Подробности за продукта
Принцип на индустриалната ултразвукова система за измерване на потока:
Ултразвуков дебитометър е обемен дебитометър, използван за измерване на потока на течност, газ или пара. Те често се използват в нефтената, газовата, фармацевтичната и хранителната индустрия. Протокометърът измерва потока с помощта на времето за полет или технологията на Доплер.
Потокометърът, който използва принципа на времето за полет, има двойка или повече сензори. Измерване на времето за излъчване на ултразвук в двете посоки, което позволява изчисляване на потока. Тази технология обикновено изисква относително чиста среда, при която количеството на частиците трябва да бъде по-малко от 5%. Може да постигне точност над 1%.
Когато се използва методът на Доплер, ултразвуковата вълна на налягане се отразява от движещите се частици в течността. Скоростта на тези частици създава доплерово изместване в сигнала, което позволява да се определи потокът. В практическото приложение точността на този метод на измерване обикновено не надвишава 3%.
Ултразвуковият потокметър включва захранване, сензорна стимулация, кондициониране на сигнала, модулен трансформатор, процесор, дисплей, клавиатура и множество комуникационни опции (като 4 mA до 20 mA, HART, RS-485, безжичен и др.).
Промишлените ултразвукови потоковометри са проектирани с оглед на съображения и основни предизвикателства:
Настоящото ръководство за решения се фокусира върху ултразвуковите потоковометри, базирани на принципа на времето за полет. Сигналните вериги по-долу са най-подходящи за приложения, изискващи по-висока производителност, особено при приложения с много двойки сензори. Освен необходимостта от по-висока точност на измерването, тези конструкции често имат доста строги пространствени ограничения.
Течностният ултразвуков дебитометър обикновено използва ултразвукова честота от 1 MHz. Точността на системата е пряко свързана с точността на измерването на времето на полет нагоре и надолу. Поради това FPGA обикновено се използва за контролиране на времевата последователност на излъчването и приемането на импулси. Освен това, всякакви възможни отклонения от закъсненията на пътя за излъчване и приемане на сигнали трябва да бъдат третирани сериозно.
Друг важен аспект е, че веригата за приемане на сигнали изисква висока печалба. Това увеличение изисква динамична регулируемост, за да се адаптира към различните условия на поток и размери на тръбите, като типичният диапазон е 60 dB или по-висок и следователно изисква път на приемната верига с нисък шум.
Сензорните стимули могат да бъдат включени/изключени или генератори на вълни. Вълнообразните генератори обикновено увеличават разходите и сложността, но потребителите могат да контролират по-добре изходните сигнали и да постигнат по-точен и по-издръжлив дизайн на дебитометра.
Обработката на сигнала изисква голямо количество филтриране и анализ на FFT, за да се определи точният временен печат на получения сигнал, което може да се направи с помощта на DSP процесор, който също така поддържа необходимите интерфейсни протоколи.


