Nøyaktighet er en viktig indikator for måleinstrumenter. Ved strømningsmåling av ultralydstrømningsmålere med tidsforskjellsmetoden kommer feilkildene hovedsakelig fra følgende aspekter: 1. Effekt av maskineringsnøyaktighet og temperaturvariasjon på mekanisk størrelse. Maskineringsnøyaktigheten til mekaniske parametere som akustisk banevinkel, rørdiameter, akustisk bane og temperaturstabilitet har en direkte innvirkning på målingen av hvilket glass som er målt. I måleprosessen vil de endre seg med temperaturendringen. Denne feilen kan minimeres ved presisjonsmaskinering, rimelig materialvalg og rimelig strukturell design. Forplantningshastigheten til ultralydbølgen øker med økende væsketemperatur, slik at målefeilen vil oppstå. Påvirkningen av endringer i væsketemperaturen på nøyaktigheten kan automatisk kompenseres ved temperaturkompensasjonsmetoden gjennom måling av væsketemperatur og beregning av den digitale temperaturkompensasjonsmodellen. 3. De elektriske egenskapene til feilenheten er ustabile, og tellekretsens lave presisjon fører til feil i strømningsmålingen. For å redusere feilen velger vi en høypresisjons og høystabilitets kvartskrystalloscillator som basissignal. Vi velger store programmerbare logiske enheter med høy hastighet for å oppnå kompleks logikkkontroll og høypresisjons tidsfunksjoner for å oppnå stabilitet og pålitelighet i systemet. 4. Endringer i ekkobølgeform og amplitudeendringer fører til feil. Endringen vil føre til at tidssammenligningspunktet for den binære kretsen til ultralydstrømningsmåleren endres, noe som resulterer i en bølgeformfeil som er vanskelig å overvinne med maskinvaremetoder. Denne feilen må løses med programvaremetoder for å introdusere en intelligent analysealgoritme.
Publisert: 03. november 2024