Resumo: As informações sobre como melhorar a precisão da medição de medidores de vazão ultrassônicos são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão, além de fabricantes de orçamentos. A tecnologia de detecção de vazão ultrassônica realiza a medição da velocidade do fluxo de acordo com a modulação da velocidade de propagação ultrassônica do fluido medido. Nos últimos anos, com a aplicação da tecnologia de processamento digital de sinais, circuitos digitais em larga escala e o surgimento de novos transdutores ultrassônicos, a detecção de vazão ultrassônica tem sido promovida. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e orçamentos. Sinta-se à vontade para perguntar. A seguir, os detalhes do artigo sobre como melhorar a precisão da medição de medidores de vazão ultrassônicos. A tecnologia de detecção de vazão ultrassônica realiza a medição da velocidade do fluxo de acordo com a modulação da velocidade de propagação ultrassônica do fluido medido. Nos últimos anos, com a aplicação da tecnologia de processamento digital de sinais, circuitos digitais em larga escala e o surgimento de novos transdutores ultrassônicos, a tecnologia de detecção de vazão ultrassônica tem feito grandes progressos. Comparados aos medidores de vazão tradicionais, os medidores de vazão ultrassônicos resolvem os problemas de grandes diâmetros de tubulação, grandes vazões e a dificuldade de medir a vazão de líquidos em vários canais abertos e drenos subterrâneos. Ao mesmo tempo, eles podem medir líquidos, gases e até mesmo líquidos, incluindo meios bifásicos. Vazão, sem necessidade de meio de medição. E tem as vantagens de baixa queda de pressão, baixo consumo de energia e alta precisão de medição, por isso está gradualmente substituindo o medidor de vazão mecânico. No entanto, quando ondas ultrassônicas são usadas para medição de vazão de pequeno diâmetro, os sinais de medição úteis são facilmente sobrecarregados pela desordem devido ao curto tempo para as ondas ultrassônicas passarem pelo líquido a ser medido, afetando assim a precisão da medição de vazão. Visando os problemas acima de detecção de vazão ultrassônica de pequeno diâmetro, o problema da precisão da medição é melhor resolvido através do aprimoramento do projeto do circuito de hardware e do algoritmo de software. 2 Transdutor de medidor de vazão ultrassônico e processamento de sinal Os métodos de detecção de medidor de vazão ultrassônico incluem principalmente: método de diferença de tempo, método de efeito Doppler, método de correlação, método de ruído, método de deslocamento de feixe, etc. O método de diferença de tempo do fluxo ultrassônico depende do sinal ultrassônico. Após a propagação no meio, as informações da taxa de fluxo do meio serão transportadas no meio que flui. O sinal de eco ultrassônico com as informações da taxa de fluxo será recebido pelo sensor de recepção ultrassônico na placa de circuito e, após uma série de processamento de sinal, o sinal medido será obtido. A velocidade ou fluxo de um meio. (1) O princípio de funcionamento do medidor de vazão ultrassônico do método de diferença de tempo A chave para a medição do método de diferença de tempo é ser capaz de obter parâmetros de medição de tempo de alta precisão. Nos últimos anos, com o surgimento contínuo de chips de processamento de contagem de tempo de alta velocidade, a precisão da medição de dezenas de picossegundos mudou. Se possível, isso fornece uma garantia metrológica para o método de tempo de trânsito para medidores de vazão ultrassônicos de pequeno diâmetro. A Figura 1 é um diagrama esquemático básico do método de medição de vazão ultrassônica por diferença de tempo. Figura 1. Princípio da medição de vazão ultrassônica Duas sondas ultrassônicas A e B podem transmitir e receber. Quando a sonda A transmite e B recebe, a onda ultrassônica se propaga a jusante no fluido, e sua velocidade é acelerada, e o tempo a jusante é medido; Por outro lado, a velocidade da onda ultrassônica diminuirá quando ela se propaga a montante. No método de diferença de tempo, o tempo de propagação para frente t1 é: o tempo de propagação em contracorrente t2 é: a diferença de tempo de fluxo para frente e para trás Δt é: Disponível: Entre eles, C é a velocidade do som da onda ultrassônica no líquido; L é a distância entre os dois transdutores; V é A velocidade média do fluxo na direção do eixo central do tubo; θ é o ângulo de incidência da onda ultrassônica no líquido; τ é o tempo adicional da onda ultrassônica fora da propagação do líquido. (2) Controle de acionamento do transdutor ultrassônico Na medição de vazão ultrassônica, o transdutor deve ser acionado primeiro, e o transdutor deve ser excitado para oscilar e enviar sinais ultrassônicos. A seguir estão 1 pulso de acionamento, 10 pulsos de acionamento e 15 pulsos de acionamento usados como fonte de excitação do transdutor. A Figura 2 é a forma de onda recebida pelo transdutor na extremidade receptora quando um pulso de acionamento é usado. Pode-se observar que quando um pulso é acionado, a forma de onda recebida é relativamente fraca e a forma de onda é muito irregular. A Figura 3 é a forma de onda recebida pelo transdutor na extremidade receptora quando há 10 pulsos de acionamento. O formato da forma de onda é significativamente melhorado. A Figura 4 é a forma de onda recebida pelo transdutor na extremidade receptora quando há 15 pulsos de acionamento. Fig. 2 Forma de onda de recepção de pulso de acionamento 1 Fig. 3 Forma de onda de recepção de pulso 10 Fig. 4 Forma de onda de recepção de pulso 15. Pode-se observar nas figuras acima que a forma de onda de recepção do transdutor é uma onda senoidal relativamente padrão quando há 15 pulsos, e a amplitude é relativamente grande. O GP2 pode emitir até 15 pulsos de acionamento, portanto, selecione 15 pulsos de acionamento. O texto acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção e o orçamento de medidores de vazão de nossa fábrica. "Melhorando a Precisão da Medição de Medidores de Vazão Ultrassônicos"
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