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?你知道雷达液位计的特点?
雷达液位计激励模式,我.?.产生恒定的均匀的磁场满足测量模式,这是雷达液位计的关键技术之一的要求,雷达液位计确定抗干扰和的零点稳定性的能力,而不同的激励模式也代表在不同的时间进展技术和功能雷达液位计。
直流励磁
关于使用法拉第雷达液位计DC激发技术,它采用了永久磁铁或直流电源供给励磁绕组电磁流量传感器的时候,一个恒定的直流磁场从而形成。DC激励的技术具有简单和可靠的方法,通过频率干扰小,自流体的现象可以忽略不计,因此。然而,存在以下问题:
直流电压信号引起的直流磁场,液体电解质趋向于通过测量管的偏振流动,对复合信号电极的极化电压和信号电压获得,极化电压随温度的漂移而变化,对于分离极为困难;
随着时间的推移,离子电极层继续增厚聚集的,导致在电极之间增加的阻力,流量信号被减少,即使使用铂,金等贵金属或合金材料小的极化电位电极,常常出现极化势弱,而制造成本也很高仪器;
直流放大器,噪声和稳定性的零点漂移是难以得到良好的解决方案,特别是在低的流量测量,直流信号放大器稳定性难以确保。
测量直流励磁技术目前仅用于核工业的高导电性,没有液态金属流的极化效应的风险。
AC激励
交流励磁主要是20世纪50年代至80年代激发模式,其采用的频率(50赫兹)的主电源给所述励磁绕组电磁流量传感器,其主要特点如下:
由交变磁场产生的正弦波磁场,所以可以基本上消除极化电极的表面,大大减轻了干扰的测量的DC漂移;
流率信号是频率的正弦波信号,放大处理容易;
高激励频率,反映快速测量,以及用于测量脉动流的浆料。
交流励磁会带来一系列的干扰:
干扰由于电磁感应产生的正交,该干扰信号90°的相位滞后大于流信号;
激励信号的频率越高,更大的正交干扰和干扰正交不论流量信号的,即使流量为零时,干扰仍然存在;
与电磁感应的干扰,所述干扰信号是存在于两个电极,流率的信号的频率和相位相匹配时,无论上述流量振幅的大小正比于激磁频率的平方;
由于电磁感应,磁回路AC激励,测量管和流体将产生涡流损耗和磁滞损耗,功率损耗增加了仪器。
低频率的方波激励
随着集成电路和上世纪70年代的同步采样的发展,技术应运而生,直到今天在雷达液位计仍然被广泛使用。为了抑制干扰频率,低频率的方波激励频率通常是它的偶数频率(通常为1/2至1/32)之一,在一个半周期中,恒定的磁场为直流磁场从该的时间全过程,是一个交变磁
字段是DC场和AC激励两者两种技术的优点,它的主要特征是:
您可以消除由偏振DC激励;
可避免正交正弦波交流信号引起的干扰;
能够抑制涡电流在由流体与管壁产生的交变磁场;
基本上消除了由分布电容频率干扰。
三值低频率的方波激励
三值低频率的方波激励和低频矩形波励磁,作为零稳定性良好工作,但更慢的响应;进一步的测量浆液,将所生成的浆液噪声,输出的波动,并且锥形干扰噪声激励频率成反比。
三值低频率的方波激励技术是基于在雷达液位计场技术,低频率的方波激励技术为了使更稳定,并已作为其最大的特点是动态地校正过零零,有效地消除了流量信号零点噪音,因此具有更好的零点稳定性。三值低频率的方波激励频率通常被使用的频率的1/8,通过周期地采样和101负一零零处理消除噪声,频率干扰,极化电位等,同时进一步降低功率消耗场电磁流量计的小型化.
高频矩形波励磁
用于流体测量和高速响应,高速控制的应用程序,取样和存储技术的浆料,一些制造商相对于低频率的方波激励(频率1/8?1/32),所述激励频率在发达赫兹通常为约,测量血流人类医学米向上赫兹,数据采集和处理的软件,以消除干扰噪声,以提高该浆料特性测量和高速响应指出形状。高速矩形波励磁会失去一些低频率的方波激励的零点稳定性的,只对特定的场合,在同一时间,将高频激励导致磁滞损耗和涡流损耗传感器的增加磁路,磁性材料这样选择和磁路的要求要高。
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