渦街流量計智能技術的應用與原理 三十四
第六章主要結論及展望
近些年來,渦街流量計因其具有適用流體種類多,且輸出與溫度、壓力、流體密度、粘度無關,范圍度寬,壓損低,結構簡單牢固,安裝維護方便,校驗簡便,儀表價格適中等優點,從而得到了廣泛的應用。
傳統的渦街流量計采用f/i電路將渦街頻率轉換為4~20rak模擬電流輸出。其信號處理完全通過硬件完成,可觀性、靈活性、智能性、通信性均不能滿足現代儀表的要求。而現有的智能渦街流量計很多是由渦街流量變送器和流量顯示積算儀兩部分組成,未能做到傳感器、變送器、顯示器三位一體化。采用了一些微功耗、高集成度芯片,研制出渦街流量計的智能化現場檢測儀表,應用智能檢測技術加強信號處理功能,把流量顯示積算儀的某些功能設計到變送器表頭中,增強了傳感器信號的數據采集、參數設置、故障診斷、自檢定及K系數的補償、數據通訊功能。另外,當渦街流量計測量氣體時,由于流體密度受溫度、壓力的影響很大,因而要準確測量氣體質量流量必須同時跟蹤測量流體的溫度和壓力,將不同工況條件下的氣體質量流量換算成標準狀況下的質量流量,因此在智能壓電式渦街流量計中設計了溫度壓力補償功能。
工業中的振動是普遍存在的,一般的工業振動頻率大多在幾赫茲到幾千赫茲。渦街流量計的渦街頻率正好落在這個范圍之內。從而使有效信號與干擾信號無法分離開來。傳統渦街流量計只有當有效信號幅值超過干擾信號時,才能由施密特觸發器門限取出有效信號。在低流速時,由于渦街信號幅度相應減小,致使信噪比進一步下降,極大地影響了渦街流量計的準確計量,甚至可能會得到完全錯誤的流量信息。這一點使目前很多工業用戶對渦街流量計的應用失去信心。研究渦街流量計的抗干擾問題成為了~個急待解決的熱點問題。基于此研究了渦街正弦信號的頻譜分析法,提出了脈沖計頻和軟件數字動態濾波法相結合的新思路,并進行了一系列的實驗研究。
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