渦街流量計受到干擾了,應該怎么解決?
渦街流量計是最常用的計量表面之一,最常用的是蒸汽、空氣等場合。在許多運用現場因為情況的不確定性,會出現工頻攪擾或許振蕩攪擾。怎么避免或許抑制攪擾是渦街流量計需求改善的方向。
渦街流量計一般選用金屬外殼,外殼的屏蔽效應能夠避免電場和射頻攪擾;關于磁場的攪擾,能夠在內部電路規劃中經過優選非磁性元件、印刷電路板合理布線等辦法處理,跟著電子技術的翻開和制作工藝的完善也不成問題。因此抗電磁攪擾主要是抗地線電流攪擾。
渦街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,故信號前置擴展器必定接地。渦街流量計的輸出信號送到二次表面,而信號擴展所需的直流電源又由二次表面供應。壓電晶體的地線與二次表面的地線之間極或許存在跨步電壓構成電流。這個電流在信號擴展器的地線中流過就會有壓降,這個壓降與有用信號迭加在一起,無法別離,就是地線電流攪擾。
地線電流攪擾的處理辦法是減小或消除了地線電流,最徹底的辦法是把二次表面來的直流電源阻隔。行將直流電源經變壓器阻隔后再整流成直流供應渦街流量計,使二次表面的地線與壓電晶體的地線之間無任何電氣聯接。一起有用丈量信號經前置擴展后變成脈沖信號,經脈沖變壓器輸出至二次表面,根本上消除地線電流的影響,是一種極點有用的抗攪擾辦法。但是變壓器阻隔的辦法本錢相對較高,體積又大,制作工藝上不容易結束,大大降低了實用性。光阻隔限流抗攪擾辦法,能有用削減地線電流的攪擾。
關于機械振蕩,在設備渦街流量計之前,咱們需求考慮避免設備在振蕩場合,現在來說纖細的振蕩帶來的攪擾,現在咱們是經過小信號切除來處理振蕩頻率。在抗攪擾電路這一塊咱們也是在做優化規劃。
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