關于電磁流量計的同相干擾和零點漂移,下面給大家淺析一下,供大家參考,希望對大家的工作和學習有所幫助。
電磁流量計的電磁場理論告訴我們:交變電場能產生交變磁場,交變磁場能產生交變電場,交變電場和磁場總是相互聯系、相互轉換的。傳感器中的部分主通量形成具有正交干涉的閉合渦流線。同時,會產生與次級磁通正交連接的閉合次級磁通,并會產生與次級磁通正交連接的渦流線。這個過程可以用磁場對時間的二次微分來描述,使得同相干擾電勢與磁感應強度處于同一位置,即流量信號的相位。但它的幅值與流量無關,這是一種干擾,這種干擾稱為同相干擾。這里也可以看出,同相干擾又是正交干擾的導數。因此,當正交干擾大時,同相干擾也大。根據電磁場轉換理論,正交干擾和同相干擾也可以相互轉換。因此,盡可能減少正交干擾,同相干擾也會減少。
由于同相干擾的信號相位與流量信號相同,幅度與流量信號無關,因此很難將同相干擾從流量信號中分離出來。所以。同相干擾是傳感器零輸出和零漂移的來源。
類似地,渦流存在于磁場中的導電流體中。渦流流過電極附近被測流動介質中所含的金屬塊固體。除了正交干擾電位外,金屬固體在電解液中成為電容器的電極。電容與流體信號的內阻組成移相器,渦流相移90℃。這樣,渦流引起的干擾就變成了與流量信號同相的干擾。因此,流體介質中的塊狀金屬固體刷電極時也會形成同相干涉。
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