数字电路装置。包括程控交换机、电脑、设备自动控制系统的现场控制器等。由于电子电路的开关过程引发快速的脉冲电流变化,它的频谱可以从数十赫兹到数百兆赫都存在。
气体放电灯、荧光灯的整流器、启动器。它们都会对电网及周围空间产生电磁骚扰。
高压电力设备的骚扰。高层建筑的变电所一般都设在楼房内,而高压输电线路及变压器的磁泄漏都是特强的骚扰源,它的频谱主要分布在中、短波频段,30兆赫以下。
电动工具。建筑物中使用的电动工具中,串激电机的换向器也会产生电磁干扰。
闪电雷击。闪电引起的冲击电流可高达100千安,上升时间仅几个微秒。此冲击电流可能在建筑物的用电系统中感应出很高的浪涌电压,电磁流量计,若是建筑物被雷电直接击中,产生的骚扰将更加大。
传感器安装环境选择:(1)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。(2)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。(3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;(4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;(5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。
发展历史早在1738年,电磁明渠流量计,瑞士人丹尼尔伯努利以*伯努利方程为基础利用差压法测量水流量。后来意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果。1886年,美国人赫谢尔应用文丘里管制成了测量水流量的的实用测量装置。20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐走向成熟,人们不再将思路局限在原有的测量方法上,而是开始了新的探索。到了30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法声波测量流量的方法,工业电磁流量计,但到第二次为止未获得很大进展,直到1955年才有了应用声循环法的马克森流量计的问世,用于测量航空燃料的流量。20世纪的60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用,微型计算机的广泛应用,一体电磁流量计,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机后,可处理较为复杂的信号。
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