CN114631007B 超声波流量计校准系统和方法 (巴杰米特公司)_第1页
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2022.02.11PCT/US2020/04472820WO2021/030089EN2021.02.18US5965800A,1999.10.12线缆将第一换能器和第二换能器分别连接至换能器交换继电器。该流量计还包括可编程处理流时基于由超声波流量计原位执行的超声波流一换能器与第二换能器之间通过导管中的流前2第一换能器线缆和第二换能器线缆,所述第一换能器线缆和述第一换能器和所述第二换能器分别连接至所述换能器可编程处理器,其包括在所述印刷电路板上,所述可编程处所述导管的流时基于由所述超声波流量计原位执行的超声波流量计校准来生成流量测量通过以下基于未交换渡越时间差和交换渡越时间差来确定交换偏移值换能器与所述第二换能器之间通过所述导管中的流前向与后向的所述未交换渡越时间差测量交换后的第一换能器与第二换能器之间通过所述导管中的流前向与后向的所述能器交换继电器之前取得的多个测量结果来生成正向平均值以及基于在激活所述换能器换能器交换继电器之前取得的一个或更多个测量结果的标准流速与基于在激活所述换能器交换继电器之后取得的一个或更多个测量结果的交换流8.一种用于对超声波流量计进行调零的计算机基于所测量的第一换能器与第二换能器之间通过导管中的流前向与后向的渡越时间通过以下基于未交换渡越时间和交换渡越时间来确定交3激活所述超声波流量计的印刷电路板上的换能器交换继电器,继电器之前取得的多个测量结果来生成正向平均值以及基于在激活所述换能器交换继电交换继电器之前取得的一个或更多个测量结果的标准流速与基于在激活所述换能器交换继电器之后取得的一个或更多个测量结果的交换流第一换能器线缆和第二换能器线缆,所述第一换能器线缆和述第一换能器和所述第二换能器分别连接至所述换能器可编程处理器,其包括在所述印刷电路板上,所述可编程通过以下基于未交换渡越时间和交换渡越时间来确定交换偏移值:测换能器交换继电器之前取得的多个测量结果来生成正向平均值以及基于在激活所述换能器交换继电器之后取得的多个测量结果来生成17.根据权利要求15所述的超声波流量计,其中,所述换能器交换继电器为机电继电4述换能器交换继电器之前取得的一个或更多个测量结果的流速与基于在激活所述换能器5[0002]超声波流量计利用换能器来通过流动流发送和接收超声波信号以测量通过导管[0004]即使在这样的出厂校准之后,在将使用流量计的安装期间也可能重新引入变6得的多个测量结果来生成正向平均值以及基于在激活换能器交换继电器之后取得的多个器之前取得的一个或更多个测量结果的标准流速与基于在激活换能器交换继电器之后取交换偏移值:测量第一换能器与第二换能器之间通过导管中的流前向与后向的渡越时间,的流和流量零偏移第一换能器和第二换能器来生成流[0015]图3是示出根据示例性实施方式的用于使用继电器交换换能器来启动和保持超声[0016]图4是示出根据示例性实施方式的用于对超声波流量计进行自动调零而不需要零7照图2示出并进一步描述流量测量计算机200。尽管本文示出并描述了超声波流量计组件配置成使用本文描述的信号路径定义元件的任何超声[0018]超声波流量计110可以为固态的超声波测量系统,该固态的超声波测量系统被配[0020]超声波测量路径116被描绘成表示换能器112与换能器114之间通过行进通过导管中的流并且由相对的换能器接收。流量计计算机200可以与壳体一起容纳或者经由一个或便于在第一换能器112和114与流量计电路系统200之间发送和接收电子信号的任何类型的方向和反向方向上的测量之间的时间差来确定流体[0026]接下来参照图2,根据示例性实施方式的流量计计算机200和部件以框图形式示8[0027]渡越时间电路板210是印刷电路板(PCB)并且包括可编程处理器220和换能器交换[0028]继电器214用于对可编程处理器220与换能器112和114之间的连接进行物理交[0029]因此,换能器112和114与可编程处理器220的物理连接由继电器214的操作控器114连接至可编程处理器220的第一换能器连接并且换能器112连接至可编程处理器220的第二换能器连接。可编程处理器220可以用于控制换能器112和114的操作作为发射接收[0030]在继电器214处于第一操作状态——在本示例中为未交换操作状态——的情况的波212a启动,该可编程处理器220与发射换能器——基于继电器214的操作状态在图2中压电换能器以产生正弦脉冲串。接收到的信号212b由接收换能器——基于继电器214的操作状态在图2中示出为换能器114——产生至可编程处理器220的输入。在若干脉冲从换能[0031]在计算第一操作状态下的ΔT之后,继电器214可以被致动以交换至第二操作状渡越时间测量由来自可编程处理器220的脉冲212a启动,该可编程处理器220与发射换能压电换能器以产生正弦脉冲串。接收到的信号212b由接收换能器——基于继电器214的交换操作状态的换能器112——产生至可编程处理器220的输入。在若干脉冲从换能器114向[0032]时钟238向处理器220提供时间信号。来自可编程处理器220的输出被提供至示出[0033]有利地,物理地交换换能器112和114使得能够校准超声波流量计110以解决由换9[0034]现在附加地参照图3,示出了示出根据示例性实施方式的用于使用继电器交换换能器来启动和保持超声波流量计的校准的交换偏移确定方法的流程图300。该方法包括确来执行。具体地,交换测试可以在制造超声波流量计期间存在通过导管120的零流量时执流量计的存储器中。超声波流量计110可以被配置成在超声波流量计的整个寿命中将这些[0037]在步骤304中生成的十(10)个ΔT值是在继电器214的操作状态处于未交换操作状[0038]在步骤306中,超声波流量计110——具体地对处理器200进行编程——被配置成[0040]在步骤310中,可编程处理器220被配置成基于下式来生成交换的ΔT值和未交换[0044]除了上面描述的平均以外,每十(10)个ΔT值可以用于针对每十个的分组生成标编程处理器220协作来实现,以在安装之后初始地调零以及根据需要在操作期间将流量计情况下使用时对超声波流量计110启动调零计算。步骤402通常将在超声波流量计110的制算出的零偏移值结合使用,以确定在零流量通过导管120进行时生成的针对超声波流量计和出厂零存储在超声波流量计110的存储器24[0061]在步骤412中未检测到流的情况下,可以使用在上面的步骤404至408中描述的步的调零需求周期性地执行。可以基于由用户再次使用小键盘236设置的周期时间来执行周[0064]检测到的对自动调

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