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抗幹擾技術在智能電磁流量計中的應用
發布時間:  2017/12/15 14:37:49

    電磁流量計由於其可靠性高、耐腐蝕性強、測量精度高、容易變更測量範圍等特點,目前在石油、化工、冶金、造紙等行業得到了廣泛的應用:特別是在能源短缺的今天,電磁流量計的發展為資源的科學管理提供了重要的基礎技術支持。然而,科學技術的迅速發展對電磁流量計提出了更高、更新的要求,尤其是在流量測量的精確度和穩定性方麵。電磁流量計中幹擾信號與流量信號混合在一起,不僅成分複雜而且有的幹擾信號數量級與流量信號相當,此外噪聲進人微處理器可能造成係統運行異常,在這種情況下,如何抑製幹擾成為研製和使用電磁流量計的一項關鍵技術。

    1電磁流量計中噪聲的產生機理及對策

    電磁流量計工作原理基於法拉第電磁感應定律,通過測量導電流體在磁場中的感應電動勢來推算流體流量。勵磁磁場、感應電動勢采集電極、信號運算放大電路以及模數轉換器都容易受到工作現場的電場和磁場輻射禍合,因此電磁禍合是流量測量中最主要的幹擾方式:其次被測液體的電化學反應和泥漿幹擾是流量測量的另一噪聲來源。

    1.1微分幹擾產生機理及對策

    在現行的電磁流量計設計中,低頻矩形波勵磁方式結合了直流勵磁和交流勵磁兩者的優點,成為主要勵磁方式之一。在低頻勵磁方式下,其幹擾主要表現為:由勵磁電流突變產生的微分幹擾信號。理想勵磁磁場信號為低頻矩形波,實際上隨著勵磁電流變化(dl/dt)在磁場上產生微分幹擾信號,隨著電流的穩定,幹擾信號隨之消失,因此同步采樣技術可以有效抑製微分幹擾信號。實際設計中,模數轉化器使用AD公司的24位Sigma Delta模數轉化器AD7714。AD7714可以分別采用硬件和軟件方式進行采樣開始時間控製,從而實現同步采樣。采用軟件方式時,當控製寄存器中FSYNC位為邏輯1時,模數轉換器處於複位狀態:向該位寫邏輯0時,器件開始采樣輸入信號。在應用中,低頻勵磁信號由MSP430單片機內部定時器產生,同時產生采樣信號。如圖1所示,采樣開始時間滯後勵磁信號1/4個周期。

    1.2工頻串模幹擾產生機理及對策

    在電磁流量計的工作現場存在大量工頻信號,疊加在勵磁回路、電極、前端放大器的工頻幹擾噪聲對流量的準確測量造成極大影響。其中輻射禍合到勵磁回路的工頻輻射磁場(包括其諧波)造成勵磁磁場波動,影響流量測量。當流體流速較小時,工頻幹擾信號與有效流量信號在同一數量級,嚴重影響測量結果。

    已知工頻禍合噪聲基波頻率為50Hz,因此可以采用模擬或數字濾波器使濾波器帶寬限製在50Hz以內以抑製噪聲。在實際應用中使用Sigma Delta模數轉換器AD7714內部包含的數字濾波模塊,數字濾波器相對模擬濾波器除具有靈活性高、參數設置方便等特點之外,還可以降低刀D轉換期間引入的噪聲。AD714數字濾波器為(sinx/x)3低通濾波器,其在頻域的傳遞函數為:

    式中:?s為采樣頻率:AD7714采樣頻率為19.2kHz:N為濾波采樣個數:?為數字濾波器響應頻率。通過設定濾波采樣個數可以改變數字濾波器的截止頻率和一次陷波頻率。在本設計中綜合考慮模數轉換速度和去除噪聲性能,設置N值使濾波器截止頻率為50Hz,濾波器頻域響應如圖2所示,濾波器對工頻50Hz及其偶次諧波有很好的抑製作用。

    除使用數字濾波器外,在刀D輸入端設置RC模擬低通濾波器還可以帶來其他作用。在實際測量觀察到的流量信號中存在尖脈衝噪聲,可能使模數轉換器飽和,導致數字濾波器失效,使用模擬濾波器可以提前剔除這些信號。

    1.3共模幹擾、串擾產生機理及對策

    共模幹擾的產生主要是由於電磁屏蔽缺陷、接地不良、雜散電容等引起返回電流不平衡。共模幹擾可能導致電路某些參考電位變化,是造成電磁流量計零點漂移的原因之一:同時共模信號產生很高的輻射電場使電路的電磁兼容性惡化。串擾是由於印刷電路板設計電磁兼容性考慮不足造成信號質量下降,特別是高速走線和模擬電路易受到影響。

    對由共模幹擾信號導致的參考電位變化,應用中流量電壓采用差分形式,通過雙絞線送人放大器,前端放大器選用高共模抑製比、低漂移、高輸入阻抗的運放,可以有效抑製共模幹擾。此外,電磁流量計電路板設計符合電磁兼容性要求降低串擾對信號的影響:使用滿足功能要求的速率盡可能低的邏輯器件。選用在邏輯狀態變換過程中輸入電流消耗更小的元件。盡可能選擇表麵封裝的元器件。合理安排元件布局,模擬與數字部分隔離,防止數字信號影響模擬信號。適當配置去藕電容,選擇合適的電容容量,去藕電容盡量靠近元器件。對於敏感信號回路,如時鍾信號、模擬輸入信號嚴格控製回路麵積。鋪設地平麵提供低阻抗信號回路,加強屏蔽效果。

    1.4其他幹擾對策

    電化學極化電動勢幹擾是被測液體中電解質在感應電場作用下在電極表麵極化產生的,是電磁流量計零點漂移的主要原因之一。采用交流勵磁方式可以有效地減小極化電動勢,此外在應用中微處理器運算時將兩次流量電壓采樣值相減,這樣不但可以減小極化電動勢,而且可以補償由共模幹擾帶來的零點漂移。

    泥漿幹擾是在測量泥漿、纖維漿等固液兩相特性液體時,固體顆粒或者氣泡與電極發生摩擦,在電極表麵的電化學電動勢突然變化,電磁流量計傳感器輸出信號輸出尖峰脈衝狀幹擾。在低頻勵磁情況下,泥漿幹擾產生的尖脈衝數量級大,極大地影響流量的準確測量,在實際設計中,采用多種信號處理混合方式抑製噪聲,信號處理原理如圖3所示。

    流量計正常運行時,尖峰脈衝噪聲出現的概率小,被測液體流速不會在短時間內變化,基於以上特性,對流量信號進行限幅濾波處理:當前輸入信號相對上周期輸入信號超出噪聲容限範圍,該信號被認為是噪聲信號,不再進一步計算。

    滑動平均濾波是處理流量信號經常采用的信號處理辦法,可以有效降低采樣誤差:滑動平均濾波函數的脈衝響應時間是受滑動窗口數控製的,如果能動態調整窗口數目,那麽響應速度就會大大提高:在應用中使用改進的滑動平均濾波函數,通過響應時間控製器控製滑動窗口數,當響應時間超過設定值時,將窗口數設置為1,使輸出信號迅速變化,獲得較好的動態性能。

    2抗幹擾技術在電磁流量計中的應用

    微處理器是電磁流量計的核心單元,控製整個係統的運行。當單片機應用係統的CPU受到幹擾時,可能造成的影響有:非正常修改程序計數器指針:改寫可編程輸出端口狀態:非正常修改數據區的數據等。以上不良影響會使單片機程序失控,其後果是非常嚴重的。結合智能電磁流量計的工作特點和MSP430係列單片機的特性,采用軟件與硬件抗幹擾技術相結合,提高係統運行的穩定性。

    2.1硬件抗幹擾

    由於軟件抗幹擾措施是以犧牲CPU效率為代價的,如果沒有硬件消除絕大多數幹擾,CPU將疲於奔命,無暇顧及正常工作,嚴重影響係統的工作效率和實時性。

    電磁流量計輸出單元一般包括4-20mA電流輸出,集電極開路的頻率輸出以及工業現場總線接口等,在輸入和輸出通道上采用光電隔離器來進行信息傳輸是很有好處的,它將微機係統與各種傳感器、開關、執行機構從電氣上隔離開來,很大一部分幹擾將被阻擋。

     MS4P03單片機與外圍設備,如模數轉換器、EEPROM等采用總線通信方式。當信號同時切換時會引起“地彈”和串擾。在電路板布線時,總線盡量使用地線包圍,電路采用多點接地方式。同時總線采用上拉電阻方式,可以提高邏輯電路噪聲容限,使總線通信更加可靠。

     MS4P03的通用端口可以設置為輸入和輸出兩種狀態,對於沒有使用的端口,全部設置為輸出狀態,防止CpU受到意外幹擾。此外XTZOUT、XOUT、VREF+空置;XIN,AVCC接數字電源端;XTZIN,VREF-、VREF+接數字地。



 
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