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解決抗干擾問題成為改進蒸汽流量計的關鍵
發布日期:2015-12-10 瀏覽次數:1700
蒸汽流量計的干擾信號主要有電磁干擾和機械振動干擾兩種,如何解決這兩種抗干擾問題就成為改進蒸汽流量計的關鍵。蒸汽流量計通常采用金屬外殼,外殼的屏蔽效應可以防止電場和射頻干擾;對于磁場的干擾,可以在內部電路設計中通過優選非磁性元件、印刷電路板合理布線等辦法解決,隨著電子技術的發展和制造工藝的完善也不成問題。因此抗電磁干擾主要是抗地線電流干擾。
蒸汽流量計的壓電晶體裝在阻流體結構上,壓電晶體的一端接外殼,故信號前置放大器必然接地。蒸汽流量計的輸出信號送到二次儀表,而信號放大所需的直流電源又由二次儀表提供。壓電晶體的地線與二次儀表的地線之間極可能存在跨步電壓形成電流。這個電流在信號放大器的地線中流過就會有壓降,這個壓降與有效信號迭加在一起,無法分離,就是地線電流干擾。
地線電流干擾的解決措施是減小或消除了地線電流,zui*的辦法是把二次儀表來的直流電源隔離。即將直流電源經變壓器隔離后再整流成直流供給蒸汽流量計,使二次儀表的地線與壓電晶體的地線之間無任何電氣連接。同時有效測量信號經前置放大后變成脈沖信號,經脈沖變壓器輸出至二次儀表,根本上消除地線電流的影響,是一種極其有效的抗干擾措施。然而變壓器隔離的辦法成本相對較高,體積又大,制造工藝上不容易實現,大大降低了實用性。光隔離限流抗干擾措施,能有效減少地線電流的干擾。
機械振動對 蒸汽流量計 的干擾更為普遍,抗機械振動干擾的措施還要從蒸汽流量計的基本原理人手。蒸汽流量計的敏感元件即壓電晶體,封裝在阻流體或稱旋渦發生體內,流體流經阻流體時,阻流體兩側交替產生旋渦,旋渦的脈動壓力作用于壓電晶體,使其產生與旋渦頻率或測量流量對應的信號電壓,經放大、觸發等信號處理后轉換成脈沖信號輸出。同時,管道的機械振動也同樣作用于壓電晶體,使其產生對應于振動頻率的信號,這個振動干擾信號與流量測量有效信號無法分開。只有當有效信號幅值超過干擾信號幅值時,才能由門限取出有效信號。機械振動干擾信號的zui大幅值就成為被測流量的信號幅值下限,即量程下限。
為了使蒸汽流量計盡可能測量低流速、小流量,必須提高信噪比,即盡量提高有效流量信號的幅值而降低機械振動干擾信號的幅值。改進阻流體的結構形狀,使傳感器能更好地接收旋渦的脈動壓力,可使有效信號幅值提高。但更有效的辦法是在旋渦發生體的兩側封裝對應的兩塊壓電晶體,即采用差動壓電傳感器和差動放大電路。由于機械振動對2塊壓電晶體的作用力是一致的,而流體旋渦在阻流體兩側是交替產生的,通過差動放大后,2塊壓電晶體相同的機械振動信號相互抵消削減,2塊壓電晶體相反的流量信號相加后增強。于是,大大降低了機械振動信號的干擾。
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