[发明专利]一种科里奥利质量流量计数字驱动系统设计方法有效

专利信息
申请号: 201410240471.X 申请日: 2014-05-31
公开(公告)号: CN103984228B 公开(公告)日: 2017-02-01
发明(设计)人: 林伟;黄世震;欧阳峰 申请(专利权)人: 福州大学
主分类号: G05B11/42 分类号: G05B11/42;G01F1/84
代理公司: 福州元创专利商标代理有限公司35100 代理人: 蔡学俊
地址: 350108 福建省福州市*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 科里奥利 质量 流量计 数字 驱动 系统 设计 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及基于科里奥利原理的质量流量计信号处理和应用技术领域,特别是一种科里奥利质量流量计数字驱动系统设计方法。

背景技术

科里奥利质量流量计(Coriolis Mass Flowmeter,英文缩写为CMF,以下简称科里奥利质量流量计)是一种依据科里奥利力原理研制而成的,即处于旋转体系中的流体同时作直线运动就会产生一种与流体质量成正比的科里奥利力。该流量计于1977年由Micro Motion公司率先研制成功,它不但拥有较高的准确性、稳定性、重复性,而且在测量管内没有阻流元件,很大程度上提高了可靠性和使用寿命。目前大部分汽车用的清洁燃料压缩天然气(CNG)就是用它进行计量的,而且在石油、造纸、建材、食品、医药、能源、生物工程、航天等部门的应用也越来越多。

与普通的流量计只能测量体积流量不同,科里奥利质量流量计则可以直接高精度地测量流体质量流量,它除了能够用于测量各类常规流体外,还能用于测量非常规流体,如批料流/两相流、液化气体、浆液和压缩天然气,因此,科里奥利质量流量计的应用也越来越广泛,据Flow Research公司统计的数据,仅2007年科里奥利质量流量计全球市场销售额就达到了6.62亿美元,且以每年高于8%的速率增长。但是由于技术发展还不够成熟,测量精度还没有达到人们预期的效果。比如测量管的驱动方式,直接决定了测量管的振动能否维持稳定,也就对流量测量的精度有很大的影响。传统的模拟驱动方式直接使用传感器检测到的振动信号放大后作为驱动信号,容易受到外界噪声干扰,而且当批料流或两相流发生时,流量管的频率和阻尼比都将发生变化,这样模拟驱动有限的幅值增益和固定的算法,很难使流量管快速启振并维持稳定。因此,本发明研究数字式驱动系统,其中采用了性能更好的频率估计和幅值控制算法,从而得到精度更高、驱动能力更强的驱动信号。高质量、高精度的科里奥利质量流量计驱动系统的研究对科里奥利质量流量计乃至整个流量测量行业都有着非常重要的影响,正逐步成为现阶段的一个非常热门的课题,研究的理论和实际意义重大。

当前,国内市场上出现的科里奥利流量计有很大一部分都是采用模拟驱动方式,该方式很容易受到外界噪声和流体不稳定的干扰,使得实验室测试精度远远高于现场测试精度,为了克服这一困难,全数字式驱动方式和数字信号处理方法近年来成为研究热。国内对科里奥利质量流量计的研究和应用起步比较晚,80年代开始在一些进口的成套设备中使用科里奥利质量流量计,主要应用于石油、天然气和化学化工行业。近年来,国内对科里奥利质量流量计的使用开始不断增加,且应用范围也更加广泛,但是基本上都还是靠国外进口。国内外有代表性的相关研究如下:

西北工业大学的研究团队则采用互相关滤波的方式提高了科里奥利流量计的输出信号的信噪比,然后再对该信号作离散傅里叶变换求得相位差,但仿真结果显示其实时性和精度都不是很理想。太原航空仪表有限公司目前正与北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院的樊尚春、郑德智和邢维巍几位老师一起研究半数字驱动方案,并完成了仿真和电路实现,但是从很多课题中可以得到目前全数字式驱动算法在驱动能力和精度方面都强于半数字式驱动。合肥工业大学DSP实验室设计了新型数字式科里奥利质量流量变送器,并完成了现场测试,该项目有效的解决了相位漂移的难题,同时也对变送器的数据保存方面做了优化;同时提出了基于非线性幅值控制算法的驱动方案,该算法不仅缩短了流量管的启振时间,而且当两相流/批料流发生时可以增强对测量管振动的控制;还研究了数字式驱动方案及其在两相流装置中的实现,其中采用了性能较好的正负阶跃信号启振,波形合成等方法,还设计了两相流实验装置,然而,该研究方案使用的基于变比例参数的幅值控制算法虽然能够有限的实现幅值控制,但是其幅值稳定速度和精度还有待提高。

美国Micro Motion公司推出了MVD(Multi-Variable Digital)技术的数字式变送器,进一步提升了科里奥利质量流量计的性能。英国牛津大学Mayela Zamora和Manus P.Henry实现了基于奔腾III处理器和FPGA结合控制的数字式科里奥利变送器,并使用基于波形合成的数字式驱动方式和数字信号处理方式处理流量计信号,该系统可以使流量计能够测量更复杂的流体,包括两相流,最重要的是系统结合了FPGA的运算速度快,且能够多次编程的优点。英国牛津大学的D.W.Clarke将非线性幅值控制算法成功运用于驱动合成。驱动信号合成采用传统PI控制,采用设定值的对数与实测值的对数之差作为误差输入,使得信号的输入误差能够在一个合适的范围,以输出合适的驱动电压,缩短启振时间。

发明内容

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