일반적인 전자기 유량계 시스템의 특성에 따라, 이 논문은 주로 전자기 커플링과 정전기 유도가 전자기 유량계에 의해 생성 된 간섭 잡음의 중요한 원인이라는 하드웨어 최적화의 측면에서 논의됩니다. 전자기 흐름 전송에서, 두 전극의 리드가 교류 자기장에 있기 때문에, 전송이 켜질 때, 유도 기전력이 리드의 폐쇄 회로에서 생성된다. 이러한 종류의 간섭 신호는 측정 신호에 중첩되어 시스템의 작동에 영향을 미칩니다. 다양한 여기 방법은 다른 전자기 간섭 문제를 야기할 것이다. DC 여기 모드는 편광 간섭이 발생하기 쉬운 반면, AC 여기 모드는 직교 간섭 (90 도 간섭), 동상 간섭 (i.e., 전력 주파수 간섭), 등
위상간섭, 전자기 유량계의 전력 주파수 간섭 또는 공통 모드 간섭은 동일한 순간에 송신기의 두 전극에 나타나고 동일한 진폭과 위상을 갖는 간섭 신호를 말합니다. 유량이 0 일 때, 즉 측정되는 액체가 정지할 때, 측정된 동상 신호는 동상 간섭 신호이다. 전자기 유량계에서의 위상 간섭을 억제하는 많은 방법이 있다. 송신기의 관점에서, 전극과 여기 코일은 기하학적 모양, 크기 및 성능 매개 변수 측면에서 균형을 이루고 대칭으로 만들어집니다. 전극과 여기 코일 사이의 분산 커패시턴스의 영향을 줄이기 위해 각각 엄격하게 차폐됩니다.
접지 전류로 인한 위상 간섭을 줄이려면 접지선을 설치할 때, 트랜스미터의 양쪽 끝에있는 파이프의 플랜지 플레이트와 컨버터의 하우징은 동상 간섭을 최소화하기 위해 동일한 지점에 연결되어야하지만 완전히 제거 할 수는 없습니다. 따라서, 정전류원을 갖는 차동 증폭기 회로는 일반적으로 컨버터의 전치 증폭기 단계에서 채택된다. 차동 증폭기의 높은 공통 모드 거부 비율을 이용함으로써, 컨버터의 입력 끝으로 들어가는 동상 간섭 신호는 서로를 상쇄하고 억제된다. 아주 좋은 효과를 얻을 수 있습니다. 한편, 간섭 신호를 피하기 위해 송신기와 변환기 사이의 신호는 차폐 된 전선에 의해 전송되어야합니다.
직교 간섭이란 흐름 신호와 위상이 90 도 다른 간섭을 말합니다. 전자기 흐름 송신기가 AC 여기 방법을 채택하면 교류 자기장이 생성됩니다. 전극, 리드 와이어, 측정 된 매체 및 변환기의 입력 회로로 구성된 폐쇄 루프는 간섭 교류 자기장에 있습니다. 폐루프는 송신기의 교번 자기장에 의해 생성된 자기장 라인에 완전히 평행할 수 없다. 이 폐쇄 루프를 통과하는 일부 교류 자기장 라인이 항상있을 것입니다. 이것은 회로 내에 간섭 기전력을 발생시킨다. 전자기 유량계에서는 송신기와 변환기에서 90 ° 간섭을 제거하거나 억제하기위한 조치가 취해집니다.