ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода
Классы МПК: | G01F1/66 измерением частоты, фазового сдвига, времени распространения электромагнитных или других волн, например ультразвуковые расходомеры G01P5/18 путем измерения времени, затрачиваемого текучей средой на прохождение заданного расстояния |
Автор(ы): | Хак Су Чанг (KR) |
Патентообладатель(и): | Чангмин Ко., Лтд. (KR) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-05-27 публикация патента:
27.09.1999 |
Устройство предназначено для использования в местах, где распределение скоростей в потоке газа или текучей среды имеет аномальный или сложный характер, в трубе или трубопроводе большого размера. Один излучающий преобразователь выполнен с возможностью создания излучения с широкой диаграммой направленности. Несколько принимающих преобразователей установлены по окружности трубы с разных сторон от излучающего преобразователя на расстоянии d вдоль длины трубы. Хорды, разделяющие поперечное сечение трубы на каналы, имеют точку привязки в месте расположения излучающего преобразователя. Дополнительный принимающий преобразователь установлен напротив излучающего преобразователя и соединен со входом микропроцессора. Излучающий преобразователь соединен с ультразвуковым генератором, управляемым микропроцессором. Обеспечивается требуемая точность измерения при условии аномального или сложного распределения скоростей в потоке, а также уменьшение времени измерения расхода. 4 з.п.ф-лы, 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
1. Ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода, содержащее ультразвуковые преобразователи, установленные на трубе с возможностью измерения скорости потока в каналах, образованных путем разделения поперечного сечения трубы различными хордами, микропроцессор для управления системой измерения расхода, измерения скорости потока на различных хордах и вычисления расхода на основе измеренных величин скорости потока, отличающееся тем, что используется один ультразвуковой излучающий преобразователь, выполненный с возможностью создания излучения с широкой диаграммой направленности, несколько ультразвуковых принимающих преобразователей установлены по окружности трубы с разных сторон от ультразвукового излучающего преобразователя на расстоянии d вдоль длины трубы, а хорды, разделяющие поперечное сечение трубы на каналы, выполнены с точкой привязки в месте расположения ультразвукового излучающего преобразователя, дополнительный ультразвуковой принимающий преобразователь установлен напротив ультразвукового излучающего преобразователя, который соединен с ультразвуковым генератором, управляемым микропроцессором, а выход дополнительного ультразвукового принимающего преобразователя соединен со входом микропроцессора. 2. Ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода по п.1, отличающееся тем, что ультразвуковые приемные преобразователи для измерения средних скоростей на хордах подсоединены к усилителям, выходы усилителей соединены со средствами формирования сигнала, выполненными с возможностью формирования сигнала и подачи его в средство измерения временной разности, выходные сигналы из средства измерения временной разности вводятся в микропроцессор. 3. Ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода по п.1, отличающееся тем, что ультразвуковые принимающие преобразователи для измерения средних скоростей потока на хордах подсоединены к усилителям, усиленные сигналы подаются в средство измерения фазовой разности, выходные сигналы из средства измерения фазовой разности вводятся в микропроцессор. 4. Ультразвуковое многоканальное устройство измерения расхода по п.1, отличающееся тем, что ультразвуковой излучающий преобразователь содержит поглощающий ультразвук материал в форме кольцевой полосы, размещенной на его верхней поверхности. 5. Ультразвуковое многоканальное устройство изменения расхода по п.1, отличающееся тем, что хорды, делящие поперечное сечение трубы на различные радиальные углы di, преобразуют путем замены радиальных углов di на координаты ri, и микропроцессором вычисляют распределение скоростей в потоке в виде функции от координат ri где скорость представляют в виде функции радиуса трубы, а затем вычисляют полный расход путем суммирования произведений скорости потока для каждой хорды на частичную площадь.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к ультразвуковой технологии измерения расхода, в частности к ультразвуковому многоканальному устройству, предназначенному для измерения расхода в тех местах, где имеется распределение скоростей в потоке газа или текучей среды, имеющее аномальный или сложный характер, в трубе, а также в трубе или трубопроводе большого размера. Обычные измерители мощности потока, такие как ультразвуковой прикрепленный расходомер, расходомер электромагнитного типа, измеритель расхода по дифференциальному давлению (включающий отверстие, сопло и т.д.) и т.д., должны быть установлены на почти прямом участке трубы или трубопровода, имеющем большую протяженность, для того чтобы они работали в нормальном режиме, поскольку коэффициенты расхода, проверяемые/корректируемые с помощью стандартного измерителя расхода, не могут быть одинаково адаптированы при любых условиях (параметрах) трубопровода. Другими словами, ошибка при измерении расхода становится больше вследствие нестабильности коэффициентов расхода в случае, когда прямой участок, на котором устанавливается измеритель расхода, относительно короткий, включая его длину слева и справа, или вентиль расположен в непосредственной близости от измерителя расхода, или в другом случае, когда труба изогнута под углом 90 градусов. Кроме того, если диапазон измеряемых значений расхода большой, то вообще не существует стандартного устройства для измерения расхода, приспособленного для проведения измерений в трубе большого диаметра, с целью контроля/корректировки текучей среды, особенно газа. Это означает, что очень трудно измерить коэффициент потока с помощью метода контроля/корректировки, перекрывая весь диапазон больших значений расхода, которые должны быть измерены. Единственный способ заключается в том, что коэффициент расхода трубопровода большого диаметра может быть выбран, используя метод критерия подобия. Однако, для трубопровода, имеющего большой диаметр D? невозможно выполнить условие большой длины прямого участка (L

где C - скорость ультразвука, когда скорость потока V равна нулю, L - периодический интервал преобразования, d - равно Lcos


Во-первых, число каналов должно быть увеличено настолько, чтобы обеспечить точность измерения мощности потока, если распределение скоростей в потоке изменяется сложным образом в том месте, где прямой участок короткий, особенно около вентиля. Если число каналов увеличивается, то диаметр преобразователей должен стать меньше. В этом случае ультразвуковая волна должна излучаться с большей энергией, для того чтобы обеспечить принимаемую интенсивность. Это увеличивает интенсивность реверберации и уровень шума. Во-вторых, если каналы работают по очереди, то чем больше становится каналов, тем больше требуется времени для изменения мощности потока. Учитывая, что измерение мощности потока приходится несколько раз повторять из-за пульсаций скорости потока, то время измерения расхода все более и более увеличивается. Особенно, если измеряется расход газа. Для измерения расхода газа требуется более продолжительное время, чем для жидкости, поскольку в газе скорость ультразвука меньше. В-третьих, для того чтобы сглаженно выполнять в газе излучение/прием ультразвуковой волны, преобразователь должен иметь большой диаметр из-за относительно низкой частоты, для того чтобы обеспечить требуемую направленность. Тогда, размер преобразователя ограничивается в соответствии с диаметром и числом каналов. Поэтому трудно обеспечить требуемое свойство направленности. Кроме того, даже если частоты для каждого канала установлены отличными друг от друга, то должны быть разрешены проблемы, связанные с разностью во временах задержки, с ошибкой во времени распространения ультразвука, явлением реверберации и т.д., которые описаны выше. В-четвертых, очень большой диапазон изменения расхода, например, отношение максимального расхода Qmax к минимальному расходу Qmin равно 50:1. Вследствие этого заданная допустимая ошибка часто выходит за пределы полного диапазона измеряемых значений. При обычной конфигурации канала для измерения расхода скорость потока может определяться на основе метода временной разности (или метода частотной разности), но даже, если труба имеет диаметр меньше 600 мм, то временная разность в формуле (I) очень маленькая


Если временная разность измеряется с ошибкой 1%, допустимая ошибка







где






Здесь следует заметить, что желательно измерять фазовую разность, используя фазовый детектор, с ошибкой 1%. Метод фазовой разности более простой и дешевый по сравнению с методом временной разности. Однако формула для измерения скорости потока по фазовой разности не может использоваться при конфигурации, соответствующей обычному многоканальному измерению скорости потока. Причина этого заключается в том, что парные ультразвуковые преобразователи 11 и 21 не могут принимать или излучать непрерывную ультразвуковую волну на одной и той же частоте одновременно. Если предполагается использовать метод фазовой разности, то добавляется другой канал для излучения/приема ультразвуковой волны в направлении, противоположном скорости потока. Другими словами, пути распространения ультразвуковой волны пересекаются друг с другом. Тогда, для того чтобы установить один канал измерения скорости потока требуется четыре преобразователя и измеритель расхода становится сложным. В-пятых, как показано на фиг. 1, ультразвуковые преобразователи должны быть установлены под различными углами. Это означает, что работа по из установке сложная, преобразователи часто выступают в область текучей среды или недостаточно аккуратное их закрепление приводит к тому, что вокруг преобразователя образуется трещина или канавка, что плохо влияет на распределение скоростей в потоке. Известно, что обычный ультразвуковой многоканальный измеритель мощности потока, в котором измеряется скорость потока по нескольким хордам и затем вычисляется расход, имеет различные недостатки и проблемы при увеличении числа каналов для измерения скорости потока. Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы создать ультразвуковое многоканальное устройство измерения мощности потока для измерения расхода в тех местах, где имеется аномальное или сложное распределение скоростей в потоке газа или жидкости в трубе и в трубе или трубопроводе большого диаметра. Другая задача изобретения заключается в создании ультразвукового многоканального устройства измерения мощности потока для уменьшения ограничения на число каналов, связанного с размером ультразвукового преобразователя при увеличении измерительных каналов, для того чтобы обеспечить точность измерения мощности потока при условии аномального или сложного распределения скоростей в потоке. Следующая задача изобретения состоит в создании ультразвукового многоканального устройства измерения мощности потока для значительного уменьшения времени измерения расхода за счет работы всех каналов одновременно. Следующая задача изобретения состоит в создании ультразвукового многоканального устройства измерения мощности потока, которое позволяет измерять скорость потока с помощью метода временной разности в соответствии с внутренним диаметром трубы и диапазоном измеряемых значений расхода. Следующая задача изобретения состоит в создании ультразвукового многоканального устройства измерения мощности потока (или расхода), которое позволяет измерять скорость потока с помощью метода временной разности. Следующая задача изобретения состоит в том, чтобы создать ультразвуковое многоканальное устройство измерения2 мощности потока, включающее несколько каналов, которое позволяет измерять скорость потока с помощью метода фазовой разности. Следующая задача изобретения состоит в том, чтобы создать ультразвуковое многоканальное устройство измерения мощности потока с упрощенной электронной схемой измерения скорости потока и упрощенной установкой преобразователей в трубе. Согласно изобретению ультразвуковое многоканальное устройство измерения мощности потока (расхода) содержит ультразвуковой излучающий преобразователь, установленный в одном месте на трубе, несколько ультразвуковых принимающих преобразователей, установленных по окружности трубы на расстоянии d слева и справа от ультразвукового излучающего преобразователя, и несколько каналов, разделяющих поперечное сечение трубы на различные хорды радиальной формы, чтобы измерять скорости потока по хордам и вычислять расход, используя метод аппроксимации интеграла, благодаря чему можно измерять расход в трубе большого диаметра при сложном распределении скоростей в потоке из-за короткой длины прямого участка трубы путем увеличения числа каналов, предназначенных для измерения скорости потока, уменьшения ограничений на размер ультразвукового преобразователя и за счет работы всех каналов одновременно в течение периода времени, требующегося для измерения мгновенной величины расхода. Краткое описание чертежей
Теперь изобретение будет описано подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1(A), (B) и (C) - изображения, иллюстрирующие конфигурацию каналов для ультразвукового изменения скорости потока, известную из уровня техники;
фиг. 2(A), (B) и (C) - изображения, иллюстрирующие конфигурацию каналов для ультразвукового измерения скорости потока согласно изобретению;
фиг. 3(A) и (B) - изображения, иллюстрирующие работу устройства регулирования направленности ультразвука согласно изобретению;
фиг. 4 - схема изменения скорости потока и расхода, в которой используется метод временной разности, согласно изобретению;
фиг. 5 - схема измерения скорости потока и расхода, в которой используется метод фазовой разности, согласно изобретению; и
фиг. 6(A), (B) и (C) - изображения, иллюстрирующие метод вычисления расхода после того, как хорды, расположенные в радиальном направлении, "перестраивают" согласно изобретению. На фиг. 2 показана конфигурация расположения каналов для измерения скорости потока. Преобразователь 3 излучает ультразвуковые волны, имеющие диаграмму направленности 180%, чтобы они распространялись в радиальном направлении в трубе. Далее этот преобразователь 3 называется вибратором. Несколько ультразвуковых принимающих преобразователей 41, 42, 43...4n, 51, 52, 43...5n и 6, которые ниже называются приемниками, принимают сигналы, распространяющиеся от вибратора 3. Вибратор 3 может иметь излучающую поверхность меньшего размера, чем длина ультразвуковой волны, потому что он излучает ультразвуковой пучок в отличие от известных технических решений. Поэтому вибратор 3 относительно небольшой. Ультразвуковые приемники 4i и 5i выполняют только принимающие функции, но не излучающие функции в отличие от известных технических решений. Приемники 4i и 5i расположены на расстоянии d с левой стороны и с правой стороны от вибратора 3 вокруг трубы по окружности. Каждая пара приемников 41 и 51, 42 и 52, ... 4n и 5n образует канал для измерения скорости потока и расположены эти приемники, образующие канал, симметрично по отношению друг к другу относительно вибратора 3. Расстояния Li между вибратором 3 и приемниками 4i такие же, как расстояние между вибратором 3 и 4 приемниками 5i Поэтому поперечное сечение потока текучей среды делится на несколько хорд радиальной формы. Хорды располагаются под углами -a1, -a2, .. . , +a1, +a2, ... относительно положения вибратора 3. Углы +a выбираются в соответствии с характером распределением скоростей в потоке в том месте, где предполагается измерять расход. Другими словами, на углы +ai, -ai не накладывается требование быть симметричными друг другу. Если направление средней скорости потока соответствует осевому направлению трубы, то скорость потока vi на расстоянии Li между вибратором 3 и приемниками 4i или 5i равна:

где

Сначала поясняется способ измерения скорости потока по временной разности. Вибратор 3 излучает ультразвуковые волны радиальной формы. Спаренные приемники 4i и 5i принимают ультразвуковые волны в различные моменты времени в соответствии с расстоянием L, на которое они распространяются, и скоростью потока. Приемники генерируют выходные сигналы. Например, времена распространения ультразвука на расстояние Li между вибратором 3 и приемниками 4i или 5i (при условии компенсации времени задержки) следующие:

Затем устройство измерения временной разности принимает сигналы от приемников 4i или 5i и преобразует их в импульсные сигналы. Временная разность вычисляется следующим образом:

Скорость потока


В то же время не требуется формула (1) для измерения скорости потока в каждом канале, использующая формулу для измерения ультразвуковой скорости

потому что скорость C ультразвука однородна на отрезке d трубы. Согласно изобретению приемник 6 для измерения ультразвука располагается в точке, которая находится на линии диаметра трубы, проходящей через центр вибратора 3, пересекающего стенку трубы. Предполагая, что расстояние между вибратором 3 и приемником 6 равно Lo, скорость ультразвука C2 выражаются следующим образом:

(V = VD Cos 90o = 0)
Конечно, направление средней скорости потока может не образовывать угол 90o с линией диаметра из-за ошибки, связанной с установкой преобразователей, пульсаций направления скорости потока и т.д. Если угол составляет 90








Во-вторых, метод измерения скорости потока по фазовой разности основан на формуле (2). Ультразвуковые волны непрерывно излучаются в течение времени, требующегося для работы детектора разности фаз, а затем детектор разности фаз принимает выходные сигналы с приемников 4i или 5i. В этом случае, как показано на фиг. 3, может быть точно выполнено измерение скорости потока, потому что приемники принимают волны, отраженные от стены трубки на отрезке d. Однако ультразвук легко распространяется только в направлении приемника, для чего на участок вибратора за исключением его излучающей поверхности прикреплен поглощающий материал 7. Если используется пьезоэлектрический преобразователь, то он может быть встроен в структуру цилиндрической формы, или на передней поверхности вибратора может быть установлено коническое отражающее зеркало. С другой стороны, скорость потока, измеряемая на основе метода временной разности, является предпочтительной, если измеряется расход газа и труба имеет большой диаметр, поскольку временная разность









В соответствии с изобретением микропроцессор 12 измеряет временные разности (или Ni) на всех каналах, когда вибратор 3 излучает ультразвуковые волны, и запоминает их в своем запоминающем устройстве. Одновременно измеряется время to распространения от вибратора 3 до приемников 4i и 5i и полученные значения подаются в микропроцессор 12. Микропроцессор 12 запоминает постоянную величину L02/2d, внутренний диаметр D трубы, длины и координаты хорд и т.д., ранее введенные из устройства 14 ввода, которые требуются для измерения скорости потока Vi и вычисления скоростей потока и расходов на различных хордах. Если для измерения расхода применяется метод фазовой разности, как показано на фиг. 5, то к цифровым фазовым детекторам 17 подсоединяются усилители 8, соответственно. В этом случае устройство 9 формирования импульсов не требуется. Только вибратор 3 излучает ультразвуковую волну непрерывно в течение заданного временного интервала. Первое время to распространения ультразвука от вибратора 3 до приемника 6 измеряется с помощью счетчика 10oC и высокочастотного осциллятора 11, который требуется для измерения скорости C ультразвука. Обратимся к фиг. 6 (A, B, C). Фиг. 6A показывает множество радиальных углов










Класс G01F1/66 измерением частоты, фазового сдвига, времени распространения электромагнитных или других волн, например ультразвуковые расходомеры
Класс G01P5/18 путем измерения времени, затрачиваемого текучей средой на прохождение заданного расстояния