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1、電磁流量計(jì)是一種利用電磁感應(yīng)原理進(jìn)行測(cè)量的儀表。作為一種常用的測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的計(jì)量?jī)x表,從1832年英國(guó)科學(xué)家法拉地最早提出到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了一百多年,經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段。二十世紀(jì)70、80年代電磁流量計(jì)在信號(hào)處理技術(shù)方面取得了重大進(jìn)展,新的適應(yīng)不同測(cè)量條件的種類被不斷的開(kāi)發(fā)出來(lái)。由于它本身具有測(cè)量精度高、量程比寬、管道壓力損失小等特點(diǎn),使它成為應(yīng)用廣泛的一類流量計(jì),在流量?jī)x表中的占有率不斷上升,在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。
2、 電磁流量計(jì)原理上的優(yōu)點(diǎn)是:當(dāng)導(dǎo)電性流體在磁場(chǎng)B下流動(dòng)時(shí),測(cè)量電極間的流體感應(yīng)電勢(shì)E通過(guò)儀表系數(shù)K與流體平均流速V具有對(duì)應(yīng)關(guān)系。在與磁場(chǎng)強(qiáng)度、管道直徑和信號(hào)放大器輸入阻抗參數(shù)相關(guān)的儀表系數(shù)K不變的假設(shè)條件下,具有可由感應(yīng)電勢(shì)值直接度量流量值的特點(diǎn)。近幾十年來(lái)在滿足上述假設(shè)條件的應(yīng)用領(lǐng)域中,電磁流量計(jì)已成為最典型的流量?jī)x表。 盡管電磁流量計(jì)在水計(jì)量方面一直是一種首選儀表,但隨著環(huán)保和給排水等領(lǐng)域流量計(jì)量方式的日益增加,不滿足上述
3、假設(shè)條件的應(yīng)用需求不斷出現(xiàn)。如在給排水、水利、污水排放監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?qū)Ψ菨M管狀態(tài)的流量檢測(cè)需求日益增加。而流體的非滿管流動(dòng)使電磁流量計(jì)的儀表系數(shù)K成為一個(gè)變化值,非滿管狀態(tài)的流量檢測(cè)需要對(duì)流速和液位等多參數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。近年來(lái),研究具有多參數(shù)測(cè)量能力的電磁流量計(jì)成為了流量檢測(cè)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。 在研究電磁流量計(jì)傳感器技術(shù)中,可以注意到這樣一個(gè)重要特點(diǎn):在儀表的流速信號(hào)變送環(huán)節(jié)中,兩個(gè)接觸流體的測(cè)量電極與信號(hào)放大處理器組成了一個(gè)特有
4、的流體內(nèi)電勢(shì)測(cè)量回路。論文希望利用這個(gè)特點(diǎn),研究建立附加的測(cè)量關(guān)系和原理,從而解決對(duì)儀表系數(shù)K變化狀態(tài)的檢測(cè)方法與技術(shù)。實(shí)現(xiàn)具有多參數(shù)測(cè)量能力的電磁流量計(jì)。 本論文的整個(gè)工作直接利用了電磁流量計(jì)的測(cè)量電極與導(dǎo)電流體直接接觸的特點(diǎn),提出了基于附加激勵(lì)的參數(shù)測(cè)量原理,通過(guò)在流體內(nèi)電勢(shì)測(cè)量回路中引入新的激勵(lì)來(lái)建立新的測(cè)量方程,展開(kāi)對(duì)多參數(shù)電磁流量計(jì)的實(shí)現(xiàn)方法和技術(shù)的研究。 為了全面研究應(yīng)用附加激勵(lì)原理來(lái)實(shí)現(xiàn)多參數(shù)測(cè)量,論文分別
5、對(duì)被動(dòng)附加激勵(lì)和主動(dòng)附加激勵(lì)兩種附加激勵(lì)模式進(jìn)行了多參數(shù)測(cè)量方法的研究。在理論方面,論文研究了電磁流量計(jì)電極測(cè)量回路的基本信號(hào)傳輸模型,推導(dǎo)了附加激勵(lì)條件下利用電極測(cè)量回路對(duì)流體電導(dǎo)進(jìn)行測(cè)量的基本測(cè)量方程。在此基礎(chǔ)上,論文對(duì)兩種類型的激勵(lì)源的來(lái)源、特點(diǎn)及作用于電極回路進(jìn)行測(cè)量的模型進(jìn)行了進(jìn)一步的研究: (1)建立并推導(dǎo)了兩種不同被動(dòng)附加激勵(lì)條件下進(jìn)行電導(dǎo)測(cè)量的基本方程,并通過(guò)理論分析和試驗(yàn)證明,利用這兩種被動(dòng)附加激勵(lì)信號(hào)可以用來(lái)
6、實(shí)現(xiàn)電磁流量計(jì)的空管檢測(cè),據(jù)此,論文分別研究了利用這兩種被動(dòng)附加激勵(lì)信號(hào)進(jìn)行空管檢測(cè)的數(shù)據(jù)處理方法及空管檢測(cè)的判據(jù)。 (2)根據(jù)電極測(cè)量回路的特點(diǎn),研究利用主動(dòng)附加激勵(lì)作用于電極進(jìn)行電導(dǎo)測(cè)量的方法和實(shí)現(xiàn)技術(shù),建立了主動(dòng)附加激勵(lì)條件下的電導(dǎo)測(cè)量模型,并推導(dǎo)了測(cè)量方程。設(shè)計(jì)了并給出了利用主動(dòng)附加激勵(lì)實(shí)現(xiàn)電導(dǎo)測(cè)量的工作時(shí)序及數(shù)據(jù)處理方法。利用電導(dǎo)與其它狀態(tài)參數(shù)的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了電導(dǎo)率測(cè)量、空管檢測(cè)、非滿管流量測(cè)量,為實(shí)現(xiàn)多參數(shù)功能的電磁流
7、量計(jì)提供理論支撐和實(shí)現(xiàn)手段。為實(shí)現(xiàn)電磁流量計(jì)的多參數(shù)測(cè)量提供了必要的測(cè)量條件。作為多參數(shù)測(cè)量的一種重要應(yīng)用,非滿管流量測(cè)量需要同時(shí)測(cè)量流量信號(hào)的大小和管道內(nèi)流體的液位,并進(jìn)行多參數(shù)測(cè)量的綜合處理。論文在分析總結(jié)非滿管流動(dòng)的相關(guān)水力學(xué)理論的基礎(chǔ)上,進(jìn)行利用長(zhǎng)弧形大電極的結(jié)構(gòu)的傳感器實(shí)現(xiàn)非滿管電磁流量計(jì)的研究。利用附加激勵(lì)測(cè)量電導(dǎo)的研究成果,研究了非滿管流動(dòng)狀態(tài)時(shí)用電極測(cè)量的流體電導(dǎo)與液位之間的模型和測(cè)量關(guān)系,據(jù)此設(shè)計(jì)了一種非滿管電磁流量計(jì)
8、,給出了相應(yīng)的測(cè)量時(shí)序關(guān)系和數(shù)據(jù)處理方法。 在本文的研究成果的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種主動(dòng)附加激勵(lì)的模塊并完成了多參數(shù)非滿管電磁流量計(jì)樣機(jī)和能夠進(jìn)行非滿管流量測(cè)量的試驗(yàn)平臺(tái),進(jìn)行了以下驗(yàn)證試驗(yàn): (1)用傳統(tǒng)的雙點(diǎn)電極傳感器,利用主動(dòng)附加激勵(lì)測(cè)量方法,進(jìn)行測(cè)量流體電導(dǎo)率的試驗(yàn)和空管檢測(cè)的試驗(yàn); (2)利用設(shè)計(jì)的大電極傳感器,與標(biāo)準(zhǔn)的電磁流量計(jì)進(jìn)行了滿管流量測(cè)量的對(duì)比試驗(yàn); (3)利用設(shè)計(jì)的大電極傳感器進(jìn)行了非滿
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