JP2002310751A - 電磁流量計 - Google Patents

電磁流量計

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JP2002310751A
JP2002310751A JP2001119338A JP2001119338A JP2002310751A JP 2002310751 A JP2002310751 A JP 2002310751A JP 2001119338 A JP2001119338 A JP 2001119338A JP 2001119338 A JP2001119338 A JP 2001119338A JP 2002310751 A JP2002310751 A JP 2002310751A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 2周波励磁方式の特長であるゼロ点の安定性
及び耐ノイズ特性が向上する電磁流量計を提供する。 【解決手段】 磁界発生部1は、加算2周波励磁信号S
1から成る励磁電流に基づいて、管内6に磁界を供給す
る。管内6を流れる液体は、供給された磁界に基づいて
励起電圧を発生する。励起電圧検出部2は、励起電圧に
基づいて加算流量信号S2を検出する。信号抽出部3
は、加算流量信号S2を各高調波成分ごとに抽出し、ノ
イズ成分を除去する。高調波信号合成部4は、各高調波
成分から低周波側及び高周波側の合成流量信号S2H及び
S2Lを生成する。流量演算部5は、合成流量信号S2H及
びS2Lから流量演算を行う。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電磁流量計に関
し、より詳細には、2周波励磁方式を採用する電磁流量
計に関するものである。
【0002】
【従来の技術】電磁流量計は、流体の直交方向に磁界を
印加し、流体の流れ方向及び磁界の双方に直交する方向
に発生する励起電圧に基づいて、液体の流速を計測する
ことにより液体の流量を測定する。
【0003】電磁流量計は、管内の流れに全く影響を与
えずに測定でき、メンテナンスの手間が少ない特長があ
るので、食品、薬品、化学、紙パルプ、及び、電力等の
分野で広く使用されている。電磁流量計における磁界の
発生には、ゼロ点の安定性及び耐ノイズ特性が良好な2
周波励磁方式が採用される。
【0004】図9は、従来の電磁流量計が取り扱う各種
の信号を示す。電磁流量計は、乗算2周波励磁信号S3
となる励磁電流が流れるように、励磁コイルを制御して
管内に磁界を発生する。乗算2周波励磁信号S3は、低
周波側の励磁信号SL及び高周波側の励磁信号SHから乗
算方式により生成される。低周波側の励磁信号SLは、
周波数FLが6.25Hzであり、−1又は+1の何れ
かをとる2値信号である。高周波側の励磁信号SHは、
周波数FHが75Hzであり、0又は1の何れかをとる
2値信号である。
【0005】乗算2周波励磁信号S3は、低周波側の励
磁信号SLに高周波側の励磁信号SHが重畳し、−1、
0、又は、+1の何れかをとる3値信号である。
【0006】電磁流量計は、乗算2周波励磁信号S3か
ら成る励磁電流で励磁されて磁界を発生する。液体は、
磁界中を流れることにより、励起電圧を発生する。電磁
流量計は、励起電圧を乗算流量信号S4として検出す
る。乗算流量信号S4は、乗算2周波励磁信号S3と相似
な信号波形成分に微分ノイズ成分が重畳する。微分ノイ
ズ成分は、乗算2周波励磁信号S3のレベルが変化する
レベル変化点で振幅が最大となり、時間の経過に伴って
減衰する。
【0007】電磁流量計は、高周波側のサンプリング区
間KHで乗算流量信号S4の高周波成分をAD変換し、ハ
イパスフィルタ(HPF)を経由して、高周波側の2値
データを求める。低周波側のサンプリング区間KLで乗
算流量信号S4の低周波成分をAD変換し、ロウパスフ
ィルタ(LPF)を経由して、低周波側の2値データを
求める。
【0008】高周波側の励磁信号SHの1周期をTHとす
ると、高周波側のサンプリング区間KHは、高周波側の
励磁信号SHの半周期内で最後の1/4区間を示し、KH
=1/8×THの関係がある。低周波側のサンプリング
区間KLは、低周波側の励磁信号SLの半周期内で最後の
1/2区間を示し、KL=2×THの関係がある。
【0009】流量信号の低周波成分は、定常成分にのみ
応答するので、ゼロ点の補正に利用され、流量信号の高
周波成分は、変化率にのみ応答するので、高速応答のた
めに利用される。低周波成分及び高周波成分の双方を用
いて流量演算すると、流量信号の良好な特性が再現でき
る。
【0010】ここで、励磁周波数と流量信号との関係で
は、励磁周波数が低いと、流体ノイズには弱いがゼロ点
安定性が強く、励磁周波数が高いと、流体ノイズには強
いがゼロ点安定性が弱いという特性がある。
【0011】2周波演算を行う電磁流量計は、低周波側
及び高周波側の2値データを加え合わせ、流量演算を行
い、流量信号の信号成分である出力信号を求めることに
より、耐ノイズ性及びゼロ点の安定性から成る2周波励
磁方式の特長が引き出される。
【0012】図10は、乗算2周波励磁信号S3をFF
T解析した結果である。乗算2周波励磁信号S3の解析
結果は、複数の高調波成分になる。基本波FLの各奇数
倍高調波成分は、独立して存在し、対応する周波数軸上
の位置に示される。基本波FHの各奇数倍高調波成分
は、点線内にある複数の基本波FLの奇数倍高調波成分
の中に分散して存在する。
【0013】図11は、従来の高周波側演算出力の周波
数特性である。高周波側演算出力の周波数特性は、電磁
流量計の耐ノイズ性能を調べるために測定される。高周
波側演算出力は、流量信号に代えて、周波数を0〜10
0Hzにスイープさせたノイズ信号を入力して測定され
る。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の電磁流量計
では、乗算2周波励磁信号S3が低周波成分に高周波成
分が掛け合わされた特性を示し、低周波側と高周波側と
の間で独立性が弱い。乗算流量信号S4は、乗算2周波
励磁信号S3に応じて発生し、相似な波形を有するの
で、乗算2周波励磁信号S3と同じ周波数特性を有し、
2つの周波数成分の間に独立性が弱い。
【0015】図11に示すように、高周波側演算出力の
周波数特性は、低周波側及び高周波側の乗算流量信号S
4は、振幅が0レベルの上下に揺動し、基本波FLの各高
調波に対応する窓部分が複数存在する。
【0016】高周波側演算出力の周波数特性は、振幅が
0レベルの上下に揺動することは、対応する周波数ノイ
ズに対して弱いことを意味する。つまり、必要な周波数
FH(11FL)意外に、多くの窓部分の周波数(3F
L,5FL,7FL等)が存在することは、これらの窓部
分に等しい周波数のノイズが入力すると、出力信号の振
幅が揺動して不安定となり、信号成分とノイズ成分との
識別が難しいことを意味する。
【0017】また、微分ノイズは、レベル変化点で発生
するので、流量信号と同相で除去し難い欠点を有する。
低周波側のサンプリング区間KLでは、高周波側のサン
プリング区間KHに比して大きく設定され、高周波側の
微分ノイズ波形の上下対称性を利用することにより、区
間内に含まれる高周波側の微分ノイズを除去する。
【0018】しかし、何らかの理由で高周波側の微分ノ
イズ波形に上下対称性が失われると、サンプリング区間
KLのサンプリングデータに高周波側の微分ノイズ成分
が残り、流量測定に影響を与える。
【0019】本発明は、上記したような従来の技術が有
する問題点を解決するためになされたものであり、2周
波励磁方式の特長であるゼロ点の安定性及び耐ノイズ特
性が向上する電磁流量計を提供することを目的とする。
【0020】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の電磁流量計は、低周波信号と高周波信号と
を加算した加算励磁信号から成る励磁電流で励磁されて
流体の流れ方向と直交方向に磁界を発生する磁界発生手
段と、前記磁界によって流体に発生する励起電圧を検出
する励起電圧検出手段と、前記励起電圧から低周波信号
及び高周波信号の各奇数倍高調波成分を抽出する信号抽
出手段と、低周波信号の奇数倍高調波成分を合成する第
1高調波信号合成手段と、高周波信号の奇数倍高調波成
分を合成する第2高調波信号合成手段と、第1高調波信
号合成手段の出力と第2高調波信号合成手段の出力とを
流量演算する演算手段とを備えることを特徴とする。
【0021】本発明の電磁流量計は、信号抽出手段が低
周波信号及び高周波信号の奇数倍高調波成分を抽出する
ことにより、流量演算に不要なノイズ成分を予め除去
し、第1及び第2高調波信号合成手段が夫々低周波信号
及び高周波信号の奇数倍高調波成分を合成し、演算手段
が合成された双方の出力を演算することにより流量を演
算するので、低周波励磁及び高周波励磁の双方の有利な
特性が引き出され、2周波励磁方式のゼロ点の安定性及
び耐ノイズ特性が向上する。
【0022】本発明の電磁流量計では、前記高周波信号
の周波数を、流体ノイズの1/f特性に従って決定する
ことが好ましい。この場合、流体ノイズのレベルが高い
周波数ほどが小さくなるので、高周波励磁の有利な特性
である強い耐ノイズ特性が引き出される。
【0023】前記低周波信号の周波数を、前記低周波数
信号におけるノイズ成分が減衰する減衰特性に従って決
定することも本発明の好ましい態様である。この場合、
流量演算の過程で高周波信号に基づくノイズ成分が相殺
して減衰するので、低周波励磁の有利な特性である強い
ゼロ点の安定性が引き出される。
【0024】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態例に基づ
いて、本発明の電磁流量計について図面を参照して説明
する。図1は、本発明の一実施形態例の電磁流量計のブ
ロック図である。電磁流量計は、磁界発生部1、励起電
圧検出部2、信号抽出部3、高調波信号合成部4、流量
演算部5(加算手段)、及び、管内6で構成される。こ
の電磁流量計は、加算方式による2周波励磁を行って流
量を測定する。
【0025】図2は、図1の電磁流量計が取り扱う各種
の信号を示す。磁界発生部1は、図示されない励磁コイ
ルを制御して、加算2周波励磁信号S1から成る励磁電
流を流し、管内6に磁界を発生させる。
【0026】加算2周波励磁信号S1は、低周波側の励
磁信号SL及び高周波側の励磁信号SHから加算方式によ
り生成される。低周波側の励磁信号SLは、周波数FLが
6.25Hzであり、−0.5又は+0.5の何れかを
とる2値信号である。高周波側の励磁信号SHは、周波
数FHが75Hzであり、−0.5又は+0.5の何れ
かをとる2値信号である。
【0027】本実施形態例の電磁流量計は、励磁信号S
LとSHとを加算し、この加算値を加算2周波励磁信号S
1の値として設定する。加算2周波励磁信号S1は、低周
波側の励磁信号SLに高周波側の励磁信号SHが重畳さ
れ、−1、0、又は、+1の何れかをとる3値信号であ
る。
【0028】被測定対象の液体は、管内6を流れ、流速
及び磁界に応じた励起電圧を発生する。励起電圧検出部
2は、励起電圧に基づいて、加算流量信号S2を信号抽
出部3に入力する。
【0029】加算流量信号S2は、加算2周波励磁信号
S1と相似な信号波形であり、信号成分及び微分ノイズ
成分を有し、信号成分に微分ノイズ成分が重畳する。加
算流量信号S2の信号成分は、液体の流速に比例する振
幅を有し、流量演算に必要である。微分ノイズ成分は、
レベル変化点で振幅が最大となり、その後減衰する特性
を有し、流量演算に不要である。
【0030】管内6に配置された一対の電極間には、磁
界の方向又は大きさが変化すると、起電力が発生する。
微分ノイズは、この起電力に基づいて生成され、時間の
経過に伴って減衰するが、加算流量信号S2の信号成分
と同相であるため、除去されることが難しい。
【0031】図3は、加算流量信号S2が処理される過
程を示す。信号抽出部3は、基本波FH及びFLの各高調
波成分のみを通過させるフィルタ機能を有し、加算流量
信号S2から基本波FH及びFLの各高調波の信号成分を
抽出し、流量演算に不要なノイズ成分を予め除去する。
高調波信号合成部4は、基本波FH及びFLの各高調波の
信号成分から合成流量信号S2H及びS2Lを生成する。
【0032】図4は、合成流量信号とサンプリング区間
との関係を示す。流量演算部5は、合成流量信号S2Hを
サンプリング区間KHでAD変換し、合成流量信号S2L
をサンプリング区間KLでAD変換して、高周波側及び
低周波側の2値データを夫々求める。
【0033】高周波側の励磁信号SHの1周期をTHとす
ると、高周波側のサンプリング区間KHは、高周波側の
励磁信号SHの半周期内で最後の1/4区間とした場合
の例である。THの区間は高周波の半周期以内であれば
任意の値を取り得るものとする。低周波側のサンプリン
グ区間KLは、低周波側の励磁信号SLの半周期内で後半
のKL=2×THとした場合の例である。KLの区間は低
周波側で発生する微分ノイズが減衰しており、かつ区間
THの整数倍を満足するものであれば任意の値を取り得
るものとする。
【0034】流量演算部5は、LPFを通過させた高周
波側の2値データとHPFを通過させた低周波側の2値
データとを加え合わせて、被測定対象の液体の流速に比
例した2値データである出力信号を求める。
【0035】図5は、流体ノイズ及び励磁信号の特性を
示す。流体ノイズは、スラリノイズやフローノイズから
成り、低周波領域で大きく高周波領域で小さくなる1/
f特性を有する。スラリノイズは、流体中の固形物が電
極を擦るときに生ずるものであり、フローノイズは、低
導電率の液体によって運ばれる電荷が、微視的な液体の
乱れによりランダムなノイズを発生させるものである。
【0036】低い周波数FLの信号成分は、流体ノイズ
との差が小さく、高い周波数FHの信号成分は、流体ノ
イズとの差が大きい。また、励磁信号の周波数を低く
し、時定数を大きくすれば、安定したゼロ点成分が取り
出せる。
【0037】励磁信号の周波数FHは、流量信号の信号
成分及び流体ノイズに対するSN比が大きくなるよう
に、流体ノイズの1/f特性に従って決定される。この
場合、流体ノイズのレベルが高い周波数ほど小さくなる
ので、高周波励磁の有利な特性である強い耐ノイズ特性
が引き出される。
【0038】励磁信号の周波数FLは、高周波励磁に基
づく微分ノイズ成分の波形が上下対称であることによ
り、高周波側の微分ノイズ成分が相殺して減衰するよう
に、この減衰特性に従って決定される。この場合、流量
演算の過程で高周波側の微分ノイズ成分が相殺して減衰
するので、低周波励磁の有利な特性である強いゼロ点の
安定性が引き出される。
【0039】また、低周波数FL及び高周波数FHは、上
記の条件が満されるように、夫々設定されるが、一般的
には双方の関係を示す相対比が整数倍となるように互い
の値が選択される。即ち、図2にあって、高周波側の励
磁信号SHは、低周波側の励磁信号SLの奇数倍の周波数
で、かつ互いに位相ずれなしの場合の2周波励磁信号S
1を示しているが、この他にも、互いに位相ずれありの
場合(A)、または、高周波側の励磁信号SHが低周波
側の励磁信号SLの偶数倍の周波数の場合(B)(位相
ずれありなしに関係なく)の加算2周波励磁信号S1を
生成するようにしてよい。
【0040】低周波数FLの励磁信号成分は、ゼロ点の
安定性が強く、耐ノイズ特性が弱い。高周波数FHの励
磁信号成分は、ゼロ点の安定性が弱く、耐ノイズ特性が
強い。2周波励磁方式では、励磁信号の高周波側が低周
波側に重畳することにより、夫々の短所を補い、長所を
引き出すことができる。
【0041】図6は、2周波励磁方式の測定原理を示
す。流量信号は、信号成分にノイズ成分が重畳するの
で、値Aを基準として上下に揺動する。値Aは、液体の
流速に比例した値であり、流量信号の信号成分の振幅を
示す。
【0042】流量信号は、低周波側及び高周波側の信号
成分に分割される。低周波側の信号成分は、サンプリン
グ区間KLでサンプリングされ、LPFを通過すること
で抽出され、流量信号の定常成分にのみ応答する。高周
波側の信号成分は、サンプリング区間KHでサンプリン
グされ、HPFを通過することで抽出され、流量信号の
変化率にのみ応答する。
【0043】2周波励磁方式では、低周波側及び高周波
側の信号成分を加え合わせることで、値Aの振幅を有す
る出力信号を生成する。
【0044】図7は、加算2周波励磁信号S1のFFT
解析結果である。加算2周波励磁信号S1の解析結果
は、複数の高調波成分になり、基本波FL及びFHの奇数
倍の各高調波成分は、その殆どが独立して存在し、対応
する周波数軸上の位置に示される。例えば、基本波FH
の信号成分は、基本波FLの第11高調波の信号成分に
含まれる。
【0045】加算2周波励磁信号S1は、低周波成分に
高周波成分が足し合わされた特性を示し、低周波側及び
高周波側の各高調波成分の独立性が強いので、信号成分
の分割、及び、低高周波側信号の生成が容易に行える。
【0046】信号成分の分割は、基本波FL及びFHの奇
数倍の各高調波成分として抽出することにより行われ、
ノイズ成分が除去され信号成分が取り出される。低高周
波側信号の生成は、基本波FLの各高調波成分を合成す
ることで低周波側の信号成分を生成し、基本波FHの各
高調波成分を合成することで高周波側の信号成分を生成
できる。
【0047】加算流量信号S2は、加算2周波励磁信号
S1に応じて発生され、相似な波形を有するので、加算
2周波励磁信号S1と同様な特性を有する。加算流量信
号S2は、加算2周波励磁信号S1と同様に、低周波側及
び高周波側の各高調波成分の独立性が強く、信号成分の
分割、及び、低高周波側信号の生成が容易に行える。
【0048】図8は、図1の高周波側演算出力の周波数
特性を示す。高周波側演算出力の周波数特性は、電磁流
量計の耐ノイズ性能を調べるために測定される。高周波
側演算出力は、流量信号に代えて、周波数を0〜100
Hzにスイープさせたノイズ信号を入力して測定され
る。
【0049】周波数60Hz以下且つ90Hz以上で
は、振幅が0レベルに維持され、周波数60〜90Hz
の範囲では、振幅が0レベル軸を上下に揺動し、基本波
FLに対応する窓部分が1つ存在する。
【0050】高周波側演算出力の周波数特性では、振幅
が0レベルを基準として上下に揺動すると、対応する周
波数ノイズに対して弱いことを意味し、窓部分に対応す
る周波数ノイズが入力すると、出力信号の振幅が揺動し
不安定になることを意味する。
【0051】図8の周波数特性は、図11の周波数特性
に比して、信号抽出部3が流量演算に不要なノイズ成分
を予め除去し、流量演算が行われるので、振幅が0レベ
ルを基準として上下に揺動する周波数範囲が狭く、出力
信号が安定することを示す。
【0052】加算流量信号S2の信号成分は、振幅が流
速に比例する方形波状の信号である。高調波信号合成部
4は、奇数倍の各高調波成分から方形波状の合成流量信
号S2H及びS2Lを生成する。信号抽出部3は、奇数倍の
各高調波成分のみを通過させるので、流量演算に不要な
ノイズ成分が除去される。
【0053】何らかの理由で高周波側の微分ノイズ波形
に上下対称性が失われても、流量演算部5は、予めノイ
ズ成分が除去された合成流量信号S2H及びS2Lを、サン
プリング区間KL及びKHで独立にサンプリングするの
で、サンプリング区間KLのサンプリングデータに高周
波側の微分ノイズ成分が残らず、流量測定に影響がな
い。
【0054】上記実施形態例によれば、信号抽出手段が
低周波信号及び高周波信号の奇数倍高調波成分を抽出す
ることにより、流量演算に不要なノイズ成分を予め除去
し、第1及び第2高調波信号合成手段が夫々低周波信号
及び高周波信号の奇数倍高調波成分を合成し、演算手段
が合成された双方の出力によって流量を演算するので、
低周波励磁及び高周波励磁の双方の有利な特性が引き出
され、2周波励磁方式のゼロ点の安定性及び耐ノイズ特
性が向上する。
【0055】以上、本発明をその好適な実施形態例に基
づいて説明したが、本発明の電磁流量計は、上記実施形
態例の構成にのみ限定されるものでなく、上記実施形態
例の構成から種々の修正及び変更を施した電磁流量計
も、本発明の範囲に含まれる。
【0056】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の電磁流量
計では、信号抽出手段が低周波信号及び高周波信号の奇
数倍高調波成分を抽出することにより、流量演算に不要
なノイズ成分を予め除去し、第1及び第2高調波信号合
成手段が夫々低周波信号及び高周波信号の奇数倍高調波
成分を合成し、加算手段が合成された双方の出力を加算
することにより流量を演算するので、低周波励磁及び高
周波励磁の双方の有利な特性が引き出され、2周波励磁
方式のゼロ点の安定性及び耐ノイズ特性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態例の電磁流量計のブロック
図である。
【図2】図1の電磁流量計が取り扱う各種の信号を示
す。
【図3】加算流量信号S2が処理される過程を示す。
【図4】合成流量信号とサンプリング区間との関係を示
す。
【図5】流体ノイズ及び励磁信号の特性を示す。
【図6】2周波励磁方式の測定原理を示す。
【図7】加算2周波励磁信号S1のFFT解析結果であ
る。
【図8】図1の高周波側演算出力の周波数特性を示す。
【図9】従来の電磁流量計が取り扱う各種の信号を示
す。
【図10】乗算2周波励磁信号S3をFFT解析した結
果である。
【図11】従来の高周波側演算出力の周波数特性であ
る。
【符号の説明】
1 磁界発生部 2 励起電圧検出部 3 信号抽出部 4 高調波信号合成部 5 流量演算部(加算手段) 6 管内

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】低周波信号と高周波信号とを加算した加算
    励磁信号から成る励磁電流で励磁されて流体の流れ方向
    と直交方向に磁界を発生する磁界発生手段と、 前記磁界によって流体に発生する励起電圧を検出する励
    起電圧検出手段と、 前記励起電圧から低周波信号及び高周波信号の各奇数倍
    高調波成分を抽出する信号抽出手段と、 低周波信号の奇数倍高調波成分を合成する第1高調波信
    号合成手段と、 高周波信号の奇数倍高調波成分を合成する第2高調波信
    号合成手段と、 第1高調波信号合成手段の出力と第2高調波信号合成手
    段の出力とを用いて流量演算する演算手段とを備えるこ
    とを特徴とする電磁流量計。
  2. 【請求項2】前記高周波信号の周波数を、流体ノイズの
    1/f特性に従って決定する、請求項1に記載の電磁流
    量計。
  3. 【請求項3】前記低周波信号の周波数を、前記低周波数
    信号におけるノイズ成分が減衰する減衰特性に従って決
    定する、請求項1又は2に記載の電磁流量計。
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