公开/公告号CN107655552A
专利类型发明专利
公开/公告日2018-02-02
原文格式PDF
申请/专利权人 南京林洋电力科技有限公司;江苏林洋能源股份有限公司;
申请/专利号CN201711118256.2
申请日2017-11-14
分类号G01F25/00(20060101);G01P21/02(20060101);
代理机构11614 北京思创大成知识产权代理有限公司;
代理人王尧
地址 210019 江苏省南京市建邺区奥体大街69号05幢2层西半层
入库时间 2023-06-19 04:26:08
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2019-12-03
授权
授权
2018-03-06
实质审查的生效 IPC(主分类):G01F25/00 申请日:20171114
实质审查的生效
2018-02-02
公开
公开
技术领域
本发明属于水表计量检测技术领域,具体是一种基于非测量段传播时差及零漂误差的超声水表流速修正方法。
背景技术
目前,影响超声波水表误差的因素有线平均流速与面平均流速的非线性、加工装配误差、非测量段误差、管道内壁粗糙度影响、常压下温度变化引起的误差、TDC计时分辨率不足引起的误差、计时结束回波不稳定产生的误差、管道内流体干扰、特性校正引起的误差、管内震动及安装条件不满足带来的误差。
部分误差因素可通过分段线性
校正、或拟合直线校正、增加计时分辨率、设计滤波电路获得更可靠的stop波、增加整流件、前后增加直管段、增加温度传感器或采用精确温度反算等手段补偿相关误差;零漂、非测量段引入的误差大都采用外接检测设备或校正系数的修正强制修复,并未提及较优的解决方案。
目前通用的做法是管道声程L依赖于管段厂家的加工精度,实际测量的超声波经过的声程包含了两反射面的中心距离、2倍的换能器到反射面的中心距离。由于换能器安装及自身尺寸误差、管道内反射面的实际波形反射位置不同引起装配误差。而温度变化通过采用外接温度传感器的做法,或通过采用较先进的计时芯片(内部集成测温单元)在实际测量时反算温度与实测温度的差值进行补偿的做法,由此带来硬件成本增加;TDC计时芯片分辨率自身产生的误差即零漂,通常通过外接元件单独测试零漂,在不改变原有基表结构且不外接设备的前提下没有较优的解决方案。
发明内容
本发明针对现有技术不足,提供了一种不改变现有基表结构,不增加成本,外部无辅助测量设备,通过算法精确计算实际测量声程、建立零漂与温度变化曲线、采用分段校准的方法实现户用超声水表的精确计量。
本发明的技术方案是:
本发明提供一种基于非测量段传播时差及零漂误差的超声水表流速修正方法,该方法包括以下步骤:S1、计算非测量段传播时间的步骤;S2、建立零漂误差与温度关系曲线的步骤;S3、计算瞬时线流速。
进一步地,步骤S1具体为:
步骤S1-1、校验台向超声水表发送校准指令和参考温度Tr;
步骤S1-2、采用超声水表进行多次采样其在参考温度Tr下零流量的顺、逆流传播时间之和,获取多次采样的平均值SumTofTr;
步骤S1-3、采用下述公式计算非测量段传播时间ES:
ES=SumTofr-2×(L0+Ld)/Cr
其中:Tr表示参考温度,SumTofr为超声波在参考温度Tr下多次测量的零流量的顺、逆流传播时间之和的平均值,L0表示有效测量管长度,Ld表示有效测量管直径,Cr表示参考温度Tr下的超声速,查表获取。
进一步地,步骤S2包括以下步骤:
步骤S2-1、根据参考温度Tr和超声水表测量温度范围(Ti,Tj),划定温度范围Ti<Tr≤Tj;
步骤S2-2、获取三个温度点Ti,Tr,Tj零流量的测量零漂值
步骤S2-3、计算参考温度Tr的参比零漂值
其中:K(Tj,Ti)表示温度值与对应的测量零漂值的斜率;
步骤S2-4、在水表工况下,获取实测温度Tm的测量零漂值
步骤S2-5、计算实测温度Tm的参比零漂值
步骤S2-6、建立零漂误差
其中:Tm表示超声水表正常工作时的实际测量温度;
进一步地,步骤S2-2和步骤S2-4中,测量零漂值
其中,Nχ分别表示对应温度下的测量次数,Δtχ分别表示对应测量温度点在第k次测量时的零流量的顺、逆流时差值,Δtχavg分别表示对应测量温度点的零流量的顺、逆流时差值的平均值。(标准差可解释测量点的离散性,同时与计时芯片自身的计时分辨率息息相关,因此取标准差作为零漂指导值)。
进一步地,步骤S3具体包括:
步骤S3-1、超声水表正常工作,计算超声速CT;
其中:L0表示有效测量管长度,Ld表示有效测量管直径,(L0+Ld)表示有效测量声程,SumTofT为超声波在实际工作时的在温度T下顺、逆流传播时间之和,SumTofT=tup+tdwon,tup、tdwon分别表示顺、逆流传播时间;ES表示非测量段传播时间;
步骤S3-2、根据超声速CT查表获取实际温度T;(声速与温度关系表)
步骤S3-3、计算瞬时线流速VL;
其中,K(Ld,LD)表示有效测量管直径Ld与水管口径直径LD的缩径系数,KΔT表示实际温度T的温度补偿系数,CT表示超声速,Δt表示超声波在实际工作时的在温度T下顺、逆流传播时间之差,EOm(Adapt)表示零漂误差。
进一步地,步骤S3之后,还包括步骤S4:通过分段校正进行流量校准。
本发明的有益效果:
本发明在不改变基表结构且不增加辅助测量设备的前提下,只需一次恒定温度下精确测量,得出非测量段误差,在实流测量时提高测量段的精度,减少由于加工、装配引起的非测量段的误差,有效修正加工装配误差;测量三个温度点下时差和标准差,计算参比零漂,建立零漂与温度曲线,使用标准差检测TDC计时芯片测量的离散性,动态计量零漂随温度的变化特性,减少计时芯片分辨率不足带来的误差。
本发明提出了一种去除非测量段时间、零漂的方法,使有效测量段的计量更为准确,经过出厂一次校准,实际测量时反算温度进行雷诺数补偿,并计算出有效测量时差,使用分段修正法校正流速,大大提高水表计量精度。
尽管本发明已经参照附图进行了说明,但是,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。本发明的各种更改、变化的等同物均在本发明权利要求书内容的涵盖范围内。
本发明未涉及技术均与现有技术相同或可采用现有技术实现,因此不在本发明中详细赘述。
本发明的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
通过结合附图对本发明示例性实施方式进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本发明示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。
图1测量管结构图。
图2零漂与温度曲线图。
图3校准算法流程图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的优选实施方式。虽然附图中显示了本发明的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施方式所限制。
一种基于非测量段传播时差及零漂误差的超声水表流速修正方法,该方法包括以下步骤:
S1、计算非测量段传播时间的步骤;
步骤S1-1、校验台向超声水表发送校准指令和参考温度Tr;
步骤S1-2、采用超声水表进行采样其在参考温度Tr下零流量的顺、逆流传播时间之和SumTofTr;
步骤S1-3、采用下述公式计算非测量段传播时间ES:
ES=SumTofr-2×(L0+Ld)/Cr
其中:Tr表示参考温度,SumTofr为超声波在参考温度Tr下多次测量的零流量的顺、逆流传播时间之和的平均值,L0表示有效测量管长度,Ld表示有效测量管直径,Cr表示参考温度Tr下的超声速,查表获取。
S2、建立零漂误差与温度关系曲线的步骤;
步骤S2-1、根据参考温度Tr和超声水表测量温度范围(Ti,Tj),划定温度范围Ti<Tr≤Tj;
步骤S2-2、获取三个温度点Ti,Tr,Tj零流量的测量零漂值
步骤S2-3、计算参考温度Tr的参比零漂值
其中:K(Tj,Ti)表示温度值与对应的测量零漂值的斜率;
步骤S2-4、在水表工况下,获取实测温度Tm的测量零漂值
步骤S2-5、计算实测温度Tm的参比零漂值
步骤S2-6、建立零漂误差
其中:Tm表示超声水表正常工作时的实际测量温度;
S3、计算瞬时线流速;
步骤S3-1、超声水表正常工作,计算超声速CT;
其中:L0表示有效测量管长度,Ld表示有效测量管直径,(L0+Ld)表示有效测量声程,SumTofT为超声波在实际工作时的在温度T下顺、逆流传播时间之和,SumTofT=tup+tdwon,tup、tdwon分别表示顺、逆流传播时间;ES表示非测量段传播时间;
步骤S3-2、根据超声速CT查表获取实际温度T;
步骤S3-3、计算瞬时线流速VL;
其中,K(Ld,LD)表示有效测量管直径Ld与水管口径直径LD的缩径系数,KΔT表示实际温度T的温度补偿系数,CT表示超声速,Δt表示超声波在实际工作时的在温度T下顺、逆流传播时间之差,EOm(Adapt)表示零漂误差。
具体实施时:
本实施例以测量DN15铜质管段超声水表为例,取参考温度Tr=25℃,如图1所示有效测量管长度L0=0.045m。有效测量管直径Ld=0.011m,基表实际内径LD=0.017m。两换能器反射面中心距Lt=0.063m。
以下步骤为零流量校准测量:
1)连续采样N次(N≥32)零流量的顺、逆流传播时间之和SumTofi。
2)计算出N次SumTofTr的平均值
3)Tr=25℃时,Cr=1496.6m/s,因此ES=SumTofavg-2×(L0+Ld)/Cr得非测量段时间ES。
4)温度等级T50,Ti=1℃<Tr≤Tj=50℃,测量Tj零流量的顺逆流时差Δtj,Ti的顺逆流时差Δti,测量三个温度点下N次(N≥32)时差值,记录三个温度点N次时差并求出其平均值,根据公式
从上式看出,实际零漂是温度与测量零漂的函数,需要在实流测量时计算出测量零漂,并反算温度。
以下为实流测量:
5)在实际应用中,测量得到SumTofT,tup,tdwon,由图1可知声程L=L0+Ld,可计算出超声速
6)根据步骤5中得到的温度T,代入零漂与温度曲线,根据步骤S2中实际零漂与温度关系进行校准,获取EOm(Adapt),如图2所示为采取部分温度点下,实测零漂与校准零漂曲线图。
7)实际零漂代入流速计算公式其中L为有效测量声程。
8)判断当前线流速VL处于哪个流速段,调用不同校准方程进行流速校正。
表1部分温度点测量零漂与校准零漂对照表
以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。
机译: 一种基于时差法的超声波钳流量测量装置和超声波钳流量计的标定方法。
机译: 流速的超声测量方法是使用两个间隔的超声换能器之间的测量的超声脉冲传播时间
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