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閱讀:2375發(fā)布時間:2011-9-21
一 概 述
電磁流量計的發(fā)展和應用與其抗干擾技術的發(fā)展進步密切相關,特別是近幾十年來采用三直低頻矩形波動勵磁技術和雙頻矩形波勵磁技術,以及微處理器硬件和軟件技術明顯地提高了電磁流量計抗*力和測量精度,擴大了電磁流量計的應用領域,改變了人們長期認為電磁流量計測量精度低,抗*力差的概念。
電磁流量計是基于導電性流體在磁場中運動所產(chǎn)生的感應電勢來推算流體流量的測量儀表,其基本工作原理是電磁感應定律。因此電磁耦合靜電感應是電磁流量計干擾噪聲的首要來源;被測流體介質(zhì)特性產(chǎn)生的電化學干擾噪聲是電磁流量計干擾燥聲的第二來源;電磁流量計供電電源的電壓和頻率波動等電源干擾噪聲是電磁流量計干擾噪聲的第三來源。以上三類干擾噪聲的來源、機理、特性不同。對電磁流量計的影響方式不同,相應采用的抗干擾措施也不同。作者結合雙頻矩形波勵磁智能電磁流量計的研究工作,著重就智能電磁流量計抗干擾技術加以探討,提出一些抗干擾的對策,以供智能儀器研究設計參考。
二 電磁流量計抗干擾技術的發(fā)展歷史
電磁流量計的發(fā)展歷史就是其抗干擾技術的發(fā)展歷史。早在1832年,英國物理學家法拉第構想地球磁場來測量泰晤土河水的流速,并進行了現(xiàn)場實驗,但未能獲得成功。主要原因是在直流勵磁磁場下存在流體介質(zhì)的極化效應和熱電效應而產(chǎn)生干擾噪聲淹沒了流量信號電勢。河床短路了流速信號電勢,加之當時的流量技術遠遠沒有達到解決各種干擾噪聲的抑制和高阻抗信號測量的水平,因此導致電磁流量計實驗研究的失敗。誠然,從電磁流量計研究伊始就面臨如何克服各種干擾噪聲的棘手難題,正因如此,在以后的電磁流量計研究過程中,人們都將其抗干擾技術列為首要的技術問題。
電磁流量計勵磁技術的發(fā)展極大地推動其抗干擾技術的進步。50年代末電磁流量計工業(yè)應用開始,電磁流量計抗干擾技術的發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段,每一次進步都是為了解決其抗*力的問題,促使電磁流量計抗干擾技術出現(xiàn)一次飛躍,電磁流量計的性能指標提高。50年代末六十年代初,為了減弱直流勵磁磁場下電極表面的嚴重極化電勢的影響,采用了工頻正弦波勵磁技術,但導致了電磁感應、靜電耦合等工頻干擾,致使采用復雜的正交干擾抑制電路等多種抗干擾措施,難以*消除工頻干擾噪聲的影響,導致電磁流量計零點難以穩(wěn)定、測量精度低、可靠性差。70年代中期,隨著電子技術的發(fā)展和同步采樣技術的問世,采用低頻矩形波勵磁技術,改變工頻干擾的形態(tài)特征,利用工頻同步采樣技術,獲得電磁流量計較好的抗工頻干擾的能力,測量精度提高、零點穩(wěn)定、可靠性增強。80年代初采用三值低頻矩形波勵磁技術和動態(tài)校零技術、同步勵磁、同步采樣技術以獲得電磁流量計*的零點穩(wěn)定性,進一步提高抗工頻干擾和極化電勢干擾的能力。80年代末采用雙頻矩形波勵磁技術,既能克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動噪聲,又能具有低頻矩形波勵磁電磁流量計的零點穩(wěn)壓性,實現(xiàn)電磁流量計零點穩(wěn)定性、抗*力和響應速度的*統(tǒng)一。因此電磁流量計勵磁技術的進步,一方面改變正交干擾電勢的形態(tài)和特征,另一方面降低泥漿干擾和流動噪聲的數(shù)量級,從而提高電磁流量計抗*力,所以電磁流量計勵磁技術的改進是zui有效的抗干擾措施。
四 智能電磁流量計硬件抗干擾技術
綜合上述電磁流量計干擾噪聲產(chǎn)生的物理和特性分析,智能電磁流量計分別采用硬件和軟件干擾技術,以提高電磁流量計抗*力。
1 新型勵磁技術是提高電磁流量計抗*力的重要手段
電磁流量計勵磁技術的發(fā)展,不僅減弱電極極化電勢、泥漿干擾、流動噪聲的影響,又能改變工頻干擾的形態(tài),便于同步采樣技術處理工頻干擾噪聲,以避免工頻干擾的影響。目前電磁流量傳感器采用工頻頻率同步三值低頻矩形勵磁和雙頻矩形波勵磁,從而提高電磁流量計整個抗*力,提高電磁流量計的測量精度和可靠性。
2 前置放大器的設計是提高抗*力的首要環(huán)節(jié)
電磁流量傳感器輸出流信號十分微弱,內(nèi)阻抗較高,因此高輸出入阻抗、低漂移、低噪聲、高CRMM前置放大器才能滿足抗同相共模干擾的要求。前置放大器采用JFET高輸入阻抗電壓緩沖器,低漂移低噪聲減法器,精密電阻精心匹配組成儀用放大器,并采用輸入保護技術,共模電壓自舉技術和接地技術大大提高抗共模干擾的能力,抑制零點漂移的影響。
3 同步采樣的頻度補償技術
同步采樣和工頻電源頻率監(jiān)視補償技術,是提高抗流量信號電勢中混入工頻干擾和工頻電源頻率波動產(chǎn)生工頻*力的有效方法。同步采樣技術,其采樣脈寬為工頻周期的整數(shù)倍,使流量信號電勢中工頻干擾平均值等于零,以消除工頻干擾的影響;工頻電源的頻率波動補償是保證頻率的動態(tài)波動中,勵磁電源和采樣脈沖得以同步調(diào)整,真正實現(xiàn)同步采樣技術和同步勵磁技術,同步A/D轉(zhuǎn)換,以降低工頻干擾的影響。
4 采用新型HCMOS系列芯片技術
采用74HC系列芯片技術較采用74LS系列芯片其低噪聲容限提高2.4倍,高燥聲容限提高2.1倍,智能電磁流量計整個硬件采用74HC系列芯片,不僅降低整個功耗,而且提高元器件本身抗*力,為電源流量計小型輕量一體化奠定了基礎。
5 微處理器系統(tǒng)電源電壓監(jiān)視技術
智能電磁流量計中微處理器系統(tǒng)當電源瞬態(tài)欠壓,勵磁開關脈沖動作都會造成微處理器誤動作,數(shù)據(jù)丟失等現(xiàn)象,因此必須采用可靠的復位電路和電源電壓監(jiān)視技術。zui簡單實用的方法是采用低成本電源配合高靈敏度的電源電壓監(jiān)視器,提高微處理器系統(tǒng)和抗*力。如圖4所示微處理器電壓監(jiān)視器,其采用TL7705CP電源電壓監(jiān)視器芯片,具有電源加電、電源瞬時欠壓均能產(chǎn)生可靠的復位信號。
五 智能電磁流量計軟件抗干擾技術
智能電磁流量計固化在EPROM中的軟件配合硬件除完成智能電磁流量計的正常功能外,必須具備較強的抗*力和容錯能力,組成*的應用程序。
a. 數(shù)字濾波技術
數(shù)字濾波技術是智能儀器中zui常采用的技術,能夠完成模擬濾波器不能完成的功能,很容易解決脈沖干擾剔除、數(shù)字電路毛刺干擾消除、A/D轉(zhuǎn)換器的抗工頻能力以及輸入微處理器數(shù)字的可靠性問題。
b.程控放大器技術
程控放大器技術即解決電磁流量計量程自動轉(zhuǎn)換問題,同時利用增益控制方法有效削弱微分干擾峰值使放大器過載的問題,便于流量信號電勢處理,提高抗微分干擾的能力。
c. 微處理器硬件故障自診斷技術
微處理器硬件故障自診斷技術是采用軟件容錯設計,極大地提高硬件系統(tǒng)的可靠性,從而提高整個智能電磁流量計的抗*力。具體包括CPU自診斷,定時器診斷,中斷功能診斷,RAM診斷,A/D通道診斷和校正,D/A通道診斷,數(shù)字I/O口通道的診斷等部分,涉及到智能電磁流量計的關鍵部件。
e.微處理器抗干擾技術
上述各種抗干擾措施是解決輸入、輸出通道中的各種干擾問題,當干擾噪聲沒有作用到微處理器本身時,微處理器仍然正確無誤地執(zhí)行各種抗干擾軟件,消除或者削弱干擾噪聲對電磁流量計輸入輸出通路的影響,當干擾噪聲通過三總線等作用到微處理器本身,CPU將不能按正常狀態(tài)執(zhí)行程序,導致智能電磁流量計整個工作混亂,為了提高微處理器自身的抗*力采用硬件和軟件相配合的多種抗干擾措施。多種復位方式解決失控的CPUzui簡單的方法,掉電保護技術,軟件指令冗余措施,軟件陷阱抗干擾方法也是排除智能電磁流量計微處理器失控的有效方法。
f. 程序運行監(jiān)視系統(tǒng)(WATCHDOG)
智能電磁流量計采用程序運行監(jiān)視系統(tǒng)以監(jiān)視微處理器執(zhí)行應用程序的狀況,當程序正彈到一個臨時構成的死循環(huán)中時看門狗能及時發(fā)并強迫系統(tǒng)復位,擺脫死循環(huán)狀態(tài),圖5所示是由硬件和軟件配合構成的程序運行監(jiān)視器。
六 結 束 語
智能電磁流量計多種抗干擾技術的采用,使電磁流量計抗*力增強,精度和可靠性提高,不僅實現(xiàn)了電磁流量計小型輕量一體化智能化,而且推動了電磁流量計的廣泛應用,開拓了電磁流量計的潛在市場。
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