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電磁流量計部分功能模塊的設計2021/12/23
電磁流量計部分功能模塊的設計電磁流量計部分功能模塊的設計4.5.1看門狗定時器模塊凹看門狗定時器(WDT)是MSP430系列單片機常用的一種部件。因為單片機系統容易受到干擾,而導致系統跑飛或陷入死循環。看門狗的技術就是單片機抗干擾的軟件措施,它具有的特點是本身能獨立工作,基本不依賴于CPU,CPU只在一個固定的時間間隔內與其打一次交道,表明整個系統“目前尚屬正常"。當看門狗被使用時,它先設置一定時時間,程序運行時,要在這個設定的定時時間內將看門狗計數器WDTCNT的值清零(通常是通過WDTCTL
基于MSP430F149的電磁流量計總結2021/12/23
基于MSP430F149的電磁流量計總結基于MSP430F149的電磁流量計總結1.結論隨著工業生產的發展,環境和能源可持續發展的需要,電磁流量計會向小型化、高集成度、智能化的方向發展。同樣,電磁流量計還以其變送器結構簡單、無可動部件、不阻礙流體流動、量程寬、無機械慣性、反應靈敏等優點,在工業領域內得到了廣泛的應用。鑒于此,本文在閱讀國內外有關文獻的基礎上,總結了電磁流量計發展歷史和現狀,提出了基于MSP430F149單片機并結合可編程器件研制智能電磁流量計的新思路,實現了高測量精度、高穩定性、
電磁流量計的電源管理系統2021/12/23
電磁流量計的電源管理系統電磁流量計的電源管理系統高速發展的信息技術促進了電源技術的迅速發展。對于開關電源,八十年代,計算機全面采用了,完成電源換代,接著開關電源技術相繼進入了電子、電器設備等領域。隨著現代高速超大規模集成電路尺寸不斷減小,功耗不斷降低以及電器和電子產品朝著更輕松、更小的方向發展,低功耗己成為現代單片機、數字信號處理器及各類集成電路所追求的一個目標。對于電源設計方案有兩種:一是采用線性調節器、電位器、DC.DC轉換器。雖然這種設計簡單,但是效率比較低;二是后處理電源穩壓電路,即采用
電磁流量計的發展歷史和應用現狀2021/12/23
電磁流量計的發展歷史和應用現狀電磁流量計的發展歷史和應用現狀,工農業生產過程中經常需要測量流量這個重要參數。流體流量的測量有多種不同的方法,使用電磁流量計測量是普遍的方法之一。自從1831年英國物理學家法拉第發現電磁感應定律以來,人們就開始了應用這個物理原理測量導電流體流速和流量的嘗試和探索。1832年法拉第本人在泰晤士河滑鐵盧橋的兩岸,選擇與水流方向垂直的地磁場方向的地方,放下兩個金屬棒當作電極束測量河水的流速。這是一次電磁流量計的試驗。到了1917年,.史密斯和斯皮雷安獲得了應用電磁感應的原
電磁流量計的工作原理、結構及特點2021/12/23
電磁流量計的工作原理、結構及特點電磁流量計的工作原理、結構及特點電磁流量計作為一種測量導體流量的儀表,從原理上看,它是基于法拉第電磁感應定律而工作的IllJ|12l。具體地講,電磁流量計就是利用電磁感應定律,把流體流速這個物理量線性地轉化為電動勢這個更容易測量的物理量來完成流量測量的裝置。根據法拉第電磁感應定律,導電液體在磁場內流動將產生感應電動勢。如圖卜1所示,導電流體流過電磁流量傳感器工作磁場時,在管內流體流動方向和磁場方向相互垂直方向的一對電極問,產生與體積流量成比例的電動勢。電動勢的大小
電磁流量計標定目的和標定方法2021/12/23
電磁流量計標定目的和標定方法電磁流量計標定目的和標定方法電磁流量計的標定目的式(1.1)從理論上理想化了電磁流量計工作時產生的流量信號,但是傳感器在實際使用時,由于加工上帶來的誤差(如線圈繞制、襯罩加工、電極裝配等)和現場各式各樣的干擾(包括串模干擾、共模干擾、同相干擾、微分干擾等),導致傳感器并不能*按式(1.1)揭示的規律工作。下面的式(1.3)對式(1.1)作了修改,考慮了電磁流量計工作時因各種干擾引入的誤差,其中eo為誤差項。U=kBDv+eo(1.3)可以看出,式(1.3)是一個有截距
電磁流量計干標定技術的依據和目的2021/12/23
電磁流量計干標定技術的依據和目的電磁流量計干標定技術的依據和目的我國早在20世紀50年代就開始研制電磁流量計。70年代中期,受*工業國的影響,我國電磁流量計理論的研究也進入了高潮。我國的電磁流量計是較早、較成功地走引進進技術以及和進企業合資的改革之路的高科技產品之一。這不僅使電磁流量計骨干生產企業得以迅速發展,而且帶動了其它生產電磁流量計的中小型企業的進步。目前,我國生產電磁流量計是以低頻矩形波勵磁為主,逐步進入權重磁場和智能化流量計時代I”。根據美國ARC咨詢公司2004年8月出版的《中國電磁
電磁流量計干標定技術2021/12/23
電磁流量計干標定技術電磁流量計干標定技術的國內外研究現狀由于濕標定的固有缺點難以避免,干標定技術一直以來就被廣大科學家和流量計生產廠家所關注。我國流量專家北京化工大學孫延祚教授在((2020流量儀表科技發展規劃的建議》中明確建議研究大口徑電磁流量計及其干標定技術(可與俄羅斯專家合作研究),以適應水工業的需要I塒。超聲波流量計、差壓式流量計、渦街流量計、電磁流量計因其測量原理可追溯性好,被認為是四種干標定的流量計。但因干標定技術對相應流量計產品的一致性要求較高,只有少數發達工業國家對此項技術開展了
電磁流量轉換器干標定原理剖析2021/12/23
電磁流量轉換器干標定原理剖析電磁流量轉換器干標定原理剖析POTOK裝置的原理涉及了俄羅斯電磁流量計干標定技術的關鍵部分,屬于國際電磁流量計干標定行業的前沿技術。對于這項技術,合作時俄方并沒有提供相關關鍵技術資料給中方。另外,由于俄方的技術保護,也很難從俄方直接獲得該項技術的關鍵資料。本課題對POTOK裝置進行原理上的剖析,需要大量搜索和查閱相關文獻,并通過合作過程中和俄方專家的討論以及自己不斷地摸索和總結才能取得有效成果。因此,對POTOK裝置的原理剖析是本課題的難點所在。應用中的POTOK裝置
電磁流量計傳感器干標定原理剖析2021/12/23
電磁流量計傳感器干標定原理剖析電磁流量計傳感器干標定原理剖析POTOK裝置標定電磁流量傳感器使用的是MFC傳感器法。該方法涉及了許多復雜的物理數學方法和大量細致的公式推導過程,本課題中不可能也沒有必要將POTOK裝置標定電磁流量傳感器技術中許多復雜的理論問題在這里逐一用數學公式推導清楚。下文只是MFC傳感器法原理的整體剖析,力求把該技術中所采用的思想和方法清晰地展現出來,因此并沒有涉及大量數學和物理公式的復雜推導過程。(1)電磁流量傳感器基本原理前一章已經介紹了電磁流量計的工作原理。實際上,無論
電磁流量計干標定裝置POTOK的結構組成及特點2021/12/23
電磁流量計干標定裝置POTOK的結構組成及特點電磁流量計干標定裝置POTOK的結構組成及特點POTOK裝置的結構組成及特點電磁流量計干標定裝置POTOK結構上有三個基本組成部分:(1)MFC傳感器;(2)干標定電路模塊;(3)上位機應用軟件。圖2—1是POTOK裝置的實物照片。其中,1表示的是MFC傳感器,2表示的是干標定電路模塊,3表示的是上位機應用軟件的界面。(1)MFC傳感器部分:包括有以下七種標準的MFC傳感器:DN25,DNS0,DN80,DNl00,DNl50,DN200,DN300
電磁流量計干標定傳感器的通用性問題2021/12/23
電磁流量計干標定傳感器的通用性問題電磁流量計干標定傳感器的通用性問題MFC傳感器是從電磁流量計的基本公式出發,根據電磁流量傳感器的面權重函數等值線繞制而成的。面權重函數與電磁流量傳感器的幾何尺寸、管道結構、電極距離和管道有效區域內各點的流速分布信息有關。由于各個電磁流量傳感器產品的幾何尺寸、管道結構、電極距離和管道有效區域內各點的流速分布信息各不相同,于是各自的面權重函數必然也各不相同,因此理論上應該為每個電磁流量傳感器制造出各自的MFC傳感器。不過事實上這個思路*不可行:不僅在技術上存在困難,
電磁流量計傳感器和轉換器的配合問題2021/12/23
電磁流量計傳感器和轉換器的配合問題電磁流量計傳感器和轉換器的配合問題POTOK裝置于標定電磁流量計采用的是分離標定的方法,對電磁流量傳感器和電磁流量轉換器分別進行單獨標定。對任意一臺電磁流量傳感器使用POTOK裝置標定,可以得到標定系數Kpl;對任意一臺電磁流量轉換器使用POTOK裝置標定,可以得到標定系數Kp2。那么,對于一臺已知標定系數Kpl的電磁流量傳感器該選擇什么樣標定系數的電磁流量轉換器和之配套成一臺合格的電磁流量計產品呢?對于這個問題的解答,POTOK裝置也是通過電磁流量計干濕對比試
電磁流量計干濕標定對比試驗的樣本選擇2021/12/23
電磁流量計干濕標定對比試驗的樣本選擇電磁流量計干濕標定對比試驗的樣本選擇試驗樣本選取的理論依據POToK裝置從俄羅斯引入我國后,在正式被應用對我國某種型號的電磁流量計產品干標定之前,必須選擇該型號一定數量的電磁流量計作為樣本進行干濕對比試驗,獲取這些樣本的試驗數據以修正POTOK裝置的軟件模型。本課題選用的是上海天信儀表有限公司的電磁流量計作為試驗樣本。為了滿足POTOK裝置修正軟件模型的需要,需要對干濕對比試驗樣本的數量和試驗中測量的次數進行有效的選取。根據中國電磁流量計的特點,按照置信度P=
電磁流量計的技術現狀2021/12/23
電磁流量計的技術現狀電磁流量計的技術現狀從20世紀50年代發展起來的交流正弦波工頻勵磁到70-,80年代出現的低頻矩形波勵磁,再到90年代以后的高頻勵磁、雙頻勵磁、可編程控制勵磁等,勵磁方式的不斷改進代表著電磁流量計技術的不斷進步。隨著電子學和計算機技術的發展,更加速了電磁流量計技術的大發展。當前電磁流量計的技術發展可歸納為以下幾個方面【9】:1)高精確度與早期的工頻勵磁相比,低頻矩形波勵磁、雙頻勵磁、可編程控制勵磁等新的勵磁方式電磁流量計,提高了傳感器輸出流量信號的信噪比,降低并穩定了儀表的零
電磁流量計的漫長發展史2021/12/23
電磁流量計的漫長發展史電磁流量計的漫長發展史早在1832年,根據其發現的電磁感應原理,法拉第設想利用地球自身的磁場對泰晤士河河水流量進行測量,在滑鐵盧橋的兩岸,選擇與水流方向垂直于地磁場方向的地方,放下兩個金屬棒當作電極來測量河水的流速。這是一次電磁流量計的試驗,從此揭開了電磁流量計研究的序幕。但是在法拉第進行試驗時,由于對電磁流量計工作特點的認識還不夠深入,特別是對由于電化學反應、熱電效應等原因產生的電極極化干擾信號認識不足,以及當時的測量技術十分落后,因此沒能得到反映流速的感應信號,試驗以失
電磁流量計濕標定試驗2021/12/23
電磁流量計濕標定試驗電磁流量計濕標定試驗3.3.1試驗裝置本課題中選用的濕標定試驗裝置是上海天信儀表有限公司的水標準標定裝置,如圖3-1所示。這套標準裝置的精度達到0.2%,滿足課題樣本要求的0.5%的標定精度。圖3—1水流量標準裝置3.3.2試驗條件(1)檢定用流體p6Ia、檢定用流體應充滿試驗管道,其流動應為單相穩定流,并無旋渦;b、檢定用流體應是清潔的,無可見顆粒、纖維等物質。(2)環境1矧a、大氣溫度一般應為5~35℃;大氣相對濕度一般為45~85%;大氣壓力一般為86~106kPa:b
電磁流量計的基本原理2021/12/23
電磁流量計的基本原理電磁流量計的基本原理1.2.1法拉第電磁感應定律十九世紀英國物理學家法拉第通過實驗發現了電磁感應現象。實驗表明,當通過導體回路所包圍的面積的磁通量發生變化時,在回路中就會產生感應電動勢及感應電流。感應電動勢的大小與回路相交的磁通隨時間的變化率成正比,其方向由楞次定律決定。楞次定律表示感應電動勢及其所產生的感應電流總是力圖阻止回路中的磁通的變化‘6‘。因此,回路中感應電動勢E的大小和方向可表示成:E:一_-dO(1.1)dt其中,磁通的正方向與感應電動勢的正方向符合弗來明右手定
電磁流量計干標定展望2021/12/23
電磁流量計干標定展望電磁流量計干標定展望俄羅斯電磁流量計干標定技術是一種成功實現了工業化應用的技術。本課題對俄羅斯電磁流量計的干標定原理進行了剖析,完成了電磁流量計的干濕對比試驗和POTOK裝置干標定驗收試驗的工作。不過由于研究時間的限制,課題對POTOK的原理剖析沒有能夠進行更深入的研究;此外,由于個人能力所限和參考資料的相對貧乏,文中原理剖析部分也許還存在錯誤。因此,關于POTOK原理的剖析,還會有很多后續工作可做。對于POTOK裝置的精度及適用性驗證試驗部分,課題也還只是完成了一些前期試驗
電磁流量計的歷史發展2021/12/23
電磁流量計的歷史發展電磁流量計的歷史發展流量是指在單位時間內流體通過一定截面積的數量。若這個量用流體的體積來表示稱為瞬時體積流量,簡稱體積流量;用流量的質量來表示稱為瞬時質量流量,簡稱質量流量。對在一定通道內流動的流體的流量進行測量統稱為流量計量。流量測量的流體是多樣化的,如測量對象有氣體、液體、混合流體;流體的溫度、壓力、流量均有較大的差異,要求的測量準確度也各不相同。因此,流量測量的任務就是根據測量目的,被測流體的種類、流動狀態、測量場所等測量條件,研究各種相應的測量方法,并保證流量量值的正
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