1寸電磁流量計產生流體噪音的原因與電*關系分析
點擊次數:1914 發布時間:2021-03-19 08:42:58
流量儀表是現代工業測量常用的工具,安排專業人員按照標準執行操作便可獲得準確的數據。1寸電磁流量計是重要流量儀表類型,目前被廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業以及環保、市政管理,水利建設等領域。
因為每一種流量計使用范圍各不相同,如果儀表產品的選型跟實際應用不相符,會導致整體測量之后降低所得數據的標準系數,流量計精度標準的不確定性,大大影響了儀表操作使用的精準性。還有就是作為工業生產、環境保護、能源計量等操作中的專業儀表,流量計使用對操作流程具有專業化標準,而測量人員操作流程不規范、不專業、不統一,則是降低流量計算數據精度的主觀因素。比如水利測量中,勘測人員設定儀表位置、測量范圍等操作失誤,誤導了計量儀表的測控流程,較終所得數據與實際測量指標存在很大的差異性,以及人員對儀表盲目地操控,也降低了儀表精度。
不過,1寸電磁流量計在使用階段也面臨著不同的穩定,精度系數指標偏低是比較普遍的現象,這一問題會影響到較終的水分配效率。根據筆者工作經驗,影響1寸電磁流量計使用精度因素的一個*重要原因來源于流體的噪音的影響。本文主要針對影響1寸電磁流量計測量精度的噪聲問題加以分析。
1寸電磁流量計在工作中1寸電磁流量計流體的噪音,探討其發作的原因,找出降低流體噪音的辦法,提高傳感器信噪比特別是對微弱勵磁電流(電磁水表、兩線制1寸電磁流量計)的開展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量規模的拓展具有重大意義。
流體噪聲:1寸電磁流量計在使用中除了受周圍環境條件,電磁場、靜電場等要素發作的噪聲影響外,被測介質的流體噪聲也是非常重要的影響要素。流體噪聲是一種直流*化電壓,在低頻矩形波勵磁方法中尤為杰出,常有:漿液噪聲、活動噪聲和高端流速噪聲。
流體噪聲的產生的原因有下面幾種狀況:
1、不銹鋼電*的耐腐蝕是在其外表具有一個*薄的鈍化層,使得電化學反響到達平衡狀況。如圖1所示,流體中的固體物碰擊電*,使得電*外表鈍化層被損壞,失掉電化學平衡。而金屬材料與流體介質觸摸具有從頭康復生成外表鈍化層堅持電化學平衡的才能。在到達電化學平衡時期,金屬和流體中的游離離子在信號電場效果下不斷進行著電化學反響。固體顆粒碰擊電*,不斷損壞維護的鈍化層;電化學反響又重復生成鈍化層,所以構成了電*間的電位不斷大起伏地改變,這種改變的電位構成流量信號中的流體噪聲。這種狀況也即1寸電磁流量計中通常講的漿液噪聲。理論和實習標明,影響電化學反響信號電場改變的頻率增加,可使流體噪聲起伏敏捷降低,這即是高頻勵磁和雙頻勵磁能夠解決漿液丈量的要素。
2、流體摩擦面料和電*,流體中發作的正、負離子從電解質流體中別離。面料和電*外表越粗糙,游離的離子濃度就越高。受電*信號電場的效果,一部別離子會向電*移動,構成噪聲電壓,這種噪聲被稱為活動噪聲。活動噪聲在低電導率丈量時體現比較杰出。活動噪聲與外電場強度有關,高流速時感應信號越大,噪聲起伏也越大,輸出就會很不穩定。
3、流體電導率和pH值的急劇改變也會構成活動噪聲,流量計上游加藥體現的丈量不穩定即是典型比如。要素是不一樣介質在不均勻混合時,流體中簡單別離出正、負離子,受電*信號電場的效果,一部別離子會向電*移動,構成了活動噪聲電壓,構成輸出的不穩定。
4、由于高流速活動流體接近面料和電*部位的層流邊界層厚度變得很薄,面料和電*的粗糙度高度突破了流速層流邊界層的厚度,流體碰擊這有些粗糙度高度,發作流速發散和驟變。有一有些與丈量管中心軸方向相同(或相反)的流速重量,受信號權重函數的效果,對電*信號發作了很大影響,構成了大的正誤差,這即是高端流速噪聲。
可見,上述流體噪聲中的活動噪音和高端流速噪音與丈量管的面料和電*外表粗糙度直接有關,*化電壓發作的漿液噪聲與電*外表粗糙度也有很大聯系。
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不過,1寸電磁流量計在使用階段也面臨著不同的穩定,精度系數指標偏低是比較普遍的現象,這一問題會影響到較終的水分配效率。根據筆者工作經驗,影響1寸電磁流量計使用精度因素的一個*重要原因來源于流體的噪音的影響。本文主要針對影響1寸電磁流量計測量精度的噪聲問題加以分析。
1寸電磁流量計在工作中1寸電磁流量計流體的噪音,探討其發作的原因,找出降低流體噪音的辦法,提高傳感器信噪比特別是對微弱勵磁電流(電磁水表、兩線制1寸電磁流量計)的開展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量規模的拓展具有重大意義。
流體噪聲:1寸電磁流量計在使用中除了受周圍環境條件,電磁場、靜電場等要素發作的噪聲影響外,被測介質的流體噪聲也是非常重要的影響要素。流體噪聲是一種直流*化電壓,在低頻矩形波勵磁方法中尤為杰出,常有:漿液噪聲、活動噪聲和高端流速噪聲。
流體噪聲的產生的原因有下面幾種狀況:
1、不銹鋼電*的耐腐蝕是在其外表具有一個*薄的鈍化層,使得電化學反響到達平衡狀況。如圖1所示,流體中的固體物碰擊電*,使得電*外表鈍化層被損壞,失掉電化學平衡。而金屬材料與流體介質觸摸具有從頭康復生成外表鈍化層堅持電化學平衡的才能。在到達電化學平衡時期,金屬和流體中的游離離子在信號電場效果下不斷進行著電化學反響。固體顆粒碰擊電*,不斷損壞維護的鈍化層;電化學反響又重復生成鈍化層,所以構成了電*間的電位不斷大起伏地改變,這種改變的電位構成流量信號中的流體噪聲。這種狀況也即1寸電磁流量計中通常講的漿液噪聲。理論和實習標明,影響電化學反響信號電場改變的頻率增加,可使流體噪聲起伏敏捷降低,這即是高頻勵磁和雙頻勵磁能夠解決漿液丈量的要素。
2、流體摩擦面料和電*,流體中發作的正、負離子從電解質流體中別離。面料和電*外表越粗糙,游離的離子濃度就越高。受電*信號電場的效果,一部別離子會向電*移動,構成噪聲電壓,這種噪聲被稱為活動噪聲。活動噪聲在低電導率丈量時體現比較杰出。活動噪聲與外電場強度有關,高流速時感應信號越大,噪聲起伏也越大,輸出就會很不穩定。
3、流體電導率和pH值的急劇改變也會構成活動噪聲,流量計上游加藥體現的丈量不穩定即是典型比如。要素是不一樣介質在不均勻混合時,流體中簡單別離出正、負離子,受電*信號電場的效果,一部別離子會向電*移動,構成了活動噪聲電壓,構成輸出的不穩定。
4、由于高流速活動流體接近面料和電*部位的層流邊界層厚度變得很薄,面料和電*的粗糙度高度突破了流速層流邊界層的厚度,流體碰擊這有些粗糙度高度,發作流速發散和驟變。有一有些與丈量管中心軸方向相同(或相反)的流速重量,受信號權重函數的效果,對電*信號發作了很大影響,構成了大的正誤差,這即是高端流速噪聲。
可見,上述流體噪聲中的活動噪音和高端流速噪音與丈量管的面料和電*外表粗糙度直接有關,*化電壓發作的漿液噪聲與電*外表粗糙度也有很大聯系。
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