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公开(公告)号:CN115950495B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310083931.1
申请日:2023-02-09
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01F1/667
摘要: 本发明涉及流体计量技术领域,公开了一种超声水表测量频率调节方法,包括以下步骤:水表检测到流量脱离稳定状态时以预设采集时间T和精准测量频率采集瞬时流量并在T结束时刻判断流量是否稳定:若稳定则停止采集并记录T内的采集点数量、采集点瞬时流量、流量中断次数、流量中断长度l为有效采集数据;提取有效采集数据中的稳定数据进行预处理得平均值μ与标准差σ;利用内置算法处理μ、σ、流量中断次数与l,从测量频率预设值中得出最适配频率并进行调节。本发明基于正态分布的模拟流量模型,结合蒙特卡洛理论模拟不同测量频率的误差,调节到最佳的测量频率,保证了测量精度与功耗的平衡,在不影响精度前提下大幅延长了水表寿命。
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公开(公告)号:CN116147724A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310133240.8
申请日:2023-02-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01F15/02 , G01F1/667 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06N3/0464
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种适用于超声水表的计量方法,其技术方案包括以下步骤:S1,获取原始及标准数据集;S2,对原始数据集进行数据预处理;S3,使用训练数据集进行网络训练;S4,对模型预测值进行误差判断;S5,移植网络模型至超声水表算法模块;S6,对管道流体状态实时监测。本发明可针对超声水表流量计量实现宽温度区间内的温度补偿,不依赖于人工校准经验以及外置温度传感器,从而实现不同温度下超声水表的高精度计量。通过神经网络算法,可消除因温变造成的材料形变带来的流量计量误差,进一步提高计量精度,且能够较好的保证同型号水表的一致性。
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公开(公告)号:CN115773793A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211503198.6
申请日:2022-11-29
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明涉及流量测量技术领域,公开了一种超声水表信号幅度动态调节方法,包括以下步骤:S1,超声水表上电运行,配置初始化参数,采集上下游换能器的接收信号;S2,由采集到的接收信号,提取上下游换能器接收信号的峰峰值X和直流偏移量Y,并计算条件熵值;S3,构建信号幅度的调整模型,并根据模型调整信号幅度的检测频率与调节状态值;S4,若信号幅度的调节状态值大于0,则计算待调节的放大器增益值;S5,进行自适应调节;S6,跳转至S1采集上下游换能器的接收信号并重复后续步骤至超声水表运行周期结束。本发明实现了对超声水表接收信号幅度的自适应调节,从而解决了因复杂工况下信号幅度变化导致超声水表测量精度变差的问题。
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公开(公告)号:CN115727909A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211503187.8
申请日:2022-11-29
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01F1/66
摘要: 本发明涉及超声波计量技术领域,公开了一种降低超声水表零点漂移的方法,包括以下步骤:识别水表中的稳态评价值,当该值连续符合要求时,记录一段时间数据;将记录数据进行处理,计算得到零漂评价值,与预设阈值进行比较确定是否进入调节模式;进入调节模式后,依次将预设频率范围内的值设置为超声水表测试工作频率,并记录一段时间数据并计算所记录数据的零漂评价值;最后将最小零漂评价值对应的测试工作频率配置为水表的工作频率。本发明利用超声水表的稳定状态,超声水表通过自调工作频率,达到降低超声水表零漂的目的,可以有效的提高超声水表的计量精度与量程比,延长超声水表的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114397475B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210298518.2
申请日:2022-03-25
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
摘要: 本发明涉及流速测量技术领域,公开了一种适用于超声波水表的水流流速测量方法,包括以下步骤:超声波水表的信号采集器获取超声波信号,分别提取顺、逆流信号上包络并进行包络重构;基于重构后的信号计算窗位;基于窗位对信号进行互相关计算得互相关序列,进而求得两路信号时间差的整数部分;基于互相关序列进行插值计算,获得两路信号时间差的分数部分;根据两路信号时间差与校准系数计算得到管道内面平均水流流速。本发明在相关法对信号幅度不敏感、抗干扰能力强等优势的基础上,实现快速且精确的水流流速计算,从而实现超声波水表整机在低功耗状态下的长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN117109709B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311361056.5
申请日:2023-10-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量校准技术领域,公开了一种超声水表校准方法,包括以下步骤:控制流量连续变化,采集过程中的水表数据作为数据集;数据集预处理;绘制流量特征散点图;利用最小二乘法进行多项式拟合,获得流量特征曲线;计算瞬时流量;计算相对误差RD;根据RD评价流量特征曲线拟合效果,进而决定后续校准步骤。本发明通过实验平台控制流量不间断变化,快速覆盖整个流量区间,同时高测量频率保证流量变化过程中采集到足够多的瞬时数据,极大的提高了校准效率;根据误差自适应拟合校准曲线,保证校准精度。本方法在保证校准精度的前提下,改善了流量校准耗时耗力的问题,满足工厂快速生产的要求。
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公开(公告)号:CN117268483B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311566497.9
申请日:2023-11-23
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计算技术领域,公开了一种适用于超声水表的瞬时流量计量方法,步骤如下:测量水表谐振频率,计算谐振频率与激励频率之差;采集水表上下游换能器接收信号;提取包络信号进行三点相关计算并插值计算最大值位置;对采集信号进行互相关计算;对计算结果FFT后取模;对取模结果插值运算;计算插值运算结果的峰宽比和信噪比;计算阈值;根据峰宽比与阈值比较结果执行后续流程。本发明通过包络特征粗定位相关计算范围,提高运算效率。以频差和信噪比定义阈值,通过接收信号相关结果的频域特征自适应调整计算,解决因噪声增加、换能器老化、流量过载等致信噪比降低后相关计算结果与真值存在较大偏差的问题,保障了水表精度与运行可靠性。
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公开(公告)号:CN116754032B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311054319.8
申请日:2023-08-22
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种超声水表及其自校准方法,其技术方案包括水表外壳、控制电路,3个换能器、波束路径控制系统、2种以上不同长度的超声波传输路径,温度传感器,计量管段,自校准方法包括以下步骤:S1,将出厂校准后的特征参数写进表内;S2,监控声路长度D0的变化量,若变化幅度超过3%,则进入自校准模式;S3,在下一次静水条件下,通过上游、中间换能器发射超声波信号,3个换能器接收超声波信号,根据时间差得到新的特征参数;S4,将新特征参数写进表内,进行计量。本发明对同一时刻的流体状态进行计量,可实现更高测量频率,同时监控声路变化,可进行自动校准,保证在整个服役周期内高计量精度。
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公开(公告)号:CN116599238B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310875446.8
申请日:2023-07-18
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及电网线路在线监测设备领域,公开了模块化故障指示器取能模块及其使用方法,包括通过将故障指示器取能磁环模块化,根据实际线路电流与不同故障指示器整机功耗设计不同尺寸取能模块,再通过直插直拔方式简单快速地装卸调换适配的取能模块以达到取能功率与整机功耗平衡,防止材料冗余浪费或取能不足,减少使用甚至不使用电池供电,防止电池耗尽导致需对整机下电、拆卸与维修,可忽略抗氧化性参数,直接选用成本低的高磁导率材料制作取能磁环,利用压力效应,在模块内加入防锈油,在对齐扣合组成完整取能磁环时使磁环对接接触面充满防锈油,在防氧化的同时,在线路工作时基于互感效应,磁环磁力增强,吸附更加紧密,增强取能效率。
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公开(公告)号:CN116599238A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310875446.8
申请日:2023-07-18
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及电网线路在线监测设备领域,公开了模块化故障指示器取能模块及其使用方法,包括通过将故障指示器取能磁环模块化,根据实际线路电流与不同故障指示器整机功耗设计不同尺寸取能模块,再通过直插直拔方式简单快速地装卸调换适配的取能模块以达到取能功率与整机功耗平衡,防止材料冗余浪费或取能不足,减少使用甚至不使用电池供电,防止电池耗尽导致需对整机下电、拆卸与维修,可忽略抗氧化性参数,直接选用成本低的高磁导率材料制作取能磁环,利用压力效应,在模块内加入防锈油,在对齐扣合组成完整取能磁环时使磁环对接接触面充满防锈油,在防氧化的同时,在线路工作时基于互感效应,磁环磁力增强,吸附更加紧密,增强取能效率。
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