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D530/7DDK差壓控制器 D520/7DDK壓力控制器 D511/7DK壓力控制器 D504/7DK壓力控制器 D502/7DK壓力控制器 D502/7D防爆壓力控制器 D501/7D防爆壓力控制器 D500/7D防爆壓力控制器 YWK-50-C船用壓力控制器 WTZK-50-C船用壓力式溫度控制器 D512/9D壓力控制器 D512/10D壓力控制器 D500/12D壓力控制器 YTK-22壓力控制器 YWK-100壓力控制器 D510/7D壓力控制器 D505/8D壓力控制器 D500/8D壓力控制器 D505/18D壓力控制器 D500/18D壓力控制器 D530/7DD差壓控制器 D520M/7DDP微差壓控制器 D520/7DD壓力控制器 D511/7D壓力控制器 D505/7D壓力控制器 D504/7D壓力控制器 D502/7D壓力控制器 D501/7D壓力控制器 D500/7D壓力控制器
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SBWR-2460T溫度變送器 SBWR-2160T溫度變送器 SBWZ-2460溫度變送器 SBWZ-2160溫度變送器 SBWR-2260溫度變送器 SBWR-2160溫度變送器 WZPB-131溫度變送器 WZPB-431溫度變送器 WRNB-430溫度變送器 WZPB-331溫度變送器 WZPB-231溫度變送器 WREB-230溫度變送器 WRNB-230溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-431一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-430一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-330一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-231一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-230一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-131一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZPK-130一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZP-431一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZP-430一體化溫度變送器 SBWZ-2480/WZP-230一體化溫度變送器 SBWZ-2480/236一體化溫度變送器 SBWZ-2480/235一體化溫度變送器 SBWZ-2480/430一體化溫度變送器 SBWZ-2480/331一體化溫度變送器 SBWZ-2480/231一體化溫度變送器 SBWZ-2480/230一體化溫度變送器 SBWZ-2480/131一體化溫度變送器 SBWZ-2480/130一體化溫度變送器
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氣體流量計(jì) 壓縮空氣流量計(jì) DN300天然氣流量計(jì) DN250天然氣流量計(jì) DN200天然氣流量計(jì) DN150天然氣流量計(jì) DN100天然氣流量計(jì) DN80天然氣流量計(jì) DN50天然氣流量計(jì) DN40天然氣流量計(jì) DN32天然氣流量計(jì) DN25天然氣流量計(jì) DN20天然氣流量計(jì) 天然氣渦街流量計(jì) LUGB-2330渦街流量計(jì) LUGB-2325渦街流量計(jì) LUGB-2320渦街流量計(jì) LUGB-2315渦街流量計(jì) LUGB-2312渦街流量計(jì) LUGB-2310渦街流量計(jì) LUGB-2308渦街流量計(jì) LUGB-2306渦街流量計(jì) LUGB-2305渦街流量計(jì) LUGB-2304渦街流量計(jì) LUGB-2303渦街流量計(jì) LUGB-2302渦街流量計(jì)
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WSSX-586電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-486電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-585電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-485電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-584電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-484電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-583電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-582電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-482電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-581電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-481電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) WSSX-580電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)
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UQC-T35磁翻板液位計(jì) UQC-T32磁翻板液位計(jì) UQC-T31磁翻板液位計(jì) UQC-C14磁翻板液位計(jì) UQC-C10磁翻板液位計(jì) 雙法蘭液位變送器 投入式液位傳感器 投入式靜壓液位計(jì) 變壓器油液位計(jì) 甲醇液位計(jì) 高位水箱液位計(jì) 柴油液位計(jì) 襯四氟防腐型磁翻板液位計(jì) 鋼襯PTFE磁翻板液位計(jì) PP防腐型磁翻板液位計(jì) 側(cè)裝式磁翻板液位計(jì) UQZ-2浮球液位計(jì) UQZ-1浮球液位計(jì) UQK-03浮球液位控制器 UQK-02浮球液位控制器 UQK-01浮球液位控制器 UC投入式液位變送器 UC-2TX靜壓式液位變送器 UQK-614電纜浮球液位控制器 UQK-613電纜浮球液位控制器 UQK-612電纜浮球液位控制器 UQK-611電纜浮球液位控制器 UHZ-517磁翻柱液位計(jì)
LDCK-50電磁流量計(jì)測(cè)量過(guò)程中噪聲產(chǎn)生的影響
LDCK-50電磁流量計(jì)的測(cè)量通道是一段光滑的直管段,不會(huì)堵塞,非常適用于測(cè)量含有固體的固液兩相流體, 且電磁流量計(jì)在檢測(cè)時(shí)不會(huì)帶來(lái)壓力等外力作用,所以節(jié)能效果好。 電磁流量計(jì)采用法拉第電磁感應(yīng)定律作為設(shè)計(jì)原理, 測(cè)量的體積流量基本上不受流體的密度、溫度、壓力、粘度和電導(dǎo)率變化的明顯影響,且其口徑范圍選擇余地大,流量測(cè)量范圍寬,也可用于測(cè)量具有腐蝕性的液體。
LDCK-50電磁流量計(jì)在測(cè)量液體時(shí), 兩個(gè)電極與被測(cè)液體相接觸,這樣可以更準(zhǔn)確地測(cè)量由于外加激勵(lì)而產(chǎn)生的電荷偏移。 流速為V 的流體在外加磁場(chǎng)的情況下,切割磁力線,向兩個(gè)電極方向移動(dòng),形成電勢(shì)差 E 。 但是在接觸過(guò)程中,被測(cè)液體中混合的大小質(zhì)量不均的固體顆粒在流體運(yùn)動(dòng)中,隨機(jī)的沖撞電極,使得輸出信號(hào)出現(xiàn)頻繁的跳動(dòng),這種現(xiàn)象叫做漿狀流體噪聲,即漿液噪聲 。
1、1/f 噪聲的宏觀解釋
漿液內(nèi)部含有大量的紙漿或砂漿等大小不均的固體顆粒,漿液流動(dòng)時(shí),這些顆粒會(huì)沖撞到電磁流量計(jì)的測(cè)量電極上,使得測(cè)量電極產(chǎn)生一個(gè)突變信號(hào), 大量的突變信號(hào)擾亂了正常的測(cè)量信號(hào),原本應(yīng)該平滑的感應(yīng)電勢(shì)疊加上噪聲,使得流量測(cè)量產(chǎn)生偏差。
將漿液噪聲從流量信號(hào)里抽離出來(lái), 并從頻域的角度分析可知,漿液噪聲的功率譜密度符合 1/f 噪聲特性,即信號(hào)的功率譜能量分布和頻率成反比。 功率譜分析表明漿液噪聲的頻率分布很寬,干擾的增益隨著頻率的升高而降低。
對(duì)于 1/f 噪聲的研究,現(xiàn)階段常用的有兩種方法:一種是,首先產(chǎn)生隨機(jī)白噪聲,再把白噪聲通過(guò)一個(gè)高通濾波器,經(jīng)過(guò)濾波的噪聲可以近似看作是 1/f 噪聲;另一種是,用狀態(tài)機(jī)的方法經(jīng)過(guò)復(fù)雜的運(yùn)算得到,或者用一種需要復(fù)雜方法的模型得出 1/f噪聲。
2、1/f 噪聲的統(tǒng)計(jì)解釋
1/f 噪聲在很多自然系統(tǒng)中都有出現(xiàn),近些年來(lái)越來(lái)越多的人都試圖用數(shù)學(xué)分析的方法解釋這種現(xiàn)象, 但是所有的研究都還未達(dá)成統(tǒng)一,但是有一個(gè)共性是*的,下面是本文對(duì) 1/f 的一種解釋。
設(shè)在一段時(shí)間內(nèi)( t>0 ),漿液顆粒沖撞電極產(chǎn)生的噪聲電壓值的大小與沖撞電極的顆粒的大?。黧w濃度)、力度(流體速度)、幾何形狀有關(guān),假定將漿液顆粒分化為質(zhì)量、形狀統(tǒng)一的質(zhì)點(diǎn),漿液顆粒沖撞電極產(chǎn)生的噪聲電壓值正比于質(zhì)點(diǎn)的數(shù)量,即在某一時(shí)刻 t ,產(chǎn)生的噪聲值的幅值用質(zhì)點(diǎn)的數(shù)量來(lái)描述。則漿液沖撞電極的隨機(jī)過(guò)程為計(jì)數(shù)過(guò)程,若 N ( t )表示時(shí)刻t 為止累計(jì)的質(zhì)點(diǎn)數(shù)量,則此過(guò)程滿足以下條件:
1 )N ( t ) ≥0 ;
2 )N ( t )是正整數(shù);
3 )若 s<t ,則 N ( s ) <N ( t );
4 )當(dāng) s<t , N ( t ) -N ( s )等于區(qū)間( s , t ]中質(zhì)點(diǎn)的數(shù)量。
由此可知,漿液沖撞電極產(chǎn)生的噪聲,符合泊松過(guò)程,定義為
其中 t<0 時(shí), N ( t ) =0 。 將其做傅里葉變換,可得:
其中, K 是與流速、濃度以及漿液顆粒形狀有關(guān)的系數(shù); 是表征噪聲 1/f 特性的系數(shù),通常 1<<2 ; S 為噪聲序列中噪聲頻率 f 的統(tǒng)計(jì)幅值; T 是漿液顆粒沖撞電極的間隔時(shí)間。
假設(shè) y=log 10 S , b=log 10 K , kX=*log 10 T ,則統(tǒng)計(jì)功率譜在對(duì)數(shù)坐標(biāo)系下,可將漿液噪聲等效成 Y=b+kX 。 Y 正比于統(tǒng)計(jì)幅值, b 正比于流速和濃度, k 為漿液固有系數(shù),表征不同種類的漿液。
漿液噪聲的幅值 V A 符合高斯分布,且高斯分布的均值 μ 和方差 σ 與 b 和 k 有關(guān)。 即高斯分布的均值增大,等效直線斜率增大,截距減??;高斯分布的方差增大,等效直線斜率減小,截距增大;幅值倍數(shù)增大,截距增大[ 10 ] 。
4 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
根據(jù)以上關(guān)系,設(shè)計(jì)一種漿液噪聲 M slurry ,此噪聲由功率譜統(tǒng)計(jì)特性擬合的直線符合斜率為 k=-1.9 ,截距為 b=-52 。 噪聲各頻段斜率相近,整體波形隨機(jī)曲折。
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)分析漿液噪聲,可以得到以下結(jié)論:
1 )根據(jù)漿液噪聲的頻譜特性的分析,此模型可用于在一定頻譜范圍內(nèi)近似代替實(shí)際漿液噪聲;
2 )漿液噪聲在對(duì)數(shù)坐標(biāo)下,呈現(xiàn) 1/f 的特性,濃度增加或者流速增加,曲線上移,濃度下降或者流速降低,曲線下移;低頻噪聲能量高于高頻噪聲,高頻段比低頻段豐富。