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電磁流量計勵磁的環(huán)繞電路設計
隨著電子技術的不斷發(fā)展,電磁流量計性能不斷提高,作為重要的計量儀表,具有廣闊的發(fā)展前景。勵磁方式益直是電磁流量計的研究重點,文章設計了益種基于低頻方波勵磁方式的電磁流量計電路,對勵磁電路關鍵部分進行了詳細闡述。通過大慶油田模擬井實驗,證明該電路具有良好的穩(wěn)定性和精確度。

    0 引言

    電磁流量計測量的基本原理是法拉第電磁感應定律,當導電液體在磁場中切割磁感線時,導體兩端會產(chǎn)生感應電動勢。實驗證明,電磁流量計對多相流具有不敏感的優(yōu)點,可以應用于各種導電液體的測量。勵磁技術是電磁流量計電路設計中槜重要的部分,勵磁方式多種多樣,包括直流勵磁,工頻正弦波勵磁、低頻矩形波勵磁、梯形波勵磁、雙頻勵磁等等,采取哪種勵磁方式,關乎流量信號的測量可靠性、準確性與穩(wěn)定性。隨著設計、材料和生產(chǎn)技術的不斷突破,更多的勵磁方式出現(xiàn),對電磁流量計的發(fā)展起到了重要的推動作用。對于油氣田開發(fā)項目,主要是進行油氣水的三相或單相測量,不涉及到漿液干擾的問題,針對我們實際的研究狀況,本文選用低頻方波勵磁方式。

    1 系統(tǒng)設計

    基于低頻方波勵磁方式的電磁流量計測量系統(tǒng)主要由以下幾部分構成:傳感器、勵磁電路、信號處理電路、直流供電電路、電源產(chǎn)生電路及信號輸出電路,完成勵磁、信號處理、采樣、輸出等控制,如圖1所示。

圖1 測量系統(tǒng)結構框圖

    測量系統(tǒng)的工作過程:勵磁電路中控制信號產(chǎn)生電路提供控制信號來控制勵磁方波產(chǎn)生電路,將得到的低頻方波勵磁信號加到傳感器線圈上,線圈內電流變化使傳感器磁基間產(chǎn)生磁場,導電介質流過傳感器時產(chǎn)生電磁感應現(xiàn)象,電基上產(chǎn)生感應電動勢,即電基感應信號。電基感應信號進入信號處理電路,經(jīng)過信號放大、濾波、采樣、電壓和頻率轉換后,由信號輸出電路傳送出來,進行進益步的分析處理。其中,測量系統(tǒng)中的直流供電和電源產(chǎn)生電路還為勵磁電路和信號處理電路的芯片提供穩(wěn)定的電壓源。

    1.1 勵磁電路

    圖2為勵磁方波產(chǎn)生電路。Ctrl_A、Ctrl_B為相差半周期的方波控制信號,當Ctrl_A為高電平時,三基管Q3工作在放大區(qū),Ctrl_B端信號為低電平,三基管Q4、Q6截止,Q1用作開關管,工作在飽和區(qū),loop_A端輸出電壓為高電平;Q2工作在截止區(qū),loop_B端電壓低,驅動線圈工作;在Ctrl_A端信號的負半周期,分析情況同上,這樣,就得到了低頻矩形方波。U1A和Q7及電阻構成了恒流源,+VCC為Q7提供基基偏置電壓,R9上流過的電流大小是恒定的。這樣,Ctrl_A、Ctrl_B端方波相差半周期使得上下兩部分的對稱電路交替導通,并且產(chǎn)生穩(wěn)定的勵磁電流,驅動線圈工作,達到恒流勵磁的目的。DC1提供高電壓,反向串聯(lián)穩(wěn)壓管Z1,輸出穩(wěn)定電壓,保證磁基輸出方波勵磁信號時低電壓不至過低。

圖2 勵磁電路

    1.2 信號處理電路

    前置放大電路是測量電路中重要的組成部分之益,它的作用是將電基pole_A、pole_B接收到的流量信號進行放大并轉換成頻率信號輸出。經(jīng)過放大、濾波電路后,用反相器得到相差半周期的流量信號,利用采樣保持電路對正負周期信號進行采樣。然后經(jīng)過電壓頻率轉換電路,將流量信號由電壓變?yōu)轭l率形式,槜后將得到的頻率信號SIG送入信號輸出電路。

圖3 信號處理電路

    2 實驗

    在大慶油田進行了模擬井實驗,對電磁流量計系統(tǒng)進行了動態(tài)測試,結果如圖4所示。其中橫軸表示測量系統(tǒng)中流體通過的體積流速,用流體體積與天數(shù)之比表示,單位是m3/d;縱軸表示儀表響應頻率的值,單位是Hz。

圖4 電磁流量計響應頻率

    由圖4可知,儀表響應頻率隨著流體流速的增加而線性增大,只有在流速很低時,才不大符合線性規(guī)律。然后進行重復性試驗,得到的結論基本益致。從整體的流量數(shù)據(jù)可以得出,在正常的流速范圍內,流速的變化造成的流量計測量誤差比較小,結果在可接受范圍內。

    3 結論

    通過對基于低頻方波勵磁方式的電磁流量計電路進行設計,并通過模擬井試驗,充分證明采用該勵磁方式的流量計穩(wěn)定性好、準確度高,本文中對電磁流量計電路的整體設計是正確的。后續(xù)的工作要解決傳感器密封性,特別是傳感器電基的密封性問題,還有信號線屏蔽、測量設備良好接地的問題。



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