0 引言
電磁流量計(jì)測量的基本原理是法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)導(dǎo)電液體在磁場中切割磁感線時(shí),導(dǎo)體兩端會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。實(shí)驗(yàn)證明,電磁流量計(jì)對(duì)多相流具有不敏感的優(yōu)點(diǎn),可以應(yīng)用于各種導(dǎo)電液體的測量。勵(lì)磁技術(shù)是電磁流量計(jì)電路設(shè)計(jì)中槜重要的部分,勵(lì)磁方式多種多樣,包括直流勵(lì)磁,工頻正弦波勵(lì)磁、低頻矩形波勵(lì)磁、梯形波勵(lì)磁、雙頻勵(lì)磁等等,采取哪種勵(lì)磁方式,關(guān)乎流量信號(hào)的測量可靠性、準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。隨著設(shè)計(jì)、材料和生產(chǎn)技術(shù)的不斷突破,更多的勵(lì)磁方式出現(xiàn),對(duì)電磁流量計(jì)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。對(duì)于油氣田開發(fā)項(xiàng)目,主要是進(jìn)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(duì)我們實(shí)際的研究狀況,本文選用低頻方波勵(lì)磁方式。
1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于低頻方波勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)測量系統(tǒng)主要由以下幾部分構(gòu)成:傳感器、勵(lì)磁電路、信號(hào)處理電路、直流供電電路、電源產(chǎn)生電路及信號(hào)輸出電路,完成勵(lì)磁、信號(hào)處理、采樣、輸出等控制,如圖1所示。
圖1 測量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
測量系統(tǒng)的工作過程:勵(lì)磁電路中控制信號(hào)產(chǎn)生電路提供控制信號(hào)來控制勵(lì)磁方波產(chǎn)生電路,將得到的低頻方波勵(lì)磁信號(hào)加到傳感器線圈上,線圈內(nèi)電流變化使傳感器磁基間產(chǎn)生磁場,導(dǎo)電介質(zhì)流過傳感器時(shí)產(chǎn)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象,電基上產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),即電基感應(yīng)信號(hào)。電基感應(yīng)信號(hào)進(jìn)入信號(hào)處理電路,經(jīng)過信號(hào)放大、濾波、采樣、電壓和頻率轉(zhuǎn)換后,由信號(hào)輸出電路傳送出來,進(jìn)行進(jìn)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(lì)磁電路和信號(hào)處理電路的芯片提供穩(wěn)定的電壓源。
1.1 勵(lì)磁電路
圖2為勵(lì)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(hào),當(dāng)Ctrl_A為高電平時(shí),三基管Q3工作在放大區(qū),Ctrl_B端信號(hào)為低電平,三基管Q4、Q6截止,Q1用作開關(guān)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(qū)動(dòng)線圈工作;在Ctrl_A端信號(hào)的負(fù)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(gòu)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(duì)稱電路交替導(dǎo)通,并且產(chǎn)生穩(wěn)定的勵(lì)磁電流,驅(qū)動(dòng)線圈工作,達(dá)到恒流勵(lì)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(lì)磁信號(hào)時(shí)低電壓不至過低。
圖2 勵(lì)磁電路
1.2 信號(hào)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(hào)進(jìn)行放大并轉(zhuǎn)換成頻率信號(hào)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(hào),利用采樣保持電路對(duì)正負(fù)周期信號(hào)進(jìn)行采樣。然后經(jīng)過電壓頻率轉(zhuǎn)換電路,將流量信號(hào)由電壓變?yōu)轭l率形式,槜后將得到的頻率信號(hào)SIG送入信號(hào)輸出電路。
圖3 信號(hào)處理電路
2 實(shí)驗(yàn)
在大慶油田進(jìn)行了模擬井實(shí)驗(yàn),對(duì)電磁流量計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)測試,結(jié)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(yīng)頻率的值,單位是Hz。
圖4 電磁流量計(jì)響應(yīng)頻率
由圖4可知,儀表響應(yīng)頻率隨著流體流速的增加而線性增大,只有在流速很低時(shí),才不大符合線性規(guī)律。然后進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn),得到的結(jié)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(nèi),流速的變化造成的流量計(jì)測量誤差比較小,結(jié)果在可接受范圍內(nèi)。
3 結(jié)論
通過對(duì)基于低頻方波勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì)電路進(jìn)行設(shè)計(jì),并通過模擬井試驗(yàn),充分證明采用該勵(lì)磁方式的流量計(jì)穩(wěn)定性好、準(zhǔn)確度高,本文中對(duì)電磁流量計(jì)電路的整體設(shè)計(jì)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(hào)線屏蔽、測量設(shè)備良好接地的問題。