СПОСОБ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ОТРАЖЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНОМ РАСХОДОМЕРЕ Российский патент 2002 года по МПК G01F1/66 

Описание патента на изобретение RU2179305C2

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для повышения точности измерения расхода жидких и газообразных веществ, транспортируемых по трубопроводам.

В известных ультразвуковых расходомерах одним из существенных источников погрешности измерения являются паразитные сигналы, вызываемые отражением ультразвука от границы между измеряемой средой и пьезопреобразователем (см. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества. Л., "Машиностроение", 1989 г. , с. 468). В результате сложения в приемном пьезопреобразователе рабочего и отраженного сигналов происходит искажение формы рабочего сигнала, что приводит к появлению дополнительной погрешности.

Для устранения влияния отраженных импульсов используются различные способы. Известен способ, заключающийся в покрытии активной поверхности пьезопреобразователя звукопоглощающим материалом, например фторопластом (см. Филатов В. И. Реверберация в ультразвуковом расходомере. В сб.: "Материалы научно-технической конференции 17-18 марта 1992 г. "Ленинградский Дом научно-технической пропаганды, общество "Знание", СПб, 1992 г.).

Ближайшим аналогом предлагаемого изобретения является способ исключения влияния паразитных отражений в акустических каналах частотно-импульсных ультразвуковых расходомеров по авторскому свидетельству N 157807, G 01 F; 42e (Бюллетень изобретений и товарных знаков, 1963 г., N 19), заключающийся в формировании с помощью линии задержки искусственного сдвига рабочего сигнала относительно отраженного сигнала. Это позволяет избежать наложения отраженного сигнала на рабочий сигнал.

Однако введение в электросхему расходомера линии задержки приводит к значительному увеличению времени прохождения сигнала через электрическую схему прибора, а в связи с этим к потере существенного преимущества частотно-импульсных расходомеров, заключающегося в независимости (или очень слабой зависимости) показаний расходомера от скорости звука, которая в свою очередь зависит от различных физических параметров измеряемой среды.

Действительно, информативным параметром частотно-импульсного расходомера является разность

где T1 и T2 - периоды излучения ультразвуковых импульсов по потоку (T2) и против него (T1) соответственно.

Упрощенная статическая характеристика частотно-импульсного расходомера имеет вид

где L - расстояние между пьезопреобразователями;
C - скорость звука в измеряемой среде;
V - скорость потока вещества, усредненная вдоль акустического луча;
α - угол излучения ультразвуковых импульсов;
tз - время задержки сигнала в схеме расходомера.

Естественная задержка сигнала в материале защитного слоя пьезопреобразователей, звукопроводах и электросхеме обычно невелика, и в ряде случаев ею можно пренебречь (Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л., "Машиностроение", 1989, с. 456-457), и тогда статическая характеристика приобретает вид (Килсбейли А.Ш. и др. Частотно-временные ультразвуковые расходомеры и счетчики. М.: Машиностроение, 1984)

то есть результат измерения оказывается практически не зависящим от скорости звука. Однако формирование с помощью линии задержки искусственного сдвига сигнала с целью устранения влияния отраженных импульсов приводит к существенному увеличению общей задержки t3 (при измерении расхода жидких веществ, например воды, помеха создается даже шестикратно отраженным паразитным сигналом - см.: Громов Г.В. и др. Помехоустойчивость и стабильность показаний одноканального частотно-импульсного ультразвукового расходомера. В сб. "Теоретические и экспериментальные исследования в области создания измерительных преобразователей расхода". М., 1984).

Таким образом, введение искусственного сдвига сигнала неизбежно приведет к появлению существенной зависимости Δf, а следовательно, и результата измерения расхода от скорости звука.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение влияния отраженных ультразвуковых импульсов на работу расходомера при одновременном сохранении практической независимости показаний расходомера от скорости звука.

Указанная задача достигается тем, что при реализации способа исключения влияния паразитных отражений путем формирования временного сдвига рабочего сигнала относительно отраженного сигнала посредством электрической линии задержки осуществляют операцию преобразования периодов излучения ультразвуковых импульсов T1 и T2 в цифровой код по алгоритму ni = Fс•Ti (где Fс - частота счетных импульсов, i = 1, 2) и вводят операцию вычитания из полученного числа ni, программно введенного в вычислительное устройство числа компенсирующего суммарную задержку сигнала в схеме расходомера с линией задержки. Число где среднее суммарное время задержки сигнала в материале защитного слоя пьезопреобразователей, звукопроводах и в электросхеме, в том числе в линии задержки.

При отсутствии компенсации задержки вычислительное устройство расходомера вычисляет параметр

При введении в программу вычислительного устройства подпрограммы компенсации задержки вычисляемый параметр

где tз - задержка сигнала в схеме конкретного образца,
Δt3 - абсолютная погрешность компенсации задержки сигнала.

При c>>v аналогично (2),

Согласно yp. (2) - (5) параметр ΔFк отличается от ΔF тем, что его вычисленное значение соответствует тому случаю, когда задержка сигнала равна не tз, а
.

Так как
,
то величиной Δt3 можно пренебречь, и тогда с учетом ур.(4)

,
то есть результат измерения оказывается не зависящим (или слабо зависящим) от скорости звука.

Предлагаемый способ использован в опытных образцах ультразвукового датчика расходомера газа, успешно прошедших в 1996 г. государственные испытания с целью утверждения типа расходомера.

Для трех изготовленных образцов датчика Δt3 = ±0,3 мкс, L = 0,141 м. Температура газа в трубопроводе может меняться в диапазоне от -30oC до 50oC, при этом скорость звука, например, в метане изменяется от 406 м/с до 468 м/с соответственно. При отсутствии компенсации задержки в схеме расходомера параметр β2 в ур. (2), определяющий зависимость результата измерения от скорости звука, в указанном диапазоне изменения температуры газа изменяется более чем на 2%. При введении компенсации задержки сигнала по предлагаемому способу параметр β2к

в ур.(5) в том же самом диапазоне изменения температуры газа изменяется менее чем на 0,03%, то есть практически исключается зависимость результата измерения от скорости звука в измеряемой среде.

Похожие патенты RU2179305C2

название год авторы номер документа
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР 2015
  • Ронкин Михаил Владимирович
  • Калмыков Алексей Андреевич
RU2612749C1
СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА И ПОТОКА ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 2022
  • Греков Александр Николаевич
  • Греков Николай Александрович
RU2801203C1
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Кузнецов А.И.
  • Журавлев Л.П.
RU2104498C1
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 2014
  • Ронкин Михаил Владимирович
  • Калмыков Алексей Андреевич
RU2583127C1
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР 1997
  • Малхазов Юрий Сергеевич[Ru]
  • Козобродов Валерий Александрович[Ru]
  • Гуревич Владимир Михайлович[Az]
RU2106603C1
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ И ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКА И ЕЕ КОНСТРУКТИВ 2014
  • Ронкин Михаил Владимирович
  • Калмыков Алексей Андреевич
RU2590338C2
Ультразвуковой расходомер 1980
  • Дмитриев Евгений Васильевич
  • Сафин Альберт Гатович
SU932240A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕКУЧИХ СРЕД 1994
  • Гинзбург Э.С.
  • Лопунов Н.П.
  • Баландин Ю.И.
  • Патютко Н.Д.
  • Семенов П.Е.
  • Сидоров В.Ю.
RU2079815C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА 2010
  • Бондарь Олег Григорьевич
  • Дрейзин Валерий Элезарович
  • Брежнева Екатерина Олеговна
  • Рыжиков Сергей Сергеевич
RU2453815C2
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР 1991
  • Геворгян Г.А.
  • Курчик Н.Н.
  • Лоскутов Ю.П.
  • Молозинов В.Г.
  • Пантелеев Ю.В.
  • Соколов В.В.
RU2018089C1

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ОТРАЖЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНОМ РАСХОДОМЕРЕ

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при необходимости повышения точности измерения расхода жидких и газообразных веществ, транспортируемых по трубопроводам. В вычислительном устройстве расходомера программным путем формируют цифровой код, соответствующий задержке сигнала в схеме расходомера, который затем вычитают из цифровых кодов, соответствующих длительностям зондирования потока ультразвуковыми импульсами в двух противоположных направлениях. При этом результат измерения расхода оказывается соответствующим случаю, когда задержка рабочего сигнала в схеме расходомера отсутствует. Изобретение позволяет с помощью электрической линии задержки устранить влияние паразитных сигналов, вызываемых отражением ультразвука от границы раздела измеряемой среды и поверхности пьезопреобразователя, но в то же время избежать появления зависимости результата измерения расхода от скорости звука.

Формула изобретения RU 2 179 305 C2

Способ исключения влияния паразитных отражений в акустическом канале частотно-импульсного расходомера на точность измерения расхода вещества при излучении ультразвуковых импульсов в двух противоположных направлениях - по потоку и против него, основанный на использовании электрической линии задержки рабочих сигналов, отличающийся тем, что при вычислении расхода вещества уменьшают цифровые коды периодов излучения ультразвуковых импульсов по потоку и против него на одно и то же число, являющееся кодом суммарной задержки сигнала в схеме расходомера, в том числе в линии задержки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2179305C2

СПОСОБ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАРАЗИТНЫХ 0
  • Л. И. Журавлев
SU157807A1
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1990
  • Наумчук А.П.
  • Федосеев П.В.
  • Бочканов Е.М.
  • Журавлев Л.П.
RU2027149C1
RU 2064165 C1, 20.07.1996
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕКУЧИХ СРЕД 1994
  • Гинзбург Э.С.
  • Лопунов Н.П.
  • Баландин Ю.И.
  • Патютко Н.Д.
  • Семенов П.Е.
  • Сидоров В.Ю.
RU2079815C1

RU 2 179 305 C2

Авторы

Власов В.Г.

Евгенов А.В.

Даты

2002-02-10Публикация

1997-12-16Подача