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Análisis e interpretación de fuentes de interferencia del anemómetro.

Jan 18, 2024

Análisis e interpretación de fuentes de interferencia del anemómetro.

 

Existen muchas fuentes de interferencia para los anemómetros. Normalmente lo que llamamos interferencia es interferencia eléctrica, pero en un sentido amplio el ruido térmico, los efectos de la temperatura, los efectos químicos, las vibraciones, etc. pueden afectar la medición y provocar interferencias. Durante el proceso de medición, si no se puede eliminar la influencia de estas interferencias, el instrumento no funcionará correctamente. Según el modo de interferencia en el extremo de entrada del instrumento, se puede dividir en interferencia en modo serie e interferencia en modo común. La interferencia en modo serie se refiere a la interferencia superpuesta a la señal que se está midiendo; La interferencia de modo común es la interferencia agregada entre cualquier terminal de entrada del instrumento y tierra.


Análisis de las principales fuentes de interferencia:


(1) Inducción electrostática
La inducción electrostática se debe a la existencia de capacitancia parásita entre dos circuitos o componentes derivados, lo que hace que la carga de una rama se transfiera a la otra a través de la capacitancia parásita, por lo que también se le llama acoplamiento capacitivo.


(2) Inducción electromagnética
Cuando hay inductancia mutua entre dos circuitos, los cambios de corriente en un circuito se acoplan al otro circuito a través de un campo magnético. Este fenómeno se llama inducción electromagnética. Por ejemplo, fugas magnéticas de transformadores y bobinas, cables paralelos energizados, etc.


(3) Inducción de corriente de fuga
Debido al aislamiento deficiente de los soportes de los componentes, los postes de los terminales, las placas de circuito impreso, los medios internos de los condensadores o las carcasas dentro de los circuitos electrónicos, especialmente cuando los sensores se utilizan en ambientes de alta humedad, la resistencia de aislamiento del aislador disminuye, lo que resulta en un aumento de la corriente de fuga. lo que causará interferencias. Especialmente cuando la corriente de fuga fluye hacia la etapa de entrada del circuito de medición, su impacto es particularmente grave.


2) Potencial termoeléctrico adicional y potencial químico.
Se debe principalmente al potencial eléctrico térmico generado por diferentes metales y al potencial eléctrico químico generado por la corrosión del metal. Cuando esté en un circuito eléctrico, se convertirá en interferencia. Esta interferencia aparece principalmente en forma de CC. El potencial termoeléctrico se genera fácilmente en bloques de terminales o relés de láminas.


3) Vibración.
Cuando un cable se mueve en un campo magnético, genera una fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, es necesario asegurar los cables de señal en un ambiente vibrante. Los cuatro tipos de interferencia anteriores están conectados en serie con la señal, es decir, aparecen en forma de interferencia en modo serie.


4) Interferencias provocadas por diferentes potenciales de tierra.
En la Tierra, a menudo existen diferencias de potencial entre diferentes puntos. Especialmente cerca de equipos eléctricos de alta potencia, cuando el rendimiento de aislamiento de estos equipos es deficiente, esta diferencia de potencial es aún mayor. En el uso de instrumentos, a menudo hay más de dos puntos de tierra en el bucle de entrada, de forma intencionada o no. Esto introducirá la diferencia de potencial de diferentes puntos de conexión a tierra en el instrumento. Esta diferencia de potencial de tierra a veces puede alcanzar más de 1 a 10 voltios. Aparece en los dos cables de señal al mismo tiempo. A través del acoplamiento electrostático, se puede inducir un voltaje común a tierra en los dos terminales de entrada, que aparece en forma de interferencia de modo común. Dado que la interferencia de modo común no se superpone a la señal, no afecta directamente al instrumento. Sin embargo, puede formar una corriente de fuga a tierra a través del sistema de medición. Esta corriente de fuga puede actuar directamente sobre el instrumento a través del acoplamiento de la resistencia, provocando interferencias.


5) Interferencia de radiofrecuencia


6) Otros
Además de algunos voltajes de pulso que pueden actuar en los circuitos analógicos, también pueden causar interferencias en los circuitos digitales. Las fuentes de estos voltajes de pulso son cargas inductivas como interruptores, motores, relés y máquinas que generan descargas.

 

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