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电磁流量计的同相干扰和零点漂移

来源:未知 最后更新:2021-06-11 09:10:51
关于电磁流量计的同相干扰和零点漂移,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。
电磁流量计的电磁场理论告诉我们:交变电场能产生交变磁场,交变磁场能产生交变电场,交变电场和磁场总是相互联系、相互转换的。传感器中的部分主通量形成具有正交干涉的闭合涡流线。同时,会产生与次级磁通正交连接的闭合次级磁通,并会产生与次级磁通正交连接的涡流线。这个过程可以用磁场对时间的二次微分来描述,使得同相干扰电势与磁感应强度处于同一位置,即流量信号的相位。但它的幅值与流量无关,这是一种干扰,这种干扰称为同相干扰。这里也可以看出,同相干扰又是正交干扰的导数。因此,当正交干扰大时,同相干扰也大。根据电磁场转换理论,正交干扰和同相干扰也可以相互转换。因此,尽可能减少正交干扰,同相干扰也会减少。
由于同相干扰的信号相位与流量信号相同,幅度与流量信号无关,因此很难将同相干扰从流量信号中分离出来。所以。同相干扰是传感器零输出和零漂移的来源。
类似地,涡流存在于磁场中的导电流体中。涡流流过电极附近被测流动介质中所含的金属块固体。除了正交干扰电位外,金属固体在电解液中成为电容器的电极。电容与流体信号的内阻组成移相器,涡流相移90℃。这样,涡流引起的干扰就变成了与流量信号同相的干扰。因此,流体介质中的块状金属固体刷电极时也会形成同相干涉。
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