Корреляционный расходомер Советский патент 1986 года по МПК G01F1/00 

Описание патента на изобретение SU1265478A1

IN9

Од СП

i4

СХ

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в приборах для измерения расхода и скорости различных сред.

Целью изобретения является уменьшение погрешности измерений.

На чертеже приведена структурная схема корреляционного расходомера.

Корреляционный расходомер содержит два первичных преобразователя 1 и 2 флуктуации характеристик потока, выходы которых соединены с информационными входами 3 и 4 первого коммутатора 5, два детектора 6 и 7 флуктуации потока, входы которых соединены с выходами 8 и 9 пернюго коммутатора 5; второй коммутатор 10, входы 11 и 12 которого соединены с выходами детекторов 6 и 7 флуктуации потока, а выходы детекторов 6 .и 7 флуктуации потока - с входами 13 и 14 блока 15 вычисления; таймер 16, выход которого подключен к управляющим входам 17 и 18 соответственно коммутаторов,5 и 10.

Корреляционный расходомер работает следующим образом.

При протекании потока по трубопроводу первичные преобразователи 1 и 2 обнаруживают нарушения состоя1НИЯ текучей среды и на их выходе появляются модулированные сигнгшы, например, по фазе или частоте. Тогда если на выходе таймера напряжение Лог.1, то сигнал с выхода первичного преобразователя 1 поступает на вХод 3 и через коммутатор 5 в детектор 6, с выхода которого через вход 11 коммутатора 10 поступает на вход 13 блока 15 вычисления,, а сигнал с выхода первичного преобразователя 2 поступает через вход 4 коммутатора 5 на вход детектора 7, с выхода которого подается через вход 12 коммутатора 10 на вход 14 блока 15 вычисления.

Если на выходе таймера 16 напряжение Лог.О, то сигнал с выхода первичного преобразователя 1 подается через коммутатор 5 на вход детектора 7, с выхода которого поступает чере вход 12 коммутатора 10 на вход 13 блока 15 вычисления, а сигнал с выхда первичного преобразователя 2 подется через вход 4 коммутатора 5 на вход детектора 6, с выхода которого поступает через вход 11 коммутатора 1U на вход 14 блока 15 вычисления.

Предположим, что у детектора 7 время задержки больше, чем у детектора 6 на величину S . Тогда, если сигнал с первичного преобразователя 1

поступает в блок 15 вычисления через детектор 6, а сигнал с первичного преобразователя 2 - через детектор 7, то время транспортного запаздывания определяется с погрешностью +0, что

соответствует некоторой погрешности +р при определении расхода. Если сигнал с первичного преобразователя 1 поступает в блок 15 вычисления через детектор 7, а сигнал с первич5 кого преобразователя 2 - через детектор 6, то время транспортного запаздывания определяется погрешностью

-S, что. соответствует погрешности

-р при определении расхода. На вы0 ходе блока управления управляющие сиг

налы представляют последовательность прямоугольных импульсов, у которых длительность Лог.О равна длительности Лог.1 с равным количеством

5 Лог.О и Лог.1. I

Определение времени транспортного запаздывания происходит в результате операции интегрирования во времени, при этом происходит интегрирование погрешности. Так как погрешность представляет знакопеременную функ1щю, принимающую два значения + S и - 5 , то при интегрировании результирующая систематическая составляющая погреш5 ности измерения стремится к нулю.

Введение таймера и коммутаторов в корреляционный расходомер позволит повысить точность измерения и расширить область применения.

Формула изобретения

Корреляционный расходомер, состоящий из двух первичных преобразовате лей флуктуации характеристик потока, расположенных ня фиксированном рас- . стоянии друг от друга, первого коммутатора, двух детекторов флуктуации потока, блока вычисления и тай0 мера, отличающийся тем, что, с целью уменьшения погрешности . измерений, в него включен второй коммутатор, причем выходы первого и второго первичных преобразователей

5 подключены соответственно к первому и второму входам первого коммутатора, выходы которого подсоединены к входам детекторов флуктуации потока, вы312654784

ходы первого и второго детекторов каждый из двух выходов последнего флуктуации потока подключены соответ- подключен к входам блока вычисления, ственно к первому и второму информа- а управляющий вход каждого коммутационным входам второго коммутатора, тора подсоединен к выходу таймера,

Похожие патенты SU1265478A1

название год авторы номер документа
Корреляционный расходомер 1986
  • Шмигора Владимир Николаевич
  • Зильберг Павел Аркадьевич
SU1462110A1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПОКОМПОНЕНТНОГО МАССОВОГО РАСХОДА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Новиков Андрей Юрьевич
RU2333464C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПОКОМПОНЕНТНОГО МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Новиков Андрей Юрьевич
  • Петров Виктор Михайлович
  • Гаврилов Александр Георгиевич
RU2337324C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА КОМПОНЕНТОВ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Новиков Андрей Юрьевич
  • Петров Виктор Михайлович
RU2337325C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА КОМПОНЕНТОВ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Петров Виктор Михайлович
  • Новиков Андрей Юрьевич
  • Гаврилов Александр Георгиевич
RU2334202C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПОКОМПОНЕНТНОГО МАССОВОГО РАСХОДА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Новиков Андрей Юрьевич
RU2334950C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА КОМПОНЕНТОВ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Новиков Андрей Юрьевич
RU2334200C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПОКОМПОНЕНТНОГО МАССОВОГО РАСХОДА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Петров Виктор Михайлович
  • Новиков Андрей Юрьевич
RU2336500C1
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА КОМПОНЕНТОВ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 2007
  • Фурмаков Евгений Федорович
  • Петров Олег Федорович
  • Маслов Юрий Викторович
  • Новиков Андрей Юрьевич
  • Петров Виктор Михайлович
  • Газиев Евгений Владиславович
RU2339913C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКОМПОНЕНТНОГО РАСХОДА ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ГАЗОЖИДКОСТНО-ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
RU2247947C1

Реферат патента 1986 года Корреляционный расходомер

Изобретение относится к приборостроению и позволяет уменьшить погрешность измерений. Устройство содержит два первичных преобразователя 1 и 2, модулированные сигналы которых поступают через коммутатор 5 в детекторы 6 и 7 и через коммутатор 10 в блок вычисления 15. Подключение.к каждому первичному преобразователю 1 и 2 каждого детектора 6 и 7 четное число раз приводит к тому, что , систематическая погрешность при каждом подключении будет знакопеременной и суммарная погрешность измереi ний обратится в нуль. 1 ип. (Л С

Формула изобретения SU 1 265 478 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1265478A1

Foster S.A
А New Class of Flowmeter
techn
Rev., 1974, № 11, p
Машина для добывания торфа и т.п. 1922
  • Панкратов(-А?) В.И.
  • Панкратов(-А?) И.И.
  • Панкратов(-А?) И.С.
SU22A1
Устройство для измерения скорости движения твердой фазы пульпы земснаряда 1976
  • Релин Аркадий Борисович
SU651092A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

SU 1 265 478 A1

Авторы

Шмигора Владимир Николаевич

Зильберг Павел Аркадьевич

Степанов Евгений Александрович

Даты

1986-10-23Публикация

1985-01-03Подача