液体容积式流量计漏流引起的误差

传感器技术 2019-03-25 18:00

容积式流量计具有功能稳定、精确度高、量程宽、测量范围大等优点,因此广泛地用于工业的流量计量,并且作为贸易结算的计量器具。


容积式流量计的计量原理是利用机械测量的元件把液体连续地分隔成单位体积然后进行累加计算总量而实现流体的计量。  


容积式流量计的工作过程如下:流体持续地充满固定容积的计量仪器,然后将这部分流体持续的通道出口。在一次测量的过程中,我们通过记录这个过程持续的次数,然后再乘以计量仪器的容积,就得到了流过的液体的总量。


液体容积式流量计的漏流


我们首先从容积式流量计的结构出发,由于该流量计的计量空间是机械装置组合而成的,每一个部件都是运动的,这就导致部件之间存在间隙。因此,就会导致漏流。


式中:E 一 流量计的误差; V——流量计的计量空间体积 ;

α一 流量计的齿轮比常数 ;

Δg一漏流量;q——检测时的流量 。


从公式可见,由于计量空间体积和齿轮比常数均为定值,所流量计的误差和流量之间的关系是受单位时间内漏流量的影响的。因此了解漏流量变化的原因对 提高液体容积式流量计检测准确度的是很有必要的 。


引起漏流量改变的因素


1、机械磨损引起的漏流


新的流量计在使用一段时间后,经过磨合,齿轮间隙适合,漏流量一般是很小的。但是流量计在使用一定的年限以后,齿轮由于磨损,导致齿轮间间隙增大,漏流量也就随之变大。因此,对于频繁使用的容积式流量计要经常进行检查,检查后对磨损比较严重的齿轮要进行更换,这样才能保证流量计正常工作。


2、温度对漏流量的影响

 

我们都知道,温度可以使物体热胀冷缩,同理,对于流量计,当温度上升的时候,流量计的齿轮间隙会变得更大,流量计的漏流量就会上升。另外,在考虑漏流量的时候,我们还应考虑到温度上升引起的计量空间的增大,以及流体介质受温度影响体积膨胀等因素。


3、压差对漏流量的影响


当流量计进出口之间的压差比较小的时候,齿轮转动的速度较低,这个时候的漏流量就比较大。当进出口的压力较大的时候,齿轮回转的力矩较大,转速很高,漏流量也会变大,这个时候的误差也较大。因此,正常工作的时候,应该讲出入口的压力控制在合适的波动范围里,容积式流量计的漏流量才能保持在最小。


4、流体的粘度对漏流量的影响


流体的粘度发生改变的时候,漏流量也会发生显著的改变,粘度变大的时候,漏流量减小,粘度减小的时候,漏流量则会相应的变大。因此,JJG667也规定了检测用的流体和实际使用的流体的粘度应该一致。如果使用其他的流体进行检测,则应该注意我们使用的流体的误差不能超过该流量计误差限的0.3.

 

现在使用的液体流量检测装置一般都是使用水来检测,但是液体容积式流量计一般都是用在石油行业中,油和水的密度相差甚大,这就导致由于水的粘度较低使得漏流量会变大,流量计计量的误差负偏。这个时候我们就必须对粘度进行修正后在使用。我们可以使用下面的公式进行修正。


E=E2+(E1-E2)×μ1×(μ-μ2)/[μ×(μ1- μ2)]


式中:E为流量计实际使用的时候的误差;

E1为流量计大于实际粘度检测所得的误差;

E2为流量计小于实际粘度检测所得的误差;

μ为实际使用的流体粘度,mPa•s;

μ1为大于实际粘度的检测流体的粘度,mPa•s;

μ2为小于实际粘度的检测流体的粘度,mPa•s。


上式是在粘度和容积式流量计漏流量的关系成反比例的基础上推导出来的,从这个式子我们发现,在检测的过程中必须用到多种不同粘度的流体,这对于一般的检测机构来说有些困难。因此,现在解决这个问题的最好的办法就是现场提取流体进行检测,这样的话就能够最大程度的使检查流体和实际流体粘度一致,从而使漏流量的结果更加精确。


漏流量引起的误差的计算


上面我们分开讨论了各种因素对漏流量的影响,现在我们将这些因素结合起来讨论。


我们知道,漏流量的形成是由于间隙引起的,间隙中的流动我们可以看成是平面间的流动。因此我们可以假设,间隙的宽度为a,流动方向的长度是L,部件的厚度是H,前后端得压力差为 Δp,流体的粘度为u。


于是,我们可以根据已知条件得出漏流量的方程为 q=C*a*a*a*b* Δp /L/u。从这个式子我们可以看出,漏流量的大小间隙宽度的立方成正比,和压力差成反比。


因此,漏流量的大小随间隙的变大而变大。另外,当流量越大的时候,部件前后损失的压力就越大,漏流量也就越大。基本误差公式如下:


式中,qv为经过流量计的流量;

qs为单位时间内的漏流量;

V为体积为V的流体经过容积式流量计的时候,从间隙中漏出的流体的体积;

a为齿轮比;


从上式我们可以看出,齿轮比和计量室的基本容积是不变的。流量计的误差主要受漏流量的影响。


压力差和粘度是影响单位时间内的漏流量的主要因素。液体容积式流量计的工作原理是利用运动部件的重复运动来计量流体的体积的。在这个过程当中,产生机械的摩擦力阻力。当流体流过流量计的时候,还会产生由于粘滞力引起的流动阻力,因此,为了保证流量计的正常的运转,流量计的进出口必须有一定的压力差,压力差使得流体克服摩擦阻力和流动阻力。这儿所说的压力差,指的就是压力损失。


差压补偿法提高容积式流量计测量精度

 

我们根据流体力学中泄漏的流量取决于压差的基本原理,提出了一种差压补偿的测量方法,即根据容积式流量计人口与出口的压差来控制流量计转子的转速,进而控制流量测量值,使流量计转子转速紧随压差的变化自动调节。根据 这一思想,不需要提高容积式流量计的制造精度,也可以达到很高的测量精度,从而为探讨容积式流量计的测量精度提供了思路 。


1、差压补偿测量法的工作原理


对于容积式流量计,通过它的流量一般用转子的转速表示,但是由于泄漏的存在,转子转速并不严格对应实际流量。由流体力学原理知泄漏量 q 与流量计人 口和出口的压差Δp的关系为:


式中 κ, m——与流量计结构有关的参数

A—— 间隙截面面积

只要控制流量计两端的压差Δp,就可控制泄漏量q,进而控制检测精度,工作原理如图所示 。


2、测量系统的设计


系统实现对流量计转子转速的实时控制,通过传感器检测出压差Δ p,经转换放 大后送人单片机分析处理,然后驱动控制电机带动流量计转子转动,使其转速达到与实际流量相匹配的值。系统主要组成可分为:压差检测 、信号采集与转 换、信号分析与处理及控制电机的驱动,如图所示 。


(1)压差检测

压差检测模块包括压差传感器和抗干扰转换电路,功能是将流量计入口与出口的压差ΔΡ转换为模拟电压信号。首先采用电容式压差传感器将压差ΔΡ转换为 电容信号,电容式压差传感器具有结构简单、小型轻量 、精度高和互换性强等优点,其工作原理是将压差的变化转换为电容极板相对位置的变化,从而改变电容量或容抗量;抗干扰转换电路将电容量或容抗量的变化转换为标准的电压信号,滤除干扰,从而达到非电量电测的目的。


液体流量变化的复杂性给压差检测提出了较高的要求,其输出模拟电压信号能 否实时准确的反映压差的变化是检测的关键 。在精确测量中,压差ΔΡ是时变的微小信号,易被各种干扰淹没,必须提高信噪比,故电容转换成电压的电路需要进行抗干扰设计。平衡电路能够很好地抑制共模,经导线传导耦合到电路的噪声干扰可加滤波器消除。压差检测电路的设计将影响到整个系统的精度 。


(2)信号采集与转换

采用电压放大电路和 A/D转换电路,将模拟电压信号放大并转换成可被单片机 接收的数字信号 。


(3)信号的分析与处理

由单片机来分析信号,实施合适的控制策略 。


由于压差ΔΡ控制系统的非线性 、时变不确定性和纯滞后性,故很难获得系统的精确数学模型,采用模糊PID控制是较为理想的选择。模糊PID控制将模糊决策理论和 PID控制结合起来,发挥两者的优点,这种 Fuzzy — PID复合型控制器, 将实践积累的经验知识用控制规则模型化,然后运用推理便可对PID参数实现最佳调整,对复杂控制系统具有良好的控制效果 。其中,模糊控制规则确 定的原则是必须保证控制器的输出能够使系统输出响应动 、静态的性能达到最佳,是控制性能实现的关键 。


模糊控制器的结构如图所示 。


(4)控制电机的驱动

单片机发出的控制信号驱动控制电机,调整转子转速 ,使之与流量的实际值匹配。采用步进电机作为控制电机,因为步进电机可以接受数字信号,但不能直接接受 A/D转换器输出的脉冲, 必须使用专用的驱动设计——步进电机驱动 器,步进电机和驱动器构成了一个有机整体,其运行性能取决于两者的密切配合 。

 

根据流量计结构和测量误差,结合传感器技术和控制原理,提出用差压补偿法进行容积式流量计流量的测量,该方法不需改变原来流量计的结 构,简单易行, 通用性强,测量精度高,可广泛应用到各种要求较高的流量测量中。

传感器技术 制造业的未来是智能化,智能化的基础就是传感器; 互联网的方向是物联网,物联网的基石也是传感器; 关注传感器技术,获得技术资讯、产品应用、市场机会,掌握最黑科技,为中国工业导航。
评论 (0)
  • 在这个AI技术日新月异的时代,人工智能(AI)已经逐渐渗透到我们生活的方方面面,从工作到学习,从娱乐到医疗,AI都在以其独特的方式改变着我们的世界。作为一名计算机专业的大学老师,我近期有幸阅读了《AI帮你赢:人人都能用的AI方法论》一书,深感这本书不仅为专业人士提供了宝贵的AI使用技巧,更为广大学生打开了一扇通往AI世界的大门。 《AI帮你赢》一书于2024年12月正式出版,也是紧跟时代发展的一本书,最新的日期。这本书以通俗易懂的语言,系统地阐述了人工智能的核心理念、应用场景及实践方法
    curton 2025-04-16 21:47 134浏览
  • 4月15日,京东全球购迎来十周年生日。为了回馈广大用户十年来的支持与信赖,早在4月初,京东全球购就已率先开启十周年庆典活动,为消费者带来了一场消费盛宴。来自全球各地的进口好物,以全场进口大牌1元抢、爆品低至5折、跨店每满200减30的优惠价格被呈现在消费者面前。同时,在迎来十周年庆典之际,京东全球购还宣布,未来一年,将投入亿级资源,升级四大商家扶持举措,包括提供仓配和流量等多项补贴,推出扶持新品、新商家等举措,助力更多进口商家降本提效,在京东获得可持续、高质量成长。十年如一日 打造跨境购物首选平
    华尔街科技眼 2025-04-16 16:18 139浏览
  • 2025年4月13日(中国武汉)——在全球经济分化与地缘政治不确定性加剧的背景下,科技与金融的深度融合已成为推动创新与繁荣的关键动力。为实现科技创新、产业进步和金融发展有机结合,发挥金融对科技创新和产业进步的支持作用,国际金融论坛(IFF)科技金融委员会启动大会暨首届科技金融圆桌会议于4月13日在湖北省武汉市武汉产业创新发展研究院成功举行。同时,IFF科技金融委员会由国际金融论坛IFF与武创院联合成立。本次大会汇聚了来自政府、产业与学术研究机构及金融等多领域的精英,共同探讨科技金融如何更好地服务
    华尔街科技眼 2025-04-15 20:53 110浏览
  • 二、芯片的设计1、芯片设计的基本流程 (1)需求定义: 明确芯片功能(如处理器、存储、通信)、性能指标(速度、功耗、面积)及目标应用场景(消费电子、汽车、工业)。 (2)架构设计: 确定芯片整体框架,包括核心模块(如CPU、GPU、存储单元)的协同方式和数据流路径。 (3)逻辑设计: 通过硬件描述语言(如Verilog、VHDL)将架构转化为电路逻辑,生成RTL(寄存器传输级)代码。 (4)物理设计: 将逻辑代码映射到物理布局,涉及布局布线、时序优化、功耗分析等,需借助EDA工具(如Ca
    碧海长空 2025-04-15 11:30 263浏览
  • 近日,全球6G技术与产业生态大会(简称“全球6G技术大会”)在南京召开。紫光展锐应邀出席“空天地一体化与数字低空”平行论坛,并从6G通信、感知、定位等多方面分享了紫光展锐在6G前沿科技领域的创新理念及在空天地一体化技术方面的研发探索情况。全球6G技术大会是6G领域覆盖广泛、内容全面的国际会议。今年大会以“共筑创新 同享未来”为主题,聚焦6G愿景与关键技术、安全可信、绿色可持续发展等前沿主题,汇聚国内外24家企业、百余名国际知名高校与科研代表共同商讨如何推动全行业6G标准共识形成。6G迈入关键期,
    紫光展锐 2025-04-17 18:55 66浏览
  • 三、芯片的制造1、制造核心流程 (1)晶圆制备:以高纯度硅为基底,通过拉晶、切片、抛光制成晶圆。 (2)光刻:光刻、离子注入、薄膜沉积、化学机械抛光。 (3)刻蚀与沉积:使用干法刻蚀(等离子体)精准切割图形,避免侧壁损伤。 (4)掺杂:注入离子形成PN结特性,实现晶体管开关功能。2、材料与工艺创新 (1)新材料应用: 高迁移率材料(FinFET中的应变硅、GaN在射频芯片中的应用); 新型封装技术(3D IC、TSV硅通孔)提升集成度。 (2)工艺创新: 制程从7nm到3nm,设计架构由F
    碧海长空 2025-04-15 11:33 309浏览
  • 四、芯片封测技术及应用场景1、封装技术的发展历程 (1)DIP封装:早期分立元件封装,体积大、引脚少; (2)QFP封装:引脚密度提升,适用于早期集成电路。 (3)BGA封装:高密度互连,散热与信号传输优化; (4)3D封装:通过TSV(硅通孔)实现垂直堆叠,提升集成度(如HBM内存堆叠); (5)Chiplet封装:异质集成,将不同工艺节点的模块组合(如AMD的Zen3+架构)。 (6)SiP封装:集成多种功能芯片(如iPhone的A系列SoC整合CPU、GPU、射频模块)。2、芯片测试 (1
    碧海长空 2025-04-15 11:45 353浏览
  • 一、引言:智能化趋势下的学爬玩具开发挑战随着早教理念的普及,学爬玩具作为婴幼儿早期运动能力开发的重要工具,市场需求持续增长。然而,传统学爬玩具开发面临多重挑战:需集成红外遥控、语音交互、电机控制等多模块,开发周期长、硬件成本高;复杂的红外编解码与语音功能实现依赖工程师深度参与,技术门槛陡增。如何以更低成本、更快速度打造差异化产品,成为行业亟待解决的痛点。二、传统开发模式痛点分析硬件冗余红外接收模块、语音芯片、主控MCU分立设计,导致PCB面积增加,BOM成本攀升。开发周期长需工程师独立完成红外协
    广州唯创电子 2025-04-16 08:40 163浏览
  • 一、引言:健康管理数字化浪潮下的血压监测转型在慢性病高发与老龄化加剧的双重压力下,家庭健康监测设备正从“被动测量工具”向“主动健康管家”演进。传统血压计虽能提供基础数值,却无法解决用户的核心痛点:数据如何解读?异常如何干预?风险如何预防?WT2605C芯片方案的诞生,通过“AI对话+云端互联+个性化服务”三重技术突破,重新定义了血压计的价值边界——它不仅是一台测量仪器,更是一个全天候在线的健康管理生态系统。二、传统血压计的局限与用户需求升级1. 功能单一性困境数据孤岛:仅显示收缩压/舒张压数值,
    广州唯创电子 2025-04-16 08:55 188浏览
  •   水下装备体系论证系统软件全面解析   一、系统概述   水下装备体系论证系统软件是针对水下作战、资源勘探、海洋工程等需求,专门设计的信息化论证工具。该系统通过集成建模、仿真、优化等技术,对水下装备体系的使命任务、环境适应性、技术参数、作战效能等进行全流程分析,为装备体系设计、方案权衡和决策提供科学依据。   应用案例   目前,已有多个水下装备体系论证系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润水下装备体系论证系统。这些成功案例为水下装备体系论证系统的推广和应用提
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-16 17:03 178浏览
  •   网络链路攻防战术对抗仿真系统软件深度剖析   一、系统概览   北京华盛恒辉网络链路攻防战术对抗仿真系统软件,是专为网络安全领域攻防对抗需求打造的高仿真平台。它模拟真实网络环境中的攻、防行为,为安全研究人员以及红队、蓝队提供实战训练和策略验证工具。该系统以动态仿真技术为核心,融合人工智能与大数据分析,实现攻防战术的自动推演与可视化展示 。   应用案例   目前,已有多个网络链路攻防战术对抗仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润网络链路攻防战术对抗仿
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-16 14:42 105浏览
  • 瑞芯微电子(Rockchip)是国内领先的AIoT SoC设计制造企业,专注于智能应用处理器及周边配套芯片的研发。飞凌嵌入式作为瑞芯微的战略合作伙伴,已基于瑞芯微RK3399、RK3568、RK3588、RK3576、RK3562和RK3506系列处理器推出了多款嵌入式主控产品,包括核心板、开发板和工控机,这些产品已成功帮助数千家企业客户完成了项目的快速开发和落地。本文将系统地梳理飞凌嵌入式RK平台主控产品在开发过程中常用的命令,助力更多开发者快速掌握RK系列芯片的开发方法。01、查看CPU温度
    飞凌嵌入式 2025-04-16 15:50 188浏览
  • 多极电磁铁的核心应用领域一、工业制造领域1.‌磁性材料处理‌:用于多极磁环充磁,通过四极、六极或八极磁场设计,使磁环获得均匀或梯度分布的磁性能,提升电机、传感器等设备的效率‌。在电子束焊接中控制电子束的聚焦和偏转,增强焊接精度(如精密电子元件加工)‌。2.‌机械控制与自动化‌应用于旋转磁场导向系统,优化工业机器人、自动化产线中磁性物料的传输路径。配合电磁吸盘用于起重设备,实现对金属部件的快速吸附与释放,提高搬运效率。二、科研实验领域1.‌物理与材料研究‌在实验室中生成径向梯度磁场或均匀磁场,用于
    锦正茂科技 2025-04-16 09:39 100浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦