[发明专利]测量流体速度的方法有效
申请号: | 202010657064.4 | 申请日: | 2020-07-09 |
公开(公告)号: | CN112213518B | 公开(公告)日: | 2023-06-27 |
发明(设计)人: | H·泰布尔勒 | 申请(专利权)人: | 萨基姆通讯能源及电信联合股份公司 |
主分类号: | G01P5/24 | 分类号: | G01P5/24 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 亓云;顾嘉运 |
地址: | 法国里埃*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 流体 速度 方法 | ||
1.一种用于测量流体速度的测量方法,所述方法由包括第一换能器(12a)、第二换能器(12b)和包括处理器组件(14)的测量模块(13)的测量设备(11)执行,所述测量方法包括包含以下连续步骤的至少第一测量阶段:
·使所述处理器组件(14)在相同发射时间发射作为至所述第一换能器的输入的第一电激励信号(18)以及还有作为至所述第二换能器的输入的第二电激励信号(19),使得所述第一换能器(12a)生成第一超声信号(21),所述第一超声信号沿着所定义长度(L)的路径行进通过所述流体到达所述第二换能器(12b),并且使得所述第二换能器(12b)生成第二超声信号(22),所述第二超声信号(22)沿着所定义长度的所述路径在相反方向行进通过所述流体到达所述第一换能器(12a);
·将所述处理器组件(14)处于待机;
·在预定待机历时(Dv)后重新激活所述处理器组件(14);
·使所述第一超声信号由所述第二换能器获取然后由所述处理器组件获取,并且使所述第二超声信号由所述第一换能器获取然后由所述处理器组件获取;
·估计所述第二超声信号(22)的第二飞行时间与所述第一超声信号(21)的第一飞行时间之差的值DToF,并使用所述值DToF来估计所述流体的速度。
2.如权利要求1所述的测量方法,其特征在于,进一步包括用于估计所述第一飞行时间加上所述第二飞行时间之和的值SumToF的至少一个第二测量阶段,其中利用所述值SumToF来估计所述流体的速度。
3.如权利要求2所述的测量方法,其特征在于,所述第二测量阶段与所述第一测量阶段相同,除了不包括将所述处理器组件(14)处于待机的步骤。
4.如权利要求2所述的测量方法,其特征在于,在两个连续的第二测量阶段之间执行多个第一测量阶段,并且其中对于每个第一测量阶段而言,当使用在所述第一测量阶段之前的最近第二测量阶段期间获得的所述值SumToF来估计所述流体速度。
5.如权利要求2所述的测量方法,其特征在于,使用以下公式来估计所述流体的速度:
其中L是路径的所定义长度。
6.如权利要求1到5中任一项所述的测量方法,其特征在于,所述处理器组件是已经集成在其中的具有多路复用的第一和第二输入(16,17)的ADC(15)的微控制器(14),所述第一测量阶段包括在已经接收到所述第一超声信号(21)之后将其施加到所述第一输入(16)以便被数字化的步骤,以及在已经接收到所述第二超声信号(22)后将其施加到所述第二输入(17)以便被数字化的步骤。
7.如权利要求6所述的测量方法,其特征在于,进一步包括校准阶段,所述校准阶段包括补偿当对所述第一和第二超声信号(21,22)进行采样时由所述ADC(15)执行的采样操作之间的相位偏移的步骤。
8.如权利要求1到5中任一项所述的测量方法,其特征在于,所述处理器组件是在其中已经集成了具有第一输入的第一ADC和具有第二输入的第二ADC的微控制器,所述第一测量阶段包括在已经接收到所述第一超声信号(21)之后将其施加到所述第一输入以便被数字化的步骤,以及在已经接收到所述第二超声信号(22)之后将其施加到第二输入以便被数字化的步骤。
9.如权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述第一和第二超声信号(21和22)中的每一者依次包括初始波瓣(26)和随后的测量波瓣(28),所述测量波瓣(28)被用于估计所述值DtoF,所述初始波瓣(26)由于它们可能不准确而不被使用,所述预定待机历时(Dv)使得所述处理器组件在所述第二换能器已经接收到所述第一超声信号(21)的至少一些初始波瓣(26)并且所述第一换能器已经接收到所述第二超声信号(22)的至少一些初始波瓣(26)之后被重新激活。
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