CN100460830C - 可调空管功能 - Google Patents

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Abstract

描述了一种用于测量管中的流体的流速的磁流量计(902)。管道运送流体。磁线圈(310,312)设置成与所述管相邻,用以在流体中感应磁通量。多个电极(318,320)被设置在所述管内,并且多个电极(318,30)彼此电学隔离。测量电路(332)连接到多个电极(318,320)中的至少一个,并且配置成测量作为横过多个电极(318,320)的电势的函数的流动速率并适于根据可调测试标准(908)检测空管状态。在一个实施例中,本地操作者接口(910)连接到空管检测器(904),用以调节可调测试标准(908)。

Description

可调空管功能
技术领域
本发明涉及用于测量管道内的流体流量的磁流量计,更具体地,涉及磁流量计中的较低液体传导率或空管状态的检测。
背景技术
通常,磁流量计通过测量横过管段内的两个电极的电势来测量流体的流动速率,其中由于电磁场的存在而在流动中感应电势。磁流量计的操作原理是根据电磁感应的法拉第定律,所述法拉第定律规定当导体移过磁场时将会在导体内感应电压。感应电压的量值直接与流体流动的速度、导体宽度以及磁场强度成正比。
磁流量计可以包括用于检测空管状态的电路和/或软件。不幸地是,在特定环境下,空管检测电路可能仍会提供错误的空管状态指示。
因此,过程工业中现在需要具有改善的空管检测能力的磁流量计。本发明的实施例提供对这些及其它问题的解决方案,并提供优于现有技术的其它优点。
发明内容
描述了一种用于测量管内的流体的流动速率的磁流量计。管道运送流体。磁线圈设置成与所述管相邻,用以在流体中感应磁通量。多个电极被设置在所述管道内,并且多个电极互相电学隔离。测量电路连接到所述多个电极中的至少一个,并且配置成测量作为横过所述多个电极的电势的函数的流动速率。空管检测器连接到所述多个电极中的至少一个,并且适于根据可调测试标准检测空管状态。在一个实施例中,本地操作者接口(localoperator interface)连接到所述空管检测器,用以调节所述可调测试标准(test criteria)。
附图说明
图1为根据本发明的一个实施例的具有可调空管功能的磁流量计系统的简图。
图2为根据本发明的一个实施例的磁流量计的流管组件。
图3为说明根据本发明的一个实施例的发送器(transmitter)及磁流量计的功能性元件的简化方框图。
图4为根据本发明的一个实施例的具有用于调节空管测试标准的本地操作者接口的磁流量发送器的发送器放大图。
图5为根据本发明的一个实施例的一种调节磁流量计的空管检测器的方法的简化流程图。
图6为根据本发明的一个实施例的一种根据所储存的测量数据来调节磁流量计的空管检测器的方法的简化流程图。
图7为根据本发明的一个实施例的一种调节空管测试标准特征的方法的简化流程图。
图8为根据本发明的一个实施例的空管测试标准的调节部件的功能性元件的简化方框图。
图9为根据本发明的一个实施例的具有可调空管检测标准的磁流量计的简化方框图。
尽管上述说明阐述了优选实施例,然而本发明的其它实施例也是可以预料到的,其等中的某些将在讨论中提及。在所有的情况中,此揭露内容将呈现作为代表而非限制的本发明的说明性实施例。由本领域普通技术人员做出的许多其它较小的修改以及实施例将落入此发明原理的范围及本质内。
具体实施方式
本发明为一种包括可调式空管检测器的磁流量计,用以手动调节(有时称作“微调”)用于特定仪器和/或特定过程流体的空管检测器。通常,流量计设有本地操作者接口,所述本地操作者接口用于调节与空管状态有关的参数,以便“微调”或改善磁流量计的操作以优选地消除错误的空管指示。
图1说明根据本发明的实施例的具有可调空管功能的磁流量计组件100的简图。磁流量计组件100包括磁流量计102以及具有本地用户接口106的发送器(transmitter)104。发送器104的罩盖108被关闭,以隐藏本地用户接口106的小键盘部分,但仍然可以看到显示器部分110。
发送器104包括电力线管112以及信号线管114。信号线管114将发送器104连接到用于发送警报信号、测量数据及类似参数并用于接收控制信号的控制中心116。在可选的环境中,信号线管114可以省略,并且控制中心116与发送器104之间的通信通过无线连接来实现。过程电子设备通常安放在发送器104内并电连接到本地用户接口106。除了用于空管检测的电路(在图3中大致示出)之外,过程电子设备包括用于储存原始流量测量数据的存储器、微处理器以及软件(有时称作“固件”)。
流量计线管118将发送器104连接到流量计102。电气互连以及磁线圈(在图2和图3中示出)被限定在流量计102内并与环境及过程相绝缘。
通常,磁流量计102使用螺纹紧固件126通过法兰120和对应的管法兰122连接到管道区段124。尽管图1示出为一管子(tube)的管道区段124,然而流量计102还可以连接到其它类型的流体输送结构。如此处所使用,术语“管道”通常指的是用于输送流体的任何管道,包括管子、通道及类似装置。
最后,检修孔盖板(access panel)128被设置成容许操作者获取用于通过线管118使发送器104连接到流量计102的电气互连。另外,检修孔盖板130被设置成容许操作者获取流量计本体132内的电极配线。
图2说明包括具有以截面示出的一部分的磁流量计202的磁流量计组件200。磁流量计202包括具有用于连接工业过程的管道(pipe)或线管(conduit)的法兰206的管道区段204。管道区段204限定供流体流动的通道208。通常,管道区段204由刚性材料(例如用于压力容器的非磁性不锈钢)制成,并且装衬有电绝缘衬垫(liner)210,例如特氟纶、聚氨酯(polyurethane)、乙烯-四氟乙烯共聚物(Tefzel)、其它的塑料树脂、陶瓷或者其它类型的电绝缘材料。对于较低压力的应用来说,管道区段204可以由电绝缘材料制成,在所述情况下可以省略衬垫210。同样可以使用其它的通道208的设计。举例而言,可以使用仅具有局部绝缘衬层(例如围绕各电极的绝缘环)的金属管道区段。
另外,尽管所示出的流量计202具有法兰元件206,然而其它连接装置也是可能的。在可选的实施例中,管道区段204可以被形成而没有法兰,并且流量计202被夹在使用伸长的螺栓在相配合的管道的法兰之间以保持流量计202。
通常,发送器212通过配线216连接到流量计202的电子设备壳体214。电子设备壳体214设有可释放的盖218,以使操作者可以获取到设置在电子设备壳体214内的电接线板和电连接器。
电导线220从电子设备壳体214内延伸到管道区段204内以连接到电极222和224以及连接到磁线圈226和228。最后,检修孔盖板230被设置成容许操作者获取到管道区段204内的配线。
磁线圈226和228被激励以产生磁场,所述磁场在管道区段204内的过程流体流动中感应电压。电子设备壳体214内的电子设备测量两个电极222与224之间的电压电势,所述电压电势用于确定流动速率。具体地,根据下述公式,感应电压的量值(E)与导电流体的速度(V)、导体宽度(W)以及磁场强度(B)成正比(directly proportional):
E=kBWV
其中变量k表示常量。磁场线圈226和228通常被置于管道区段204的相对侧上以产生所述磁场。当导电液体以平均速度(V)移过所述磁场时,电子设备测量横过电极222和224的电压电势。可选地,电子设备可以配置成测量对地或对过程基准的电压电势。在一个实施例中,所述过程基准为固定电势。
由于宽度(W)为电极之间的间距,并且磁场(B)由磁线圈226和228来控制,所以仅有过程流体的速度(V)是可变的。衬垫210(或绝缘元件)可防止电压信号在管壁处发生短路。因此,输出电压(E)与液体速度成正比,造成固有的线性输出。这个输出电压(E)也可以称作“电动势”(EMF)、“流量信号”、“电势”或“电极电压”。应该理解的是,电极222和224与通道208内的流体相接触(当存在液体时),并且流体使电极222和224之间形成完整电路。
通常,发送器212中(或者在很远的位置中)的过程电路提供改善的液体导电指示。发送器212设有可以打开或移除以使本地操作者接口暴露出来的可拆卸式罩盖或盖子。在本发明中,用户或操作者通过发送器212的本地操作者接口可以手动获取可调节的空管标准和/或调节功能,以使空管触发器可以调节成减少或消除错误的空管指示。典型地,当管道内的流体具有很好的传导性并且湿气在管道为空时粘附到管壁、提供比预期的电极122、124之间的阻抗更低的阻抗时,会出现这种错误指示。在这种情况下,管道区段204可能大体上为空,但是磁流量计202仍会给出有流体流过管道区段204的错误指示。
图3为根据本发明的一个实施例的显示了一些发送器的功能元件的磁流量计组件300的简化方框图。组件300包括通过电连接与发送器304相连的磁流量计302。
磁流量计302从电源306(例如回路线路(loop wiring)或其它电源)接收到电力。流量计302所接收到的电力驱动DC线圈驱动器308,所述DC线圈驱动器向设置在流管(flow pipe)314相对侧的磁性线圈310和312供以电力,以产生穿过流管314的磁场316。电极318和320传感由模数信号转换器322处理的感应电压。这个转换容许进行精确的校正和工程计算单位的转换。数字信号处理器(DSP)324从转换器322接收已转换的数字信号。DSP 324可以对数据及流量计302执行各种处理步骤,包括诊断、信号处理、电子设备及管校准等。
用于组件300的配置数据储存在非易失性电子可擦除可编程式只读存储器(EEPROM)326(或者铁电RAM-FRAM)内。EEPROM(或FRAM)326、RAM 328、发送器程序EPROM 330(储存发送器固件)以及界面332通过总线334连接到微处理器324。根据具体的实施方式,发送器304适于产生各种输出,包括来自数字至频率转换器336的零至10,000赫兹的输出信号、来自数模转换器338的四至二十毫安的输出信号或者利用数字收发器340的混合数模信号,所述数字收发器连接到数模转换器338的输出。因此,组件300可以用标准FieldBus实施方式来得以利用。
本地操作者接口(LOI)342通常包括小键盘和液晶显示器(LCD)。LOI 342通过总线334对EEPROM(或FRAM)326提供了入口,用于配置空管测试标准以及对于存储器334的入口,用于检索所储存的测量值。在一个优选实施例中,现场的操作者可以利用LOI 342获取来自存储器344的所储存的测量值、使用DSP 324以来自EEPROM(或FRAM)326的测试标准处理所储存的测量值、测试已调整的空管标准是否可以与实际数据一起工作。在一个可选的实施例中,DSP 324可以为具有数字信号处理功能的微处理器。
图4显示了具有本地用户接口402的发送器400,其中所述本地用户接口包括小键盘404和显示器406。盖408通过铰链410连接到发送器400,以使盖408关闭在小键盘404之上以保护发送器免于无意的操作者交互。
通常,LOI 402可以与流量计形成一体(或者它可以为分离式并通过导线连接)。LOI 402可以用于获取到设置发送器400所必需的任何发送器功能。例如,LOI 402用于通过输入流管尺寸来设置流量计。此外,LOI 402可以用于检查总计数值、当前设置等。另外,LOI 402用于仅通过使用小键盘402选择适当的菜单项来获取到可调空管功能。
在一个实施例中,可调空管功能通过使用辅助功能键412的LOI 402可获取作为辅助功能。操作者使用移位(SHIFT)键和增加(INCREMENT)键巡航通过菜单选项,从而调节空管功能的设置,从而改变测试标准等。
LOI 402提供一种工具,由此使操作者可以从存储器读取当前的空管测量值或者所储存的空管侧量值,并接着相应地调节空管触发等级,从而匹配独特的应用。这样,如果过程流体粘附到流量计的管道区段的壁,则操作者可以手动调节空管功能以检测空管。在一个实施例中,操作者可以将空管触发等级调整到所储存的空管测量值的范围的中间。可选地,操作者自管道被充满以及管道为空时观察实际的测量数据,并选择中间空管触发等级。在一个可选的实施例中,LOI 402可以用于根据所储存的信息自动选择触发等级。在一个可选的实施例中,LOI 402包括专家系统,例如模糊逻辑系统、神经网络、人工智能系统或者适于检测空管状态和/或自动调节空管功能以准确地检测空管状态的其它系统。
另外,LOI 402适于提供从所储存的空管测量值计算出的统计数据。这些统计数据可以包括最小值、最大值、平均值、中值、标准偏差以及原始空管测量值的其它统计分析,然后所述统计数据被显示给操作者或者提供给专家系统以调节空管的测试标准。根据特定的实施方式,统计数据可以为始终运转的命令过程或后台过程,并且需要固定时间周期或用户限定时间周期。
LOI 402用于获取并改变连续的多次,在记录空管之前,空管读数必须超过触发等级。通过增加连续次数的数目,可以减少或消除噪音问题和假的空管指示。如果所述过程是清洁的或者无噪音,连续计数的数量可以设定成最小值(例如1),以提供更快的空管指示。如果所述过程有噪音,则可以增加需要触发空管指示器的计数次数,从而保证在发送空管状态的信号之前空管值是有效的。
另外,LOI 402允许操作者设定空管触发等级和对应的满管触发等级。例如,操作者可以将空管触发等级设定成空管状态与满管状态之间的中间值(根据LOI 402显示器上所示的实际测量值)。操作者也可以将满管触发等级设定成不同的等级(或者用于触发满管指示的连续满管读数的数目)。通过设定空管及满管触发器,空管检测器会连续测量空管状态直到超出满管状态,从而同样可防止错误的满管指示。
另外,可以通过LOI 402提供测试功能:例如对存储器中所储存的原始空管测量值,用于测试新的空管设置(触发等级、计数等)。在一个实施例中,发送器被触发(通过LOI 402上的菜单选项)以储存10分钟的原始空管测量值。LOI 402接着会提示操作者管道区段被充满或者为空。发送器的DSP或微处理器可以接着对已调整的设置使用空管算法来测试原始的空管测量值。所述算法的每一个输出均与预期结果(充满或为空)进行比较。在一个实施例中,测试返回简单的通过/失败。在另一个实施例中,测试返回指示管道为空及充满的次数百分比的一个结果。若必要,那么操作者调整设置,并再次测试。
发送器400在显示器406上显示实际测量的空管值。发送器400适于自管道区段被充满以及管道区段为空时显示测量值。现场的用户或操作者继而将可调测试标准(例如,举例而言,空管触发等级)手动调整到充满测量值和为空测量值之间的中间值。举例而言,测量值可以为电压电势、电流、电阻、阻抗、电容等。可选地,举例而言,测量值可以为信号衰减、系统的瞬态响应的变化等等。
通过对所储存的原始数据测试所述设置,可以在数秒内对相对较大的数目测试所述调整。通过测试较长的周期,可以减少或消除伪噪音事件。如果噪音是假的,则操作者在他或她通过看原始数据来试图进行调整时可能会错过噪音。另外,只观察几秒钟,操作者可能会错过空管状态。在一个实施例中,存储器储存与空管事件相关的多组数据。通常,测试程序可以评估和测试一部分数据或多组数据,并且可获得用于测试的数据量仅由用于储存原始数据的存储器的数量限制。
图5为根据本发明的一个实施例的将磁流量计微调至特定的实施方式的方法的简化流程图。在电磁流量计中检测到错误的空管读数(方框500)。接着调节空管检测标准,这样流量计正确地检测到空管状态(方框502)。根据实施方式,使用本地操作者接口、通过专家系统自动或者利用来自控制中心或现场的手持式装置的控制信号来调节空管检测标准。
图6为根据本发明的一个实施例的调节空管标准的方法的简化流程图。从存储器检索所储存的测量数据(方框600)。所述存储器可以定位在发送器内或者为远程数据存储,例如控制中心中的数据库。
发送器根据至少一部分所储存的测量数据来计算统计数据,所述储存的测量数据优选地对应于已知的空管状态(方框602)。根据所计算的统计数据调整空管检测标准(方框604)。已调节的检测标准接着用检索的测量数据进行测试,以验证已调节的标准是否是正确的(方框606)。如果所测试的标准没有产生错误读数(方框608),则空管检测标准被接受(方框610)。如果所测试的标准产生错误读数(方框608),则调节检测标准(方框612)并再次测试已调节的标准(方框606)。
图7为一种测试已调节的空管检测标准的方法的简化流程图。用户调节磁流量计的空管检测标准(方框700)。用户对已调节的空管检测标准开始一个测试(方框702)。用所储存的空管测量值测试已调节的空管检测标准(方框704)。发送器向用户显示测试结果(通过/失败、管道为充满/为空的次数百分比等)(方框706)。如果测试结果是无法接受的(方框708),则用户重复步骤700-706。如果测试结果是可接受的,则用户接受已调节的空管测试标准(方框710)。
图8为说明根据本发明的一个实施例的空管检测标准调节特征800的功能性元件的简化方框图。特征800包括具有显示器以及输入装置的本地操作者接口(LOI)802,所述本地操作者接口802可以包括一个端口,所述端口可以被调整尺寸来容纳来自输入装置的插头、键盘、笔式输入装置、手持式装置或者任何其它的输入机构。LOI 802向操作者提供对空管调节功能804的入口,所述空管调节功能包括触发等级标准、计数触发器等。
特征800包括适于储存测量数据808及空管测量标准810的存储器806。在一个可选的实施例中,测量标准被储存在发送器的EEPROM、FRAM或EPROM中。测量数据输入812为适于从流量计接收测量值的通信块。可选地,在它们被测量数据输入812接收之前,所述测量值可以被转换成数字测量值。
特征800包括统计分析功能及算法814,所述统计分析功能及算法可以用于通过发送器的微处理器来分析所储存的测量数据806,以帮助操作者选择适当的空管触发器。如果空管测试标准被触发,则通信电路816为适于产生并发送警报信号到显示器或者到控制中心的收发器。
在一个实施例中,特征800可以包括专家系统818,例如人工智能、神经网络、模糊逻辑以及适于以可编程方式监测并分析数据的各种其它的机构或媒介。基于从统计分析算法及功能获得的数据,专家系统可以向用户提供有关触发等级(trigger level)和测试标准设置的建议(方框814)。在一个可选的实施例中,专家系统818通过自动调节匹配过程操作条件所需的标准、对于流量计测量值动态地及可编程地微调发送器的性能。在这种情况下,可能需要来自控制室的控制数据,来向专家系统818提供关于被测量的过程应该发生的操作的反馈。举例而言,与当工业过程以全速前进时相比,如果所述流被关闭,则空管测量必须对应这样的条件。
本领域的普通技术人员应该理解的是,空管检测标准调节特征800可以为空管发送器的微处理器中的功能。可选地,调节特征800的某些功能元件可以视特定实施方式通过软件或电路来实施。
图9为根据本发明的一个实施例的流量计组件900的简化方框图。组件900包括连接到发送器903的磁流量计902。发送器903包括适于检测流量计902的管道区段内的空管状态的空管检测电路904。空管检测电路904连接到用于将信息(例如警报或其它信号)发送到控制中心或者用于从控制中心接收控制信号的收发器(transceiver)906。另外,空管检测标准908储存在发送器903内,并且被空管检测电路904用于正确地检测空管状态。LOI或手持式装置910被设置成容许操作者获取和调整空管测试标准908,以将流量计组件900微调适于特定的安装。
最后,尽管本发明已经大部分关于本地操作者接口进行了说明,然而应该理解地是,本发明可以通过除上述的本地操作者接口之外或者代替其的其它类型的操作者接口来实现。例如,可微调磁流量计可以通过发送器电路和/或软件特征来或者单独的手持式装置实现,所述发送器电路和/或软件特征允许从控制中心通过通信联接(link)来进行调节,所述手持式装置与流量计的空管检测器形成接口。
尽管参照优选实施例已说明了本发明,然而本领域的普通技术人员将会认识到在不偏离本发明的精神和范围的前提下可以做形式及细节上的变更。

Claims (46)

1.一种用于测量管道中的流体的流动速率的电磁流量计,所述流量计包括:
用于运送流体的管道;
磁线圈,所述磁线圈被配置成与所述管道相邻,用以在流体中感应磁通量;
设置在所述管道内的多个电极,所述电极彼此电绝缘;
测量电路,所述测量电路连接到所述多个电极中的至少一个,并且配置成测量作为横过所述多个电极的电势的函数的流动速率;以及
空管检测器,所述空管检测器连接到所述多个电极中的至少一个,并且适于根据可调测试标准检测空管状态。
2.根据权利要求1所述的电磁流量计,进一步包括:
本地操作者接口,所述本地操作者接口连接到所述空管检测器,用以调节所述可调测试标准。
3.根据权利要求2所述的电磁流量计,其中所述本地操作者接口包括:
适于从控制中心接收调节信号的收发器。
4.根据权利要求2所述的电磁流量计,其中所述本地操作者接口包括:
适于与所述空管检测器通信的手持式装置,所述手持式装置包括适于接收用户输入的小键盘以及用于向用户显示过程数据和配置选项的显示屏。
5.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述可调测试标准包括电压电势水平。
6.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述可调测试标准包括电流水平。
7.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述可调测试标准包括电阻水平。
8.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述可调测试标准包括电容水平。
9.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述可调测试标准包括信号衰减程度。
10.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述可调测试标准包括触发器,在警报条件被检测之前,所述触发器与多个连续的空管测量相关联。
11.根据权利要求1所述的电磁流量计,进一步包括:
统计分析功能,所述统计分析功能适于从对应于空管状态的测量数据计算出统计数据。
12.根据权利要求11所述的电磁流量计,其中所述统计数据选自由最小值、最大值、平均值、中值以及标准偏差所构成的组。
13.根据权利要求1所述的电磁流量计,进一步包括:
连接到所述磁线圈以向所述线圈供以能量的驱动电路。
14.根据权利要求1所述的电磁流量计,其中所述空管检测器进一步适于部分地基于所述多个电极相对于一固定电势的电势来检测空管状态。
15.根据权利要求14所述的电磁流量计,其中所述固定电势包括地。
16.根据权利要求14所述的电磁流量计,其中所述固定电势包括过程基准。
17.一种用于测量管道内的流体的流动速率的电磁流量计组件,所述流量计组件包括:
连接到容纳流体的所述管道的磁流量计,所述流量计包括磁线圈以及多个电极,其中所述磁线圈被设置在所述管道的相对侧以大体上产生垂直于流体流动方向的磁场,所述电极被设置在所述管道的相对侧并延伸到流体流中,所述多个电极中的每一个彼此电绝缘;和
测量电路,所述测量电路连接到所述多个电极中的至少一个,并且适于测量作为横过所述多个电极的电势的函数的流动速率;以及
空管检测器,所述空管检测器连接到所述测量电路,并且适于根据可调测试标准检测空管状态。
18.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述可调测试标准包括电压电势水平。
19.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述可调测试标准包括电流水平。
20.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述可调测试标准包括电阻水平。
21.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述可调测试标准包括电容水平。
22.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述可调测试标准包括信号衰减的程度。
23.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述可调测试标准包括触发器,在检测到警报情况之前,所述触发器与多个连续的空管测量相关联。
24.根据权利要求17所述的电磁流量计组件,其中所述空管检测器进一步适于部分地基于所述多个电极相对于一固定电势的电势来检测空管状态。
25.根据权利要求24所述的电磁流量计组件,其中所述固定电势包括地。
26.根据权利要求24所述的电磁流量计组件,其中所述固定电势包括过程基准。
27.根据权利要求17所述的流量计组件,其中所述空管检测器包括:
本地操作者接口,所述本地操作者接口连接到所述空管检测器,并且适于容许操作者调节所述可调测试标准。
28.根据权利要求27所述的流量计组件,其中所述本地操作者接口包括:
显示屏,所述显示屏适于向操作者显示测量信息以及功能选项;以及
小键盘,所述小键盘适于接收操作者输入,用于在功能选项之间进行选择并用于调节所述可调测试标准。
29.根据权利要求17所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括空管触发等级。
30.根据权利要求17所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括:超过空管触发等级的多个连续测量值,用于触发空管读数;以及低于满管触发等级的多个连续测量值,用于触发满管读数。
31.根据权利要求17所述的流量计组件,进一步包括:
收发器,所述收发器连接到所述测量电路,并且适于将信号发送到控制中心和从所述控制中心接收信号。
32.一种电磁流量计组件,包括:
电磁流量计,所述电磁流量计适于在具有磁场的管道内流动的流体内感应电压,并且适于根据设置在所述管道内的电极之间的感应电压电势来测量流体的流动速率;
空管检测器,所述空管检测器连接到所述流量计,并且适于根据感应电压电势以及一个或更多个可调测试标准来检测空管状态;以及
调节接口,所述调节接口连接到所述空管检测器,用以根据空管状态的测量数据来调节所述一个或更多个可调测试标准。
33.根据权利要求32所述的流量计组件,其中所述调节接口包括:
统计分析功能,所述统计分析功能适于在一段时间周期之上从与空管状态相关联的被储存测量数据计算统计数据。
34.根据权利要求33所述的流量计组件,其中所述统计数据选自由对应于空管状态指示的最小值、最大值、平均值、中值以及标准偏差所构成的组。
35.根据权利要求33所述的流量计组件,其中所述一段时间周期由操作者指定。
36.根据权利要求32所述的流量计组件,其中所述一个或更多个可调测试标准包括空管触发等级。
37.根据权利要求32所述的流量计组件,其中所述一个或更多个可调测试标准包括:
连续触发设置,所述连续触发设置指示多个连续测量值,所述多个连续测量值具有在空管触发等级之上或者之下的值,所述值需要来发出空管状态的信号。
38.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括电压电势水平。
39.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括电流水平。
40.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括电阻水平。
41.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括电容水平。
42.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括信号衰减的程度。
43.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述可调测试标准包括触发器,在检测到警报情况之前,所述触发器与多个连续的空管测量值相关联。
44.根据权利要求37所述的流量计组件,其中所述空管检测器进一步适于部分地基于多个电极相对于固定电势的电势来检测空管状态。
45.根据权利要求44所述的流量计组件,其中所述固定电势包括地。
46.根据权利要求44所述的流量计组件,其中所述固定电势包括过程基准。
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