電磁流量計低勵磁方法的探討 十一
(5) 電磁流量計勵磁技術的研究:在電磁流量計中,傳感器的工作磁場是由勵磁系統(tǒng)產(chǎn)生的。由于傳感器勵磁線圈的磁路不飽和性,即線性化磁路,勵磁波形與工作磁場強度波形基本一致,勵磁方式?jīng)Q定了傳感器工作磁場特征和電磁流量計的抗干擾能力大小和零點穩(wěn)定性能的好壞。勵磁技術始終是電磁流量計的一個重要的研究方向,從法拉第的時代開始利用地磁場測量泰晤士河水流速,到今天低頻矩形波、低頻三值矩形波和雙頻矩形波等智能化控制勵磁方式的實現(xiàn),使電磁流量計不斷成熟、不斷完善,成為流量測量儀表中最重要的品種之一。作者從電磁流量計勵磁技術入手,在一定的理論和實驗研究的基礎上,提出了低頻三值梯形波勵磁技術。具體的勵磁技術的發(fā)展及低頻三值梯形波勵磁技術將在下文中進行詳細的介紹。
1.3電磁流量計勵磁技術
近幾十年來,隨著電子技術的發(fā)展,電磁流量計經(jīng)歷了電子管、晶體管、集成電路、大規(guī)模集成電路和微處理器技術五個時代。同時,電磁流量計的關鍵技術勵磁技術也經(jīng)歷了直流勵磁(含永磁勵磁)、工頻正弦波勵磁、低頻矩形波勵磁、低頻三值矩形波勵磁、雙頻矩形波勵磁五個階段。
1.3.1直流勵磁
1951年荷蘭科學家成功地研制出直流勵磁電磁流量計,并在挖泥船上測量泥漿獲得成功,從此電磁流量計成為具有商品價值的流量儀表,開始其工業(yè)應用。
直流勵磁技術是利用永磁體或者直流電源給電磁流量傳感器勵磁繞組供電,以形成恒定的勵磁磁場,如圖l一2所示。具有方法簡單可靠、受工頻干擾影響小以及流體中的自感現(xiàn)象可以忽略不計等特點。
電磁流量計