Аннотация: Информация о повышении точности измерений ультразвуковых расходомеров предоставлена ведущими производителями расходомеров и поставщиками коммерческих предложений. Технология ультразвукового измерения расхода реализует измерение скорости потока в соответствии с модуляцией скорости распространения ультразвука в измеряемой жидкости. В последние годы, благодаря применению технологий цифровой обработки сигналов, крупномасштабных цифровых схем и появлению новых ультразвуковых преобразователей, ультразвуковое измерение расхода получило широкое распространение. Всё больше производителей расходомеров выбирают модели и предлагают цены. Обращайтесь к нам. Ниже приводится подробная информация о повышении точности измерений ультразвуковыми расходомерами. Технология ультразвукового измерения расхода реализует измерение скорости потока в соответствии с модуляцией скорости распространения ультразвука в измеряемой жидкости. В последние годы, благодаря применению технологий цифровой обработки сигналов, крупномасштабных цифровых схем и появлению новых ультразвуковых преобразователей, технология ультразвукового измерения расхода достигла значительного прогресса. По сравнению с традиционными расходомерами, ультразвуковые расходомеры решают проблемы, связанные с большими диаметрами труб, большими расходами и сложностью измерения расхода жидкости в различных открытых каналах и дренажных системах. В то же время они могут измерять жидкости, газы и даже жидкости, включая двухфазные среды. Поток, не требующий измерительной среды. И он обладает преимуществами низкого перепада давления, низкого энергопотребления и высокой точности измерений, поэтому он постепенно вытесняет механический расходомер. Однако, когда ультразвуковые волны используются для измерения расхода малого диаметра, полезные сигналы измерения легко подавляются помехами из-за короткого времени прохождения ультразвуковых волн через измеряемую жидкость, что влияет на точность измерения расхода. Стремясь к вышеуказанным проблемам обнаружения ультразвукового потока малого диаметра, проблема точности измерения лучше решается за счет улучшения конструкции аппаратной схемы и программного алгоритма. 2 Привод преобразователя ультразвукового расходомера и обработка сигнала Методы обнаружения ультразвукового расходомера в основном включают в себя: метод разницы во времени, метод эффекта Доплера, корреляционный метод, шумовой метод, метод сдвига луча и т. д. Ультразвуковой поток метода разницы во времени зависит от ультразвукового сигнала. После распространения в среде информация о расходе среды будет переноситься в протекающей среде. Ультразвуковой эхо-сигнал с информацией о расходе будет получен ультразвуковым приемным датчиком в печатной плате, и после серии обработок сигнала будет получен измеренный сигнал. Скорость или поток среды. (1) Принцип работы ультразвукового расходомера методом разницы во времени Ключом к измерению методом разницы во времени является возможность получения высокоточных параметров измерения времени. В последние годы, с непрерывным появлением высокоскоростных чипов обработки отсчета времени, точность измерения изменилась в десятки пикосекунд. Если это возможно, это обеспечивает метрологическую гарантию метода времени прохождения для ультразвуковых расходомеров малого диаметра. На рисунке 1 представлена базовая принципиальная схема метода разницы во времени ультразвукового измерения расхода. Рисунок 1. Принцип измерения ультразвукового расхода Два ультразвуковых зонда A и B могут как передавать, так и принимать. Когда зонд A передает, а B принимает, ультразвуковая волна распространяется вниз по потоку в жидкости, и ее скорость ускоряется, и измеряется время вниз по потоку; наоборот, скорость ультразвуковой волны будет замедляться при ее распространении против потока. В методе разности времени время прямого распространения t1 равно: время противоточного распространения t2 равно: разница во времени прямого и обратного течения Δt равна: Доступно: Среди них C - скорость звука ультразвуковой волны в жидкости; L - расстояние между двумя преобразователями; V - средняя скорость потока в направлении центральной оси трубы; θ - угол падения ультразвуковой волны в жидкость; τ - дополнительное время ультразвуковой волны вне распространения жидкости. (2) Управление приводом ультразвукового преобразователя При измерении ультразвукового расхода преобразователь должен быть возбужден первым, а затем преобразователь должен быть возбужден для колебаний и отправки ультразвуковых сигналов. В качестве источника возбуждения преобразователя используются 1 управляющий импульс, 10 управляющих импульсов и 15 управляющих импульсов. На рисунке 2 представлена форма сигнала, полученная преобразователем на приемном конце при использовании одного управляющего импульса. Видно, что при возбуждении импульса принятая форма сигнала относительно слабая, а форма сигнала очень нерегулярная. На рисунке 3 показана форма сигнала, полученного преобразователем на приёмном конце при 10 управляющих импульсах. Форма сигнала значительно улучшается. На рисунке 4 показана форма сигнала, полученного преобразователем на приёмном конце при 15 управляющих импульсах. Рис. 2. Форма сигнала, полученного при 1 управляющем импульсе. Рис. 3. Форма сигнала, полученного при 10 импульсах. Рис. 4. Форма сигнала, полученного при 15 импульсах. Из представленных выше рисунков видно, что форма принимаемого преобразователем сигнала представляет собой относительно стандартную синусоиду при 15 импульсах и относительно большой амплитуде. GP2 может выдавать до 15 управляющих импульсов, поэтому выберите 15 управляющих импульсов. Вышеизложенное представляет собой полное содержание данной статьи. Вы можете узнать о выборе расходомера и получить коммерческое предложение от нашего завода. «Повышение точности измерений ультразвуковых расходомеров».
Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd гарантирует предоставление качественной продукции и услуг.
Основополагающее видение компании Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. — «Дать лучшее всем, с кем мы общаемся». Под «лучшим» мы подразумеваем лучшие продукты, лучших людей и лучшие идеи.
Мы гордимся тем, что помогаем вам делать здоровый выбор на всю жизнь. Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться со всеми вилочными плотномерами и массовыми расходомерами, предлагаемыми компанией Sincerity Flow Meter. Если вы хотите начать путь к лучшему, свяжитесь с нами сегодня!
Быстрые ссылки
Связаться с нами
● Адрес: здание № 8, 3-й район, Ай-Таун, Гаоли Чжан
дорога, район Хайдянь, Пекин, Китай 100095
● Контактное лицо: Зои Пан
Skype: testifypp
● Мобильный: +86 13601110505
● Вотсап : +86 18600270515
● Электронная почта:info@bjsincerity.com