应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子/电池 |
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产品简介
详细介绍
涡街流量计价格
横河流量计在测量介质的时候,可能会由于流体介质的特性而产生的工频串模干扰和工频共模干扰以及电化学干扰噪声,影响流量计的测量结果。那出现这种情况的原因是什么呢?下边小编便为大家介绍。
对于横河流量计在测量介质的时候产生工频串模干扰和工频共模干扰是常见的干扰,主要是由于分布电容耦合、接地不良、电磁屏蔽缺陷等原因产生,采用高输入阻抗、高共模抑制比自举前置放大器技术、输入保护技术、工频宽脉冲同步采样技术以及重复接地技术等提高抗工频干扰的能力。
流体介质特性产生的电化学干扰噪声是由于电极感生电动势在两极极性不同而导致电解质在电极表面极化产生。一般与特性于电极材料性质、流体介质的性质、电极的外形尺寸形状有关,具有数量级不大,变化缓慢等特点。虽然采用正负交变励磁磁场能显著减弱极化电势的数量级,但不能根本上全部消除极化电势干扰。
以上为大家介绍了横河流量计在测量介质的时候,因为流体介质的特性所产生的干扰特性。在出现这些干扰的时候,我们可以使用相应的方法进行计减弱,或者提高抗*力,希望能够帮助到大家。
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对于横河流量计在测量介质的时候产生工频串模干扰和工频共模干扰是常见的干扰,主要是由于分布电容耦合、接地不良、电磁屏蔽缺陷等原因产生,采用高输入阻抗、高共模抑制比自举前置放大器技术、输入保护技术、工频宽脉冲同步采样技术以及重复接地技术等提高抗工频干扰的能力。
流体介质特性产生的电化学干扰噪声是由于电极感生电动势在两极极性不同而导致电解质在电极表面极化产生。一般与特性于电极材料性质、流体介质的性质、电极的外形尺寸形状有关,具有数量级不大,变化缓慢等特点。虽然采用正负交变励磁磁场能显著减弱极化电势的数量级,但不能根本上全部消除极化电势干扰。
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