RU2695282C1 - Ультразвуковой расходомер - Google Patents

Ультразвуковой расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2695282C1
RU2695282C1 RU2018139586A RU2018139586A RU2695282C1 RU 2695282 C1 RU2695282 C1 RU 2695282C1 RU 2018139586 A RU2018139586 A RU 2018139586A RU 2018139586 A RU2018139586 A RU 2018139586A RU 2695282 C1 RU2695282 C1 RU 2695282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
outputs
inputs
time interval
Prior art date
Application number
RU2018139586A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Табаков
Original Assignee
Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО) filed Critical Открытое акционерное общество Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" (РЕЛЕРО)
Priority to RU2018139586A priority Critical patent/RU2695282C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695282C1 publication Critical patent/RU2695282C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в измерительных устройствах для определения расхода жидких или газообразных сред с помощью ультразвука. Ультразвуковой расходомер содержит формирователь пачки импульсов 4, усилитель 5, компаратор 6, вход которого подключен к выходу усилителя 5, измеритель интервалов времени 7, к первому входу которого подключен выход формирователя пачки импульсов 4, а к второму входу - выход компаратора 6, и ультразвуковые преобразователи 1, 2. Он также снабжен преобразователями температуры 12, 13, преобразователем сопротивления во временной интервал 11, мультиплексором 3, микроконтроллером 8, программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) 9 и индикатором 10, при этом выходы преобразователей температуры 12, 13 подключены к входам преобразователя сопротивления во временной интервал 11, выходы которого подключены к третьему и четвертому входам измерителя интервалов времени 7, подключенного своим выходом к входу микроконтроллера 8, который одним входом-выходом подключен к входу-выходу ППЗУ 9, а другим - к персональному компьютеру посредством интерфейса ввода-вывода RS485, а выходом подключен к входу индикатора 10, при этом входы-выходы ультразвуковых преобразователей 1 и 2 подключены к входам-выходам мультиплексора 3, вход которого подключен к выходу формирователя пачки импульсов 4, а выход - к входу усилителя 5. Технический результат - создание ультразвукового расходомера, обладающего расширенным функционалом и повышенной точностью измерений за счет уменьшения дрейфа параметров измерительной схемы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в измерительных устройствах для определения расхода жидких или газообразных сред с помощью ультразвука.
Известен ультразвуковой расходомер (см. патент RU 2264602, G01F 1/66, опубл. 20.11.2005), характеризующийся тем, что он содержит блок формирования и анализа электрических импульсов, электрически связанный как минимум с двумя обратимыми электроакустическими преобразователями, каждый из которых имеет диаграмму направленности излучения и приема с углом раствора не менее 60° в плоскостях сечения и расположен на измерительном участке трубопровода таким образом, что ось диаграммы направленности преимущественно перпендикулярна продольной оси трубопровода, первый обратимый электроакустический преобразователь смещен относительно второго по направлению потока на расстояние не более 2,5 D, где D - диаметр трубопровода, причем внешняя излучающая поверхность каждого обратимого электроакустического преобразователя преимущественно совмещена с внутренней поверхностью трубопровода.
Недостатком аналога является отсутствие возможности измерения потребления тепловой энергии.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является ультразвуковой расходомер (см. патент RU 2353905, G01F 1/66, опубл. 27.04.2009), содержащий генератор зондирующих импульсов (формирователь пачки импульсов), приемно-усилительный тракт, компаратор, информационный вход которого подключен к выходу приемно-усилительного тракта. В состав ультразвукового расходомера введены управляемый коммутатор, схема формирования уровня, схема измерения времени, выход которой является выходом устройства, при этом первый и второй входы-выходы коммутатора подключены соответственно к выходам-входам первого и второго пьезоэлектрических преобразователей, первый вход коммутатора подключен к выходу генератора зондирующих импульсов, а второй вход является управляющим, выход коммутатора подключен к входу приемно-усилительного тракта, кроме того, выход генератора зондирующих импульсов подключен к первому входу схемы измерения времени, второй вход которой и первый вход схемы формирования уровня подключены к выходу компаратора, а выход схемы формирования уровня подключен к входу установки опорного сигнала компаратора, при этом второй вход схемы формирования уровня является входом установки схемы в исходное состояние.
Недостатком прототипа является отсутствие возможности измерения расхода в газообразных средах, а также дрейф параметров ультразвуковых преобразователей от температуры и старения, что негативно сказывается на точности измерений устройства.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является расширение технического функционала ультразвукового расходомера, за счет обеспечения возможности измерений не только в жидких, но и газообразных средах, измерение потребления тепловой энергии, и повышение точности замеров, производимых устройством.
Для достижения указанного технического результата ультразвуковой расходомер содержит формирователь пачки импульсов, усилитель, компаратор, вход которого подключен к выходу усилителя, измеритель интервалов времени, к первому входу которого подключен выход формирователя пачки импульсов, а к второму входу - выход компаратора, и ультразвуковые преобразователи. Он также снабжен преобразователями температуры, преобразователем сопротивления во временной интервал, мультиплексором, микроконтроллером, программируемым постоянным запоминающим устройством и индикатором, при этом выходы преобразователей температуры подключены к входам преобразователя сопротивления во временной интервал, выходы которого подключены к третьему и четвертому входам измерителя интервалов времени, подключенного своим выходом к входу микроконтроллера, который одним входом-выходом подключен к входу-выходу программируемого постоянного запоминающего устройства, а другим - к персональному компьютеру посредством интерфейса ввода-вывода RS485, а выходом подключен к входу индикатора, при этом входы-выходы ультразвуковых преобразователей подключены к входам-выходам мультиплексора, вход которого подключен к выходу формирователя пачки импульсов, а выход - к входу усилителя.
Изобретение поясняется фигурой, на которой изображена структурная схема ультразвукового расходомера.
Ультразвуковой расходомер содержит два ультразвуковых преобразователя 1 и 2, мультиплексор 3, формирователь пачки импульсов 4, усилитель 5, компаратор 6, измеритель интервалов времени 7, микроконтроллер 8, программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) 9, индикатор 10, преобразователь сопротивления во временной интервал 11, преобразователи температуры 12 и 13.
Входы-выходы ультразвуковых преобразователей 1 и 2 электрически связаны с входами-выходами мультиплексора 3, который своим входом связан с формирователем пачки импульсов 4, а выходом - с входом усилителя 5. Усилитель 5 соединен своим выходом с входом компаратора 6. Формирователь пачки импульсов 4 и компаратор 6 своими выходами соединены с первым и вторым, соответственно, входами измерителя интервалов времени 7. Его выход соединен с входом микроконтроллера 8, который своими входами-выходами соединен с ППЗУ 9 и персональным компьютером (ПК) (посредством интерфейса ввода-вывода RS485), а выходом - с индикатором 10. Выходы преобразователей температуры 12 и 13 соединены с входами преобразователя сопротивления во временной интервал 11, который своими выходами соединен с третьим и четвертым, соответственно, входами измерителя интервалов времени 7.
Ультразвуковые преобразователи 1, 2 работают с отраженной ультразвуковой волной и врезаются в трубопровод, по которому проходит поток измеряемой среды. Мультиплексор 3 обеспечивает измерение времени распространения ультразвуковой волны по потоку и против потока измеряемой среды. Формирователь пачки импульсов 4 формирует последовательность импульсов, которые передаются в ультразвуковые преобразователи 1 и 2, а также вырабатывает сигнал «Старт» для начала измерения с помощью измерителя интервалов времени 7 интервала времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую среду. Усилитель 5 усиливает принятые с ультразвуковых преобразователей 1,2 сигналы. Компаратор 6 сравнивает усиленный сигнал с пороговым значением и формирует сигнал «Стоп» для окончания измерения интервала времени, который направляется на измеритель интервалов времени 7. Микроконтроллер 8 осуществляет преобразование измеренных интервалов времени в показания объемного расхода измеряемой среды или в показания потребленной тепловой энергии, записывает эти данные в ППЗУ 9, выводит информацию на индикатор 10 и обменивается данными с ПК по интерфейсу RS485. ППЗУ 9 хранит калибровочные коэффициенты, величины потребленных ресурсов и журнал потребленных ресурсов.
Преобразователи температуры 12 и 13, у которых изменяется электрическое сопротивление чувствительного элемента при изменении температуры, врезаются на входе и выходе трубопровода-теплоносителя. Преобразователь сопротивления во временной интервал 11 преобразует значения сопротивления преобразователей температуры 12 и 13 во временной интервал и генерирует импульсы «Старт» и «Стоп», которые направляются на измеритель интервалов времени 7.
Микроконтроллер 8, порог компаратора 6 и пороги усиления сигнала усилителя 5 программируются таким образом, чтобы параметры измерительной схемы (порог компаратора 6, порог усиления сигналов усилителя 5) с помощью микроконтроллера 8 могли адаптироваться во время работы и подстраиваться под изменяющуюся температуру среды, тем самым уменьшая дрейф параметров ультразвуковых преобразователей 1 и 2 от температуры.
Ультразвуковой расходомер работает следующим образом.
Формирователь пачки импульсов 4 генерирует зондирующие импульсы, которые через мультиплексор 3 попеременно поступают на ультразвуковые преобразователи 1 и 2, которые преобразуют электрическую энергию зондирующего импульса в ультразвуковую энергию и обратно. Оба ультразвуковых преобразователя 1, 2 излучают импульс, сгенерированный формирователем пачки импульсов 4, в измеряемую среду и принимают обратно отраженный ультразвуковой сигнал [1]. Сначала импульс подается на ультразвуковой преобразователь 1, измеряется время прохождения сигнала по потоку, и принимается на ультразвуковом преобразователе 2. Затем импульс подается на ультразвуковой преобразователь 2, измеряется время прохождения сигнала против потока, и принимается на ультразвуковом преобразователе 1.
В момент формирования импульса формирователь пачки импульсов 4 генерирует сигнал «Старт», который поступает на вход измерителя интервалов времени 7, тем самым инициируя начало измерения интервала времени. Принятый ультразвуковыми преобразователями 1, 2 ультразвуковой сигнал направляется обратно на мультиплексор 3, он измеряет время распространения ультразвукового сигнала, направленного по ходу движения потока измеряемой среды и против него. Полученные мультиплексором 3 сигналы направляются на усилитель 5, а затем на компаратор 6, который сравнивает усиленный сигнал с пороговым значением (которое задается на этапе изготовления) и направляет для окончания измерения сигнал «Стоп» на вход измерителя интервалов времени 7, который фиксирует время между отправкой и приемом зондирующих импульсов. С выхода измерителя интервалов времени 7 сигнал поступает в микроконтроллер 8, где измеренные интервалы времени преобразуются в показания объемного расхода измеряемой среды или потребленной тепловой энергии. Эти показания записываются ППЗУ 9 и выводятся на индикатор 10. Также микроконтроллер 8 по интерфейсу RS485 обменивается данными с ПК.
Преобразователи температуры 12, 13 измеряют потребленную тепловую энергию из разности температур измеряемой среды на входе и выходе трубопровода, а также объема, прошедшего через ультразвуковой расходомер. Преобразователи температуры 12, 13 подают сигнал на преобразователь сопротивления 11 во временной интервал, который в свою очередь генерирует сигнал «Старт» и посылает его на измеритель интервалов времени 7, для начала измерений, и сигнал «Стоп» - для их окончания.
Таким образом, ультразвуковой расходомер обладает расширенным функционалом, за счет обеспечения измерения расхода тепловой энергии и возможности его использования для измерений как в жидких, так и в газообразных средах, и характеризуется повышенной точностью измерений по сравнению с аналогами за счет уменьшения дрейфа параметров измерительной схемы.
Источники информации:
1. https://eno-tek.ru/blog/teplo-blog/ultrasonic-method

Claims (1)

  1. Ультразвуковой расходомер, содержащий формирователь пачки импульсов, усилитель, компаратор, вход которого подключен к выходу усилителя, измеритель интервалов времени, к первому входу которого подключен выход формирователя пачки импульсов, а к второму входу - выход компаратора, и ультразвуковые преобразователи, отличающийся тем, что он снабжен преобразователями температуры, преобразователем сопротивления во временной интервал, мультиплексором, микроконтроллером, программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) и индикатором, при этом выходы преобразователей температуры подключены к входам преобразователя сопротивления во временной интервал, выходы которого подключены к третьему и четвертому входам измерителя интервалов времени, подключенного своим выходом к входу микроконтроллера, который одним входом-выходом подключен к входу-выходу ППЗУ, а другим - к персональному компьютеру посредством интерфейса ввода-вывода RS485, а выходом подключен к входу индикатора, при этом входы-выходы ультразвуковых преобразователей подключены к входам-выходам мультиплексора, вход которого подключен к выходу формирователя пачки импульсов, а выход - к входу усилителя.
RU2018139586A 2018-11-08 2018-11-08 Ультразвуковой расходомер RU2695282C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139586A RU2695282C1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Ультразвуковой расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139586A RU2695282C1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Ультразвуковой расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695282C1 true RU2695282C1 (ru) 2019-07-22

Family

ID=67512189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139586A RU2695282C1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Ультразвуковой расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695282C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110444357A (zh) * 2019-08-20 2019-11-12 南京优倍自动化系统有限公司 一种新型电阻箱自动调节设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2353905C1 (ru) * 2007-06-18 2009-04-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Уралтехнология" Способ измерения расхода жидких сред и ультразвуковой расходомер
US20120271568A1 (en) * 2011-04-20 2012-10-25 Neptune Technology Group, Inc. Ultrasonic Flow Meter
WO2014021846A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Siemens Aktiengesellschaft Indirect transducer temperature measurement
RU2657343C2 (ru) * 2014-07-29 2018-06-13 ГеВеЭф МЕСЗЮСТЕМЕ АГ Расходомер с улучшенным временем прохождения сигнала

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2353905C1 (ru) * 2007-06-18 2009-04-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Уралтехнология" Способ измерения расхода жидких сред и ультразвуковой расходомер
US20120271568A1 (en) * 2011-04-20 2012-10-25 Neptune Technology Group, Inc. Ultrasonic Flow Meter
WO2014021846A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Siemens Aktiengesellschaft Indirect transducer temperature measurement
RU2657343C2 (ru) * 2014-07-29 2018-06-13 ГеВеЭф МЕСЗЮСТЕМЕ АГ Расходомер с улучшенным временем прохождения сигнала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110444357A (zh) * 2019-08-20 2019-11-12 南京优倍自动化系统有限公司 一种新型电阻箱自动调节设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10928414B2 (en) Signal travel time flow meter
US11333676B2 (en) Beam shaping acoustic signal travel time flow meter
US9383237B2 (en) Fluid visualisation and characterisation system and method; a transducer
JP2008507693A (ja) 音響流量計の校正方法
CN101762298B (zh) 超声波测量仪
CN103090916A (zh) 一种超声波流量测量装置及其测量方法
WO1988008516A1 (en) Ultrasonic fluid flowmeter
RU2695282C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
Li et al. Design of miniature clamp-on ultrasonic flow measurement transducers
AU2013237713B2 (en) Fluid Flow Metering Apparatus
US20220291026A1 (en) Propagation time measurement device
RU66029U1 (ru) Комплексное устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов
RU66030U1 (ru) Устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов
RU177147U1 (ru) Ультразвуковой расходомер
Ortega-Palacios et al. Validation of a transit time blood flow meter used for coronary bypass surgery
IVANOV et al. Ultrasonic sensor for measuring water speed
UA121664U (uk) Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ
RU2590338C2 (ru) Система определения расхода жидкости и газа при помощи ультразвука и ее конструктив
JP2018189634A (ja) 計測流路内の流体の流量を超音波計測する装置の制御方法
SU1476311A1 (ru) Ультразвуковой расходомер
Ito et al. Air-water bubbly flow measurement using ultrasonic multi-wave sensors
JP2011137840A (ja) 流体の流れ計測装置