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    未來電磁流量計測量技術的發展目标及趨勢

    發表時間:2017-06-12   點擊次數:777 技術撑持:1560-1403-222
    0引言
    流量計是使用物理真理實現對一段時間內流體流量測量的儀器。 其有結構簡單、寬量程、耐腐蝕等優點,被廣泛應用于火油及都市排污等臟污流體環境中,是當前受歡迎的流量計品種之一。電磁流量計的理論產生于二十世紀20年代。當代電流量計大多以計算機技術為基礎,其功能隨著計算機的信息處理本领、存儲能力、運算本事和計算機的控制功能的增強而增強。電磁流量計技術革新的四個对象值得關注:電磁流量計的結構、電磁流量計的勵磁方式、電磁流量計的信號處理技術以及電磁流量計的智能化等。電磁流量計的精度關系到計量的準確性。本文以電磁流量計的發展歷史為線索,剖析了電磁流量計的四個發展方向,即電磁流量計的結構、電磁流量計的勵磁為一式、電磁流量計的信號處理為一式、電磁流量計的智能化為線索,總結電磁流量計的發展歷程并解析其發展趨勢。對電磁流量計的技術進行了詳細說明,介紹了每種技術的趨勢并列舉了近年來該对象所產生的新技術,闡述了當前流量計技術發展的現狀以及未來的發展宗旨。在剖析新興技術的基礎上,總結出電磁流量計未來的發展趨勢。在智能化技術不斷發展和美满的新時期,未來電磁流量計以勵磁優化、信號處理技術為主,同時不斷改變電磁流量計的結構,以適應越來越復雜的測量環境和滿足測量要求個性化的趨勢。

    1電磁流量計結構
    電磁流量計是利用電極與流體構成一個回路來測量回路中產生的電參數。傳統電磁流量計測量原理如圖一所示。電磁線圈在直徑為d、橫截面積為A的管道中產生一個磁場強度為B的磁場。當有流體經過時會切割磁感線而產生感應電動勢U,測量電極接收中:口為流量;k為校正系數。

    電磁流量計01
    由于傳統的電磁流量計無法測量低電導率的流體,且對摩擦、粘附效應敏感,只能測量流體滿管情況等,因此需要改變其結構,使其能夠適應更復雜的環境。改變電磁流量計結構的主要想法是改變電極的數量和处所,從而变成電容電磁流量計、非滿管電磁流量計等。
    1.1電容電磁流量計
    電容式電磁流量計從根本上解決了電極外表附著、腐蝕、摩擦等問題4,其電極與被測流體間有絕緣襯里隔離,或者直接选取絕緣測量管。電極置于測量管外面或鑲嵌于測量管內部3。嵌人式電磁流量計和外貼式電磁流量計的結構如圖二所示。

    電磁流量計02

    電極與被測流體通過絕緣管酿成檢測電容,通過此電容來藕合流量信號。其主要的結構形势遵从電極的安裝地方能够分為兩種:電極嵌人測量管的絕緣襯里內部「嵌人式」、電極貼在測量管外部「外貼式」。嵌人式結構與普通電磁流量計結構相似,而外貼式大多是通過陶瓷外观金屬化技術電極貼在測量管外。
    1. 2非滿管電磁流量計
    普通的電磁流量計只能測量滿管流的流量,而良多情況下由于流量流速,有時充不滿管道,普通的電磁流量計不能適用,以是但愿電磁流量計能夠進行非滿管流量的測量。现在市面上常見的非滿管電磁流量計有下面幾種。
    ①多電極式非滿管電磁流量計5。其底部是一對信號注人電極,中間有多對測量電極,頂端有一個滿管電極。在滿管情況下,該流量計與普通的電磁流量計的功能,滿管情況下流體的橫截面積是固定的,此時計算流量值须要測量流體的流速。當流體非滿管時,滿管電極檢測到管道非滿狀態,运用算法修正測量值,此時流量計的測量方式改成測量流體流速和液面高度。信號注人電極與在分歧场所的三對測量電極工作,用于測量液位面的高度和流體的速度。多電極式非滿管電磁流量計結構簡圖如圖三所示。
    電磁流量計03
    ②電容式非滿管電磁流量計h。電容式非滿管電磁流量計結構簡圖如圖四所示。、檢測信號電極  發送信號電
    圖4電容式非滿管電磁流量計結構簡圖

    電容式非滿管電磁流量計便是利用液位的變化使得電容的極距發生變化,通過測量發送電極和檢測電極之間的電容藕合值測量流量值。
    ③利用阻抗或信號衰減研制的非滿管電磁流量計。這種結構的非滿管電磁流量計是當前國內查究的宗旨之一7。其結構是流量管底部貼一對信號發射電極,在流量管中間貼信號接收電極。由于信號在流體中傳播會產生衰減,且傳播時間越長,衰減越多,所以通過信號接收電極接收到的信號衰減量得知液面高度;同時該電極還能測量流體切割磁感線產生的電動勢,以此達到測量非滿管流量的目的。阻抗式或信號衰減非滿管電磁流量計結構簡圖如圖五所示。

    電磁流量計05
    ④智能化非滿管電磁流量計。這種流量計是電磁流量計智能化發展的方向之一。运用兩種接法差异的勵磁線圈,應用權重函數與幾何位置有關的道理,设立液位的函數關系,后通過在線計算求取液位。姜玉林、丁文斌改進了權重函數與感應電勢的計算想法伙對于非滿管流量計來說,因为其流體分布與普通的電磁流量計不同,是以其權重函數不同,衛開夏、李斌在非滿管的情況下對其權重函數進行有限元數值剖析,得到区别液面下的權重函數9。
    除此之外有其他功能的電磁流量計,例如改變信息傳輸通道信號線與電源線串在一齐的二進制電磁流量計、用于測量渠道的潛水電磁流量計、為了降低功耗并提高勵磁效率和靈敏度而設計的異徑電磁流量計’。、用于油水兩相流流量測量的分流式電磁流量計”以及其他電磁流量計。

    2勵磁方式的優化
    勵磁方式的選擇影響了整個流量計系統的精度、能耗等參數。因而在電磁流量計的結構確定之后,勵磁方式的選擇重要。勵磁方式可以分為兩種基本步地,即拔取交變磁場的地势「包括正弦波勵磁、矩形波勵磁、三值波勵磁和雙頻矩形波勵磁」和选择恒定磁場的阵势「包括直流電源勵磁和永磁體勵磁」’2。
    2.1交變磁場勵磁
    工頻正弦波是早應用于電磁流量計中的勵磁方式’3,其測量速率快,受電化學反應影響小,但是由于頻率高,容易因為渦流產生噪聲且微分噪聲補償困難,零點便当漂移。低頻矩形波勵磁具有實現簡單、零點穩定、抗工頻干擾等優點而成為流量計廠商主要
    采用的勵磁方式’4。
    隨著實際生產應用中對流體測量速度和對漿液測量精度要求的提高,低頻勵磁不能滿足要求,因而國內提出高頻方波勵磁和雙頻矩形波勵磁。高頻方波勵磁或雙頻矩形波勵磁雖能灵验克服漿液噪聲、流動噪聲等干擾并提高測量速度,但是有關高頻勵磁部门的核心技術并未披露’5一’6。國內沒有廠家能夠提供擁有自立產權的產品,相關的文獻很少。雖然雙頻矩形波勵磁兼具高頻測量速度快和低頻穩定性好的優點,且對流動噪聲不敏感,但是因为需要執行復雜算法,會添加功耗。劉鐵軍、宮通勝在雙頻勵磁研究的基礎上對其進行了改進,并提出一種時分雙頻勵磁的办法。該办法在兼顧了低頻高頻優點的同時,能夠在寬的測量范圍內實現流量的高精度測量’7。
    2. 2恒定磁場勵磁
    對于交變磁場勵磁方式來說,恒定磁場勵磁的方式實現起來更加簡單,受工頻干擾影響小,并且运用恒定磁場勵磁可能簡化傳感器結構’2。
    恒定磁場勵磁關鍵的問題就是電化學及其他成分會在電磁流量計測量電極上產生嚴重的極化現象,導致測量電極兩端產生極化電壓。極化電壓過大,則會淹沒測量信號產生的感應電動勢。而交變磁場勵磁可能通過不斷變換勵磁的宗旨來排除電極外表極化現象,所以,而今國內外電磁流量計大多采取交變磁場勵磁。恒定磁場勵磁方式應用于導電率極高、流體內阻小、而不產生極化效應的液態金屬的流量測量中。
    為了克服電極表面極化現象,当前拔取的方法可分為以下兩種。①從極化電壓的真理出發,剖析兩個電極上極化電壓的相關性,從根本上排除極化電壓的影響,如差分對比排除極化電壓法。但是由于極化電壓影響身分多,且其隨機性反映流量信號的感應電動勢,于是其排除極化的成果不愿望。②另一種是避開極化電壓的原理,設法在不影響流體感應信號測量的情況下,將化電壓控制在一個穩定的值,如繼電器電容反饋按捺極化法’2。浙江大學提出了一種新的方法,該办法是利用在電極上施加變化的交變電場來抑制極化電壓,且此交變電場在非采樣時間段內激發。上海大學提出了其它一種反饋的主意,即對測量電極進行等電量動態跟蹤反饋的方法來消除磁鋼勵磁電磁流量計的電極極化問題’8。如今,這種想法是當前恒磁磁場勵磁方法研究的焦點。

    3信號處理方法的改良
    電磁流量計通過采集一段時間內的電信號來達到測量流量的目的,這樣在測量過程中不可避免地會摻雜各種干擾信號,因此對信號的檢測處理方式的改良就顯得尤為重要。
    3.1普通電磁流量計信號處理
    信號的檢測處理實際上便是對信號進行放大、搜聚與干擾按捺。信號方面的考究主要集中在干擾的抑制上。電磁流量計的干擾主要包括極化電壓的干擾、工頻干擾、電化學干擾、流體碰撞干擾、微分干擾、零點漂移等。除此以外,部门考究發現流體的不對稱流動’9。電極和勵磁線圈的不對稱會產生相應的測量誤差zo。國內許多機構在這些方面作了良多的查究,如上海大學提出的一種反饋式信號放大處理方法’8,选择矩形波勵磁來战胜極化電壓、工頻帶來的干擾2,,运用增加勵磁頻率或改變勵磁方式,征服電化學干擾和流體碰撞管道時產生的干擾zz。周真、王強等人通過對流量計極間信號進行建模來分離干擾信號和流量信號23,选拔提前確定闌值來進行偏置調整抑制低頻漂移產生的干擾za,使用數模混合優濾波法袪除微分干擾25。對于恒磁勵磁方式來說,干擾主要來源于極化電壓干擾以及零點漂移干擾,消除零點漂移干擾的方法有電容隔離法、反饋式信號處理想法、三次采樣袪除零點漂移法等。石冰鑫、李景云公布了一項利用光電傳輸信號的電磁流量計,可能有效降低傳輸過程中的干擾。
    3. 2電容式電磁流量計信號處理
    普通電磁流量計的電極部分是以金屬導體與被測液體接觸,而流體流動時會對電極產生碰撞噪聲。后來研發的電容式電磁流量計使電極部分不與被測流體直接接觸,而是透過管壁與流體的感應電動勢產生感應,從根本上解決了雜散噪聲的問題ze。但是由于藕合電容的容抗是電容式電磁流量計的主要信號內阻,其藕合電容值很小,而內阻很大,測量得到的信號信噪比會很小。為了獲取較高的信噪比,利用高輸人阻抗的前置放大器比高共模按捺的差動放大器,進行信號的阻抗轉換和放大。
    而今,信號檢出主意有兩種:直接檢測感應電壓與通過“虛地”來檢測電流法。電壓檢測法技術成熟,但是受流體成分影響大。檢測電流法通過“虛地”與合適的電阻值來獲得高電勢,通過口= CE來計算電容,后通過微分得出電流值。此想法可從根本上排除電容暴露電流的影響,但是這種方法受藕合電容值變化的影響較大,而且電路復雜,一般选拔。
    盧國峰、王保良等人引人了關檢測方法。關檢測想法是基于關函數同頻相關,差别頻不相關的性質,通過關運算,達到濾出噪聲的效果。已知發送信號的頻率,就可在接收端發出頻率的參考信號,與混亂信號進行相關提取出微弱的測量信號。在后續的數據處理當中,他們运用了基于相關檢測意思的旋轉電容濾波器。這種電路抗干擾才能很強,有很高的信噪比za。
    由于智能電磁流量計的出現,多的信號處理技術不再是單純的電路式濾波,而的利用軟件濾波,比如可以运用Matlab對信號進行在線處理,以有效的降低干擾29 -30,或使用小波變換對信號進行處理以按捺干擾3等。

    4流量計的智能化
    隨著理器的發展,電磁流量計也在朝著智能化目标發展。其智能化目标可分為信號處理智能化和控制智能化,兩者作用構成了智能電磁流量計。其主要技術包括軟件技術、自診斷功能、程控放大器技術、微處理器抗干擾技術等。
    軟件技術是信號處理智能化的標志,即通過軟件來控制電磁流量計的整個工作過程。數字濾波、非線性擬合、零點自订正是常見的技術。數字濾波能夠完成模擬濾波不能完成的濾波功能,比喻:脈沖干擾剔除、數字電路毛刺干擾排除、A/D轉換器的抗工頻以及確保輸人理器數字的可靠性32。其它,數據在線剖析與數據重構也是其查究对象之一,如使用小波變換分離漿液流體當中的流量信號、漿液信號三十三、使用陷波濾波器組的信號處理办法等34。
    電磁流量計是無阻擾測量,其測量電極與流體接觸后容易發生磨損、腐蝕、結垢等現象,這些現象會大地影響電磁流量計的測量精度。為了便于拆卸維護,電磁流量計补充了自診斷功能。其功能多,相繼添加了信號線性度、勵磁電路的完整性和準確性「包含勵磁線圈電阻和勵磁電流」、監控和診斷流程和環境條件的變化「如液體電導率是否變化,流體中氣泡、固體顆粒含量等35」。出現一種無需改變電磁流量計結構能進行勵磁電流異常的自診斷技術36
    程控放大器技術能夠實現電磁流量計量程的自動轉換,同時利用增益控制方法能有效减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。
    以往的抗干擾技術解決了輸人與輸出之間的各種干擾問題,但是當電磁流量計引人智能系統后,來自微處理器的各種干擾會影響測量結果的精度,會導致整個流量測量系統跑飛或崩潰。而今,國內外每每使用軟硬件結合的方式來提高理器的抗干擾才能33,37。常用的軟件抗干擾方法有:軟件指令冗余步调、軟件陷阱抗干擾方法、軟件“看門狗”技術等。純粹的軟件抗干擾會浪費多量的CPU功率,于是利用硬件來排除大部分干擾。常用的硬件抗干擾有:光電隔離器、接地技術、掉電保護技術等。

    5結束語
    比年來,電磁流量計隨著需求的补充不斷發展。在諸多的電磁流量計技術發展當中,作者認為未來的電磁流量計發展以勵磁優化、信號處理技術為主,同時電磁流量計將不斷补充各種智能化的功能以應對更多、復雜的測量環境。

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