes les sources magnétiques (telles que les moteurs haute puissance, les transformateurs, etc.) et il ne devrait y avoir aucune vibration. Une bonne mise à la terre séparée est également très importante. Le fil de terre doit être aussi épais que possible et le courant de terre est la principale cause d'interférence en phase. S'il y a des équipements électriques de forte puissance à proximité du transmetteur, en particulier du circuit équivalent avec une mauvaise isolation, on peut voir que lorsque la chute de tension générée par la résistance de terre Rn du fil de terre traverse le transmetteur et que la fuite se produit, le le courant de terre causera divers points de terre.