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国内气体质量流量计品牌

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【摘要】:天然气是一种清洁高效的能源,随着我国能源结构的优化,中国的天然气市场正处于一个飞速发展的时期。气体超声波流量计凭借其无阻流部件、无活动部件、适合大管径测量、无压损、量程比大等优点从众多气体流量计中脱颖而出,在天然气贸易计量中得到广泛应用。然而我国在该领域的起步较晚,在关键技术上的研究不够成熟,目前在大中型输气管道和调压门站采用的都是国外产品,因此研发国产高精度气体超声波流量计具有重大意义。本论文查阅了大量相关的国内外文献,对气体超声波流量计技术进行了概述分析,在此基础上针对高流速下超声波接收信号信噪比低和波形畸变造成的渡越时间测量不准确问题开展了研究。论文主要的工作和创新点如下:1.设计了高压驱动的气体超声波流量计样机。高压驱动模块设计了三级驱动电压放大电路,产生最高可达±70V的驱动电压,相比之前±12V的驱动电压,从源头上提高了超声波信号的能量。信号调理模块设计了四级信号处理电路,包括可编程增益模块,在高流速情况下可自动调整增益大小,确保超声波接收信号具有较高的信噪比。2.提高了超声波信号的采样频率,从而提高了渡越时间测量的分辨率。互相关算法计算结果的精确度与采样频率有关,采样频率越高,计算结果越准确。本论文对DSP芯片内部资源进行了合理的分配,在满足测量所需资源的基础上尽可能把采样频率提高。通过实验验证,6MHz的采样频率已达到该DSP内部资源的上限,因此将本样机系统的采样频率设置为6MHz,相比于4MHz的采样频率,渡越时间分辨率提高了33.3%。3.研究了不同激发波形模态对超声波信号互相关函数波形形态的影响,确定了本流量计系统理想的激发波形模态。互相关函数波形形态对渡越时间计算精度影响最大的地方在于最大值点和相邻极大值点之间的纵坐标差,本论文采用相位翻转的方波序列组合波形作为激发波形,以最大值点和相邻极大值点之间的纵坐标差的大小作为性能评价指标,通过实验确定了理想的组合波形作为本流量计系统的激发波形。该理想的激发波形模态相比其余激发波形模态显著增大了互相关函数最大值点和相邻极大值点之间的纵坐标差,具有较强的抗最大值点波动的能力,有利于提升渡越时间计算的稳定性和准确性。4.提出了一种基于互相关函数包络特征点的超声波渡越时间计算方法。该方法选取整个互相关函数波形包络正值递增区间中相邻极大值差最大的两个极大值点,把其中幅值较大的极大值点作为特征点来计算渡越时间。在从低流速到高流速的整个测量区间中,该特征点在互相关函数波形包络的位置相对稳定,且相比于最大值点,该点与相邻极大值点之间有更大的纵坐标差,提高了渡越时间测量的重复性。最后,基于上述研究,搭建了实验平台并开展了实验验证和相对误差、重复性测试,实验结果验证了本论文所提出方法的有效性。
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概述气体罗茨(腰轮)流量计是一种高精度、高可靠、宽范围度的容积式气体计量仪表,广泛应用于工业气体流量检测与控制,城市燃气检测或计量等领域,能满足用户对高精度、高可靠的检测或计量要求。G型气体罗茨流量计执行美国国家标准ANSI/ASC-B109.3和我公司企业标准Q/ZTX13,TYL型气体腰轮流量计执行EN12480和我公司企业标准Q/ZTX15。检定按JJG633-2005《气体腰轮流量计检定规程》。气体罗茨(腰轮)流量计*从图中可以看出,两个相反方向旋转的8字形转子放在一个坚固的测量室内,其进出口连接管在两个相反的方向。经过精密加工的调校齿轮使转子位置保持正确。转子间、壳体和端板之间保持最佳工作间隙,提供了连续的无接触密封。当被测气体进入流量计入口端,推动转子旋转,每旋转一周就有定体积流量从出口排出,这就是旋转正排量的工作原理。气体罗茨流量计位置1位置2位置3位置4*气体罗茨流量计*三维动画演示气体罗茨流量计计量原理和误差特性:流体从流入口送到流出口,只要知道计量室空间的容积VI和腰轮转动的转数N,则流过流量计的流体体积V为:V=NVI示值误差为:式中:VI——流量计显示值,m3;V——通过流量计的实际值,m3。设旋转一个周期排出气体体积为v,则转动N次排出的总体积为:*a——与传动比和计数单位量值有关的流量计常数。N转通过机械或电子传递装置将动作传递到计数显示装置,使其数字累加,以显示通过流量计的气体体积,因此,显示值VI和N的关系可以表示为VI=aN理想误差特性:上式中表示,罗茨流量计的误差只与计量室空间的容积v和传动比常数a有关。气体罗茨流量计a——与传动比和计数单位量值有关的流量计常数。N转通过机械或电子传递装置将动作传递到计数显示装置,使其数字累加,以显示通过流量计的气体体积,因此,显示值VI和N的关系可以表示为VI=aN理想误差特性:上式中表示,罗茨流量计的误差只与计量室空间的容积v和传动比常数a有关。气体罗茨流量计*气体罗茨流量计由于存在漏流现象:即少量气体没有经过“计量室”计量而通过流量计测量元件与外壳之间的间隙,在流量计示值上并未反映出来。此时,示值误差为:实际误差特性:◆由于漏流△q的存在,误差不再是一个常数,而是一条随流量变化的曲线。◆假设△q为一常数。当流量qv很小时,小到极限情况就是qv=△q,也就是说,通过流量计的流量都是漏过流量计的,流量计测量元件根本还没有动作。此时所有通过流量计的(气体)量都是漏流的结果,流量计的示值为零。◆显然,漏流越大,流量计误差就越大。同样漏流下,流量越小,误差也越大。气体罗茨流量计◆随着流量qv的增加,误差曲线也逐渐向正方向移动。◆当流量继续增加达到很大时,△q/qv已变得很小,误差曲线逐渐趋向于理想误差曲线,基本为一常数。下图为流量计典型误差曲线图:★因此,好的罗茨流量计应具有极小的漏流量并计量腔表面具有极好的硬度,能长期保证间隙不变。主要特点●使用期限长正常运行期限长达15年。转子精密加工和平衡、高强度表面处理、无磨损转动、无接触密封、自洁功能以及对轴承良好润滑,这些精湛的设计与工艺确保流量计长期正常工作。G型/TYL型气体罗茨流量计●范围度宽G型不同规格流量计的范围度50:1~250:1。TYL型:40:1~260:1●高精度、高可靠永久的不需调整的高精度,不受介质条件变化的影响。●通用性好所有规格流量计表体组件均可使用通用的附件。●始动流量极低G型不同规格流量计的始动流量0.06m3/h~1.20m3/h。TYL型:0.03m3/h~1.20m3/h●压力损失小不同规格流量计的压力损失0.07kPa~0.55kPa。●互换性好附件与同规格的
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参考词条
超声涡街流量计
多束超声流量计
超声速气体射流
气体流量计
声速偏转式超声流量计
多声路超声波流量计
超声气流
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不同点:涡轮流量计还可以测量液体。
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