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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了一种多声道超声气体流量计的电路设计.在该流量计中,采用时差法测量管路中气体的线平均流速,再利用加权积分的方法求得其面平均流速和流量.针对超声气体流量计的特点,着重讲述了发射电路的设计,以及各个声道之间如何有效的进行切换,同时也对如何准确识别超声信号进行了讨论.  相似文献   

2.
研究了一种针对管径和流量变化范围大的气体的超声流量测量系统的设计。利用传统流量计的原理.结合微弱信号处理技术和目前先进的CPLD高频电路设计技术,针对高精度、宽量程的要求,设计出具有数字AGC自动增益控制和纠错系统、高频计数系统在内的新型气体超声波流量计,它还具有主从处理器并行工作结构和多种输出方式。最后给出了该系统在实验室环境中测试的结果。  相似文献   

3.
介绍了用VB开发高精度流量计检定系统的方法。该系统应用多周期同步测量原理和硬件双时计数原理对流量计输出信号进行计数 ,大大提高了流量计脉冲的计数精度 ,并利用动态链接库 (DLL)实现了Windows操作系统对温度、压力的实时数据采集和系统监控  相似文献   

4.
介绍由热式气体质量流量计、微型计算机及有关设备组成的煤气流量计量系统及标定方法.配气标定和现场容积式对比标定结果表明,该方案可行,数据可信.文中给出了试验结果.  相似文献   

5.
介绍了用VB开发高精度流量计检定系统的方法,该系统应用多周期同步测量原理和硬件双时计数原理对流量计输出信号进行计数,大大提高了流量计脉冲的计数精度,并利用动态链接库(DLL)实现了Windows操作系统对温度、压力的实时数据采集和系统监控  相似文献   

6.
张柏汀 《自动化仪表》1992,13(8):36-39,44
一、前言国内现有气体流量测量仪表有带节流装置(如孔板、喷嘴等)的差压流量计、腰轮流量计、浮(转)子流量计(玻璃管式、金属管式)、涡轮和翼轮流量计、旋涡流量计(旋进式、卡曼涡街式)、靶式流量计等。以上这些不同工作原理的气体流量仪表虽各有其优缺点,但均属于体积流量计,要准确测量气体流量,需要作温度、压力的修正,不然将会引起很大的测量误差。现介绍一种新的气体流量测量仪表——防爆型量热式气体质量流量计。量热式气体质量流量计有以下特点:①不需要作温度、压力的补偿或修正而能测量气体质量流量或标准体积流量,对气体流量测量来说,这  相似文献   

7.
标准表法气体流量标准装置   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,标准表法气体流量标准装置以其高效率、宽范围和较高的准确度等特点,在国内得到迅速发展.目前,该装置已成为大流量高低压气体流量测试的主流装置.该类装置按照气源系统类型划分,可分为正压法和负压法两种类型;按照气流回路系统划分,可分为开环式和闭环式两种类型;作为标准表的气体流量计,其类型包括临界流流量计、速度式流量计、容积式流量计等.从气源系统类型、气流回路系统和标准表类型三个层次,分类介绍了该类标准装置的系统组成、工作原理和主要特点.  相似文献   

8.
刘佩  万勇 《自动化与仪表》2023,(9):78-81+86
为了实现气体超声波流量计对数据检测准确及稳定的目的,引入先进的控制优化技术进行了超声波气体流量测量原理、自动控制最优反馈回路算法、去除高频和低频噪声等研究,得出了超声波在顺流和逆流情况下运动时间差来确定模型并计算气体流量结论。根据传播速度差、波束位移、多普勒等方法,在实验中提出了仿真信号波形对比可视化展示和误差对比分析来测试不同工况下的流量,成功解决了气体超声流量计的信号检测问题,有效克服传统流量计的缺陷,提高超声波流量计测量精度,运行稳定可靠,为相关企业在管道内气体检测计量工作提供强大的数据支持体系,取得了良好的效果,对打破国外少数厂家技术垄断,填补气体超声波流量计方面的技术装备空白具有重要意义。  相似文献   

9.
针对超声换能器性能差异影响气体流量测量的问题,提出了一种超声换能器动态性能测试方法。首先,根据回波信号的特征,以回波信号上升波形的相似度确定最优高斯模型。然后,通过人工鱼群算法计算出高斯模型的最优特征参数。最后,将最优特征参数进行归一化,计算超声换能器间的欧式距离,以评价超声换能器的动态性能一致性。在此基础上,设计了动态性能测试系统。系统对被测超声换能器的接收信号放大、滤波后,进行高速采样,再将数据发送至上位机进行高斯建模、参数估计和一致性评价。试验结果表明,超声换能器的动态性能一致性越好,超声流量计的测量误差和重复性越小。该方法对于提升气体超声流量计的小流量性能具有重要作用。  相似文献   

10.
针对气体超声流量计在测量中存在回波信号衰减大、波形易受工况影响的问题,提出了一种基于高精度时差的气体超声流量测量方法。该方法首先通过相似度评估回波信号,对回波信号特征点进行准确定位,进而获取飞行时间差的粗测量值,其次选取特定回波波形进行互相关法计算获得时差的细测量值,最后对两次测量结果相加得到高精度时差,从而实现高精度的流量测量。不同压力下的声速测量实验表明该方法在100 kPa至500 kPa范围内可准确测量飞行时间和时差。气体流量计样机的流量测量误差小于1%,重复性优于0.2%,并在大流量下与传统阈值法相比具有更高的准确性和更优的重复性。  相似文献   

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