通过蒂莫西·杰普森|更新:10/07/2020 |评论:0
1997年,我第一次使用振动线式压力计来测量地下水的波动。一家大型工程公司正在监测水位,以确保穿过圣贝纳迪诺山脉的大型管道的建设不会侵入地下水。我被雇来安装CR10X数据记录器具有AVW100线振接口来测量气压计。CR10X的数据通过蜂窝调制解调器传输到工程公司。
8个地点的数据都定期传输,看起来很好,直到隧道的建设开始。重型隧道挖掘设备的电磁噪声一到达振动线传感器,读数就消失在所有的噪声中。由于噪音导致的读数极端超出范围,无法检测到水位变化。
振弦式传感器最初选择用于本项目,因为众所周知,振弦式传感器在长期部署期间非常精确和稳定。然而,正如我们发现的,振弦式传感器也非常容易受到外部电磁噪声的影响。
在安装监控设备时,时域分析是用于读取振弦传感器的方法。AVW100将激励传感器导线,然后测量预定数量的正斜率零交叉之间的平均时间,以给出导线的共振周期。共振频率是振动频率的倒数共振周期。使用时域分析是所有制造商测量振弦传感器的传统方法。
这种测量振弦式传感器的方法在低噪声环境下工作得很好。但是,在噪声环境中,传感器测量会在噪声中丢失。
2008年,坎贝尔科学公司引进了AVW200和AVW206线振分析仪模块。这些模块采用了专利的频谱分析技术来测量振动线传感器,消除了电磁噪声。
频谱分析方法是将受激导线的响应分析为频率的函数,而不是时间的函数。该方法不仅消除了噪声,而且提高了测量精度。振动线传感器的制造商通常会解决谐振频率到0.1 Hz的变化。在没有噪声的情况下,时域方法的测量精度为0.01 Hz rms,而频谱分析的测量精度为0.001 Hz rms。
专利VSPECT®坎贝尔科学公司的几款产品都采用了这种技术。点击这些链接了解更多关于这些产品的信息:
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*动态振动线测量技术受美国专利8,671,758和振动线光谱分析技术(VSPECT)保护®受美国专利号7779690保护。
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