電磁流量計轉換器及傳感器的探討 十九
但是,在有些測量場合必須采用正弦波勵磁方式,但正弦波勵磁在信號中帶入的微分干擾和同相干擾很難被消除,從而影響測量準確性。為了改善這些問題,并采用了新的信號處理手段,使得微分干擾和同相干擾濾掉,從而提高流量計的零點穩定性與測量精度,具體的信號處理原理與手段將在后續章節詳細描述。
2.4勵磁頻率的選擇
根據麥克斯韋引入的位移電流和全電流安培定理,由于位移電流與電極間感生電場強度和流體電介質的介電常數有如下關系:
£一相對介電常數;E一電介質中的場強;以一位移電流密度。
由于O/Ot效果上是乘以砌,則位移電流密度值為eoe,CoE,傳導電流密度值是8E(萬為介質的電導率)。因為交變磁場感生了交變電場,交變電場同時產生了位移電流,位移電流受到眾多因素的影響,難以分析,故需要忽略。
顯然,選擇50Hz的勵磁頻率亦可滿足忽略位移電流條件,考慮到本文是對于水的
測量,而且自來水電導率比較大。故勵磁頻率選擇為50Hz可以滿足要求。
3新型轉換器設計的數學模型
3.1電磁流量計兩電極之間信號的數學模型
液體流過傳感器相當于切割磁力線,通過兩電極獲得電壓信號就是流量信號。實際上,由于電磁感應、靜電感應以及電化學電勢等原因,電極上得到的電壓不僅僅是與流速成正比例的電動勢,也包含各種各樣干擾成分在內。
通過下列的數學模型來表示傳感器測量電極上得到的電壓信號,此電壓信號傳遞給轉換器。
電磁流量計