Аннотация: как бороться с влиянием помех на показания шкалы расходомера, полученным с помощью превосходного расходомера, производитель расходомера предлагает вам коммерческое предложение. В многочисленных решениях для обнаружения дорожного движения вихревой расходомер благодаря высокой точности измерений, малым потерям давления, простоте установки, не подверженности влиянию физических свойств измеряемой среды облегчает передачу сигнала на расстояние, улучшает технологию применения, особенно в системах с большим диаметром и водой. Другие производители расходомеров выбирают модель, ценовое предложение, вы можете запросить информацию. Вот как бороться с влиянием помех на показания шкалы расходомера. В многочисленных решениях для обнаружения дорожного движения вихревой расходомер благодаря высокой точности измерений, малым потерям давления, простоте установки, не подверженности влиянию физических свойств измеряемой среды облегчает передачу сигнала на расстояние, улучшает технологию применения, особенно в системах с большим диаметром и водой, более широко используется для измерения расхода воды, нефти и других жидких сред. Вихревой расходомер создан на основе принципа гидродинамики вихревой дорожки Кармана. В определенном диапазоне числа Рейнольдса скорость жидкости или объемный расход и частота вихреобразования пропорциональны физическим свойствам жидкости (давление, температура, плотность и т. д.). Не имеет ничего общего, то есть, Q = тип kf: Q - объемный расход; K - постоянный прибор; F - частота вихреобразования. Согласно принципу измерения, характеристика вихревого расходомера уязвима для электромагнитных помех и механической вибрации, что приводит к ограничениям в нескольких случаях, что обычное использование вихревых расходомеров, это также является рабочими условиями вихревого расходомера. Решить проблему защиты от помех - это расширенный нижний предел диапазона, эффективный способ улучшения вихревого расходомера. 2 рабочих условия вихревого расходомера с плохо обтекаемым телом с пьезоэлектрическими кристаллами для обнаружения частоты вихреобразования, пьезоэлектрический сигнал усиливается связью и триггером, частота вихреобразования в импульсные сигналы. Импульсный сигнал на вторичный прибор после преобразования в соответствии с измеренным расходом. Среди них коэффициент усиления усилителя переменного тока K и пороговое напряжение срабатывания могут быть отрегулированы, как показано на рисунке 1. На рисунке 1 для E сигнал напряжения помехи преобразуется во входное напряжение V, пороговое напряжение U преобразуется во входное напряжение для U, усиление переменного тока для K. Поскольку u = UK, регулировочный эффект K или u одинаков. Для того, чтобы пороговое напряжение могло предотвратить сигналы помех, чтобы убедиться, что выход может быть эффективным, необходимо сделать так, чтобы сигнал помехи V был меньше порогового напряжения u, E больше порогового напряжения и эффективного напряжения сигнала u, то есть рабочие условия вихревого расходомера: E > u > V размер сигнала помехи V определяет предел диапазона вихревого расходомера. Таким образом, расширение диапазона вихревого расходомера, нижний предел должен начинаться с уменьшения сигнала помехи. Отрегулируйте коэффициент увеличения выходного сигнала K только усилить связь, а предел диапазона и не может быть расширен. 3. Меры по борьбе с помехами. Сигнал вихревого расходомера глушения в основном состоит из двух видов электромагнитных помех и механических вибраций. Решение этих двух проблем становится ключом к улучшению вихревого расходомера. Вихревой расходомер обычно имеет металлический корпус, экранирующий кожух может предотвратить электрические и радиочастотные помехи. Что касается помех, вызванных магнитным полем, то их можно устранить во внутренней схеме посредством разумного выбора магнитных компонентов и решения для монтажа печатной платы. Развитие электронных технологий и совершенствование производственного процесса не представляют проблемы. Таким образом, устойчивость к электромагнитным помехам в основном обусловлена помехами тока заземления. Вихревой расходомер с пьезоэлектрическим кристаллом установлен на корпусе с обтекаемой поверхностью, один конец которого соединен с оболочкой пьезоэлектрического кристалла, поэтому предусилитель сигнала неизбежно заземлен. Выходной сигнал вихревого расходомера, передаваемый на вторичный прибор, обеспечивается постоянным током, необходимым для усиления сигнала и подаваемым вторичным прибором. Пьезоэлектрические кристаллы между заземлением и вторичным прибором, вероятно, создают скачок тока. Ток, протекающий в заземлении усилителя, будет иметь падение давления, падение давления и эффективное наложение сигнала, а не разделение, что является помехой тока заземления. Решение проблемы помех тока заземления вихревого расходомера заключается в уменьшении или устранении тока заземления. Радикальная идея заключается в том, чтобы превратить вторичный прибор в изоляцию постоянного тока. Источник постоянного тока после изолирующего трансформатора снова подается в источник постоянного тока вихревых расходомеров, обеспечивая заземление вторичного прибора без электрического соединения между заземляющей плоскостью пьезоэлектрического кристалла. В то же время, после преобразования сигнала предусилителя в импульсный сигнал, выход импульсного трансформатора на вторичный прибор принципиально устраняет влияние тока заземления, являясь чрезвычайно эффективной мерой защиты от помех. Стоимость метода изоляции трансформатора относительно высока, однако, большой объем производства и сложность реализации значительно снижают практичность. Оптическая изоляция, ограничивающая ток, может эффективно снизить помехи тока заземления. Принцип действия показан на рисунке 2. Рисунок a - заземление пьезоэлектрического кристалла, b - вторичный прибор заземления. Доступ к сопротивлению контура заземления r, поэтому ток заземления между двумя точками a и b ограничивается сопротивлением r, падение напряжения между двумя точками a и b на обоих концах сопротивления r.
Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. помогает крупным клиентам выстраивать стратегические отношения, способствующие росту компании, привлечению инвестиций, финансированию и другим преимуществам. В повседневной производственной деятельности нашей компании задействовано множество критически важных деталей.
«Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. стремится предоставить своим клиентам максимально возможную защиту и максимально возможное обслуживание, при этом сделать это по максимально низкой цене».
Качество камертонного измерителя плотности жидкости и массового расходомера важнее, поскольку оно влияет на нашего производителя. Поэтому выбирайте качественный продукт.
Быстрые ссылки
Связаться с нами
● Адрес: здание № 8, 3-й район, Ай-Таун, Гаоли Чжан
дорога, район Хайдянь, Пекин, Китай 100095
● Контактное лицо: Зои Пан
Skype: testifypp
● Мобильный: +86 13601110505
● Вотсап : +86 18600270515
● Электронная почта:info@bjsincerity.com