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潤儀儀表智能流量儀表在流量檢定裝置中的應(yīng)用
點擊次數(shù):1713 更新時間:2011-07-12

潤儀儀表智能流量儀表在流量檢定裝置中的應(yīng)用

 

 
江蘇潤儀儀表有限公司專業(yè)提供:精密數(shù)字壓力計_普通膜盒壓力表等產(chǎn)品_普通隔膜壓力表_智能差壓變送器
 

并與變頻器進行實時反饋。其中電磁流量計用于瞬時流量的數(shù)據(jù)采集.

分為很多種類。因此必需要對使用中的流量儀表進行校驗。

 1流量計校驗檢定系統(tǒng)流量丈量儀表因為丈量原理、儀表結(jié)構(gòu)、使用條件和裝置方式等各不相同.

       

 1.1系統(tǒng)中控制部分

       

自動完成信號的采集、轉(zhuǎn)換、運算處置、控制輸出顯示、打印等功能;提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度,流量計校驗檢定系統(tǒng)的顯示操作和控制局部采用工控機全程控制方式.使全標(biāo)定過程大限度的實現(xiàn)自動化。

控制系統(tǒng)大致分為以下四個部分:

       

工控機控制管理部分。

顯示所需的各種參數(shù),工控機主要完成人-機界面交互操作.處置由各類傳感器、高精度電子秤、各類閥的上傳數(shù)據(jù),依照不同的方式進行各種運算,控制泵、各類閥、變頻器的動作和輸出相應(yīng)的數(shù)據(jù),顯示和打印各類報表等;輸入輸出邏輯控制局部。

通訊與邏輯控制的仲裁工作,主要輔助控制完成各種邏輯控制.完成檢定流程的切換,工控機與前端各類傳感器、高精度電子秤、各類閥之間的通訊協(xié)調(diào)等工作;數(shù)據(jù)采集及預(yù)處理部分。

并且實現(xiàn)同步啟動功能;通訊及外圍接口局部。將現(xiàn)場各種儀表信號進行計數(shù)或模擬轉(zhuǎn)換.

實現(xiàn)高精度電子秤現(xiàn)場數(shù)據(jù)信號上傳通訊控制及各種功率器件的控制、電源的供給等功能。

       1.2系統(tǒng)的抗干擾措施

      

非線性失真以及帶寬限制等。采樣堅持器可能帶來的非線性失真、帶寬限制和孔徑抖動誤差。 檢測系統(tǒng)內(nèi)部干擾主要有:輸入噪聲.

數(shù)據(jù)在系統(tǒng)各部分間傳送過程可能引入的噪聲干擾以及由電路布局和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的原因耦合的噪聲干擾等。A DC實際數(shù)字轉(zhuǎn)換器引起量化、噪聲、積分線性誤差和微分線性誤差.

系統(tǒng)采取硬件方面的措施:硬件方面主要從器件選擇、電路布局、體系結(jié)構(gòu)和抗干擾措施等方面進行改進。為減少干擾.

自動控制與數(shù)據(jù)采集通道干擾的主要因素之一是導(dǎo)線間的相互耦合感應(yīng)產(chǎn)生的干擾。

為此系統(tǒng)采用雙絞線屏蔽線對。另一種主要干擾是尖峰干擾。

交流電源輸入端上加隔離變壓器。具體采用在交流電源的輸入端并聯(lián)壓敏電阻.

        2流量儀表的校驗方法

      

 流量儀表的校驗一般有直接丈量法和間接丈量法兩種方式。

     

并按規(guī)定方法使用, 間接丈量法是以丈量流量儀表傳感器的結(jié)構(gòu)尺寸或其它與計算流量有關(guān)的量.間接地校驗其流量值,獲得相應(yīng)的度。

但它防止了必需要使用流量規(guī)范裝置特別對大型流量裝置帶來的困難,間接法校驗獲得的流量值沒有直接法準(zhǔn)確.所以已經(jīng)有一些流量儀表采用了間接校驗法。

     

以實際流體流過被校驗儀表, 直接丈量法也稱為實流校驗法.再用別的規(guī)范裝置測出流過被校儀表的實際流量,與被校儀表的流量值作比較,或?qū)⒋龢?biāo)定的儀表進行分度。

流量儀表的校驗有多種方法,       綜上所述.但實流校驗法始終是基本也是重要的校驗方法,某些儀表之所以可用間接校驗法校驗,也是用實流校驗法積累了豐富的試驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上才得以實現(xiàn)的

            

 3流量計校驗檢定系統(tǒng)的應(yīng)用過程

     

根據(jù)質(zhì)量流量計檢驗規(guī)程,  對于設(shè)計的質(zhì)量流量計校驗檢定系統(tǒng).制定了以下

流程。校驗裝置操作總流程:

進入校驗系統(tǒng)界面,首先啟動總電源.手工輸入校驗人、合同號和初始經(jīng)驗GK

每一臺都不一樣,GK值為儀表系數(shù).校驗系統(tǒng)通過之后的多點檢測并與規(guī)范容器比擬,求得誤差百分比,從而得到終GK所以在此只需要輸入初始經(jīng)驗GK作為初比較值;選定型號和規(guī)格后,

調(diào)用后臺數(shù)據(jù)庫;將前次校驗的數(shù)據(jù)結(jié)果清零,系統(tǒng)將進入校驗參數(shù)表數(shù)據(jù)輸入流程.按“充水”鍵,進入充水流程,管道充水完畢后,再按“充水”鍵,關(guān)閉泵和閥門;按“零點校驗”鍵,

靜止?fàn)顟B(tài)下完成零點的檢測后,進入零點校驗流程.再按“零點校驗”鍵,停止對儀表的讀數(shù);按“初校”鍵,進入初校流程(初校是選取3個檢測點對儀表進行初步的檢測,

調(diào)整GK值),通過儀表值和規(guī)范容器讀數(shù)的比對.得到終GK后,再按“初校”鍵,清除所有校驗的數(shù)據(jù)結(jié)果;按“校驗”鍵,進入校驗流程,分別對5個檢測點順序校驗3遍,

再按“校驗”鍵,并得出校驗的數(shù)據(jù)結(jié)果.清除所有讀數(shù),并對數(shù)據(jù)結(jié)果進行保管;按“排空”鍵,將管道內(nèi)的水排干凈。校驗完成。

       

 校驗裝置操作分流程:

       

分為校驗參數(shù)表數(shù)據(jù)輸入流程、充水流程、水箱充水流程、檢查秤排水閥是否打開流程、電磁流量計對變頻泵的反饋流程等。

       

 3.1校驗參數(shù)表數(shù)據(jù)輸入流程

      

后臺有固定的Excel數(shù)據(jù)表, 對于校驗參數(shù)表.系統(tǒng)只要根據(jù)所選擇的型號和規(guī)格,導(dǎo)入相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。

包括有監(jiān)測點的選擇所對應(yīng)的流量、檢測的時間、變頻泵的PID參數(shù)以及閥門的開度,由于Excel數(shù)據(jù)表中為經(jīng)驗數(shù)據(jù).隨著數(shù)據(jù)的積累,可以進行修改,所以導(dǎo)入后校驗參數(shù)表應(yīng)該允許手動修改。

       

 3.2充水流程

       

要先將整個管道充溢水,根據(jù)校驗規(guī)程.由于前一個校驗流程至變頻泵,啟動泵,30后順序開啟秤排水閥、表后閥門和表前閥門;由于在系統(tǒng)的不同狀態(tài)下,閥門的開關(guān)要求不同,出于平安考慮,增加了閥門的檢查流程;充水5min后關(guān)閉泵,如果充水量不夠,可多次進行充水。

       

 3.3水箱充水流程

       

要抽取大量的水,由于校驗過程長.同時受空間限制,水箱的體積不可能做的很大,所以水箱的水位必需實時監(jiān)控。

預(yù)先設(shè)置水箱液位的限制高度。選擇在水箱的上方放置液位計.

系統(tǒng)每隔一段時間啟動順序檢查液位,啟動電源后.如液位偏低將立即啟動抽水閥。反之將其關(guān)閉。

       

 3.4檢查秤排水閥是否打開流程秤排水閥的位置相當(dāng)重要。

需要秤排水閥開啟,當(dāng)開始向管道充水時.如果其未立即開啟,電子秤的容器將積水,會造成很大的危險性。

如果其未立即關(guān)閉,當(dāng)做零點校驗需要秤排水閥關(guān)閉.管道將排空,造成空管現(xiàn)象,儀表顯示數(shù)值將亂跳,影響正常讀數(shù)。

需要秤排水閥根據(jù)控制開啟和關(guān)閉,當(dāng)進行初校和正式校驗時.如果其未能立即做出反應(yīng),將影響校驗數(shù)值的準(zhǔn)確性。

并彈出信息框,所以每次要檢查秤排水閥狀態(tài).以提示操作者當(dāng)前狀態(tài)。

       

3.5電磁流量計對變頻泵的反饋流程

       

通過PID控制器及變頻調(diào)速裝置,整個流程為閉環(huán)全自動控制回路.控制水泵恒流供水。

用水多時轉(zhuǎn)速提高,出水量與電機的轉(zhuǎn)速成正變關(guān)系.用水少時轉(zhuǎn)速降低。既保證恒流用水,又節(jié)電。

       

主要是指變頻器內(nèi)部PID功能模塊, 變頻器內(nèi)部控制.相對于原來的硬件PID板控制,省去了硬件維護需要,節(jié)省了本錢。

主控環(huán)節(jié)的流量設(shè)定信號與系統(tǒng)流量信號反饋形成閉環(huán)以維持管網(wǎng)恒定壓力。PID特性可由參數(shù)選擇。

所以在管道充水時要根據(jù)設(shè)定的流量和瞬時流量比擬,由于變頻泵的PID參數(shù)為經(jīng)驗數(shù)值.再由參數(shù)自校正機構(gòu)確定出新的PID參數(shù)值,系統(tǒng)按修正后的參數(shù)進行PID控制。

 

 
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