研发电磁流量计励磁自动控制系统,提出根据线性电源设计方案恒流源电路,并采用髙压源激励使系统具有迅速响应性能,根据H桥设计方案励磁线圈驱动电路以进行波形激励,设计方案检流电路以保持励磁电流的精确检测,根据DSP设计方案励磁时序产生电路保持单频或单频精确励磁。
电磁流量计故障检测方法
经实验验证,该励磁自动控制系统可保持精确的高频或单频励磁并确保电磁流量计輸出数据信号具有稳定0点,从而为提高其测量速率和测量精密度打下基础。
目前,国内的电磁流量计基本上采用低频方波励磁方式,以获得稳定的零点。但是,低频方波依据法拉第电磁感应定律,电磁流量计通过励励磁无法实现快速测量和保证浆液测量的精度。
为磁线圈将磁场施加给被测流体,从而通过检测磁场此,国外提出高频励磁和双频励磁方式,例如,日本中运动流体的感应电动势来测量导电液体体积横河的双频电磁流量计和东芝的高频电磁流量计。
然而,在高频励磁(双频励磁中也存在高频励磁)时,由于励磁线圈的感性负载特性,励磁电流在励磁半周期内很难达到稳态,从而使信号很难获得稳定的零点。因而,恒流控制的快速响应特性是高频励磁控制系统的设计重点。同时,励磁电流的准确检测及励磁频率的精确控制是获得高精度信号处理结果的前提。但是,国外公司没有披露这些关键技术的具体细节。
针对恒流控制的快速性、励磁电流检测的准确性及励磁频率控制的精确性的目的,基于线性电源设计了恒流控制电路、并采用高压源激励,使其具有快速响应性能,基于H桥设计实现方波励磁驱动电路,在H桥低端与地之间接入检流电路,并通过控制H桥工作方式实现准确检流,基于DSP结合外围器件设计励磁时序产生电路实现单频或双频精确励磁。
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