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基于DSP TMS320F2812涡街信号采集与谱分析系统

作者: 张金鑫 周嵩岑 王肖芬 来源:微计算机信息 日期: 2024-10-28 人气:4
基于DSP TMS320F2812涡街信号采集与谱分析系统
本文以TI公司TMS320F2812芯片为核心控制器,主要研究2812DSP的片上外设ADC模块和周期图谱算法。2812DSP的12位16通道ADC模块实现对涡街流量计传感器信号的采集;DFT的快速算法FFT对采集信号进行特征分析,提取有用信号。通过实验和仿真验证了该设计的可行性和正确性。2812ADC模块采样精度高,采样频率范围广。FFT周期谱图法分析频域范围宽,能够有效的提取出有用信号,适合抑制确定性噪声。该系统抗干扰性能强,控制简单。

涡街流量计所受干扰分析及排除

作者: 王敏 来源:仪器仪表标准化与计量 日期: 2024-05-14 人气:52
涡街流量计所受干扰分析及排除
1.引言 随着电子技术的进步,我国目前生产的流量仪表正朝涡街流量计方向发展.涡街流量计在流量计量中显得日益重要.目前,涡街流量计的应用范围愈来愈广泛,并受到用户的欢迎.这主要是因为涡街流量计使用比较方便,量程比较宽,压力损失小,更换检测元件无需重新标定,既有就地指示,又可进行运传,也省去了差压变送器,充分显示了它的优越性.

周期性脉动流对涡街流量计的影响及解决方法

作者: 黄云志 徐科军 来源:工业仪表与自动化装置 日期: 2024-05-14 人气:25
周期性脉动流对涡街流量计的影响及解决方法
涡街流量计易受到由管道振动和流场扰动引起的噪声干扰,现场的测量精度得不到保证.文中分析了周期性脉动流对涡街流量计测量的影响,探讨了在脉动流干扰下出现的锁定现象,提出自适应陷波和解调方法相结合的方法,以提高涡街流量计的测量精度,并给出判断锁定现象的准则.

涡街流量计的常见故障与处理方法

作者: 彭锦斌 高枫 来源:仪表技术 日期: 2024-05-13 人气:20
介绍涡街流量计在化工企业中的常见故障与处理方法,以及处理事项.

基于FF协议的智能涡街流量计设计

作者: 胡凤忠 来源:中国仪器仪表 日期: 2023-11-29 人气:5
基于FF协议的智能涡街流量计设计
基金会现场总线(简称FF)是当前过程控制领域最有前途的现场总线,FF协议智能仪表是目前新一代现场总线仪表.本文简要叙述了FF总线协议的特点及其通信原理,并从硬件和软件方面介绍了基于FF协议的智能涡街流量计设计要点.该智能仪表的研发有助于促进现场总线技术的推广,为国内开发具有FF协议的智能仪表提供理论和实践基础.

涡街流量计数字信号处理方法

作者: 田敏 田亮 杨慧 来源:中国仪器仪表 日期: 2023-11-27 人气:3
涡街流量计是最近发展起来的一种新型流量计,其传感器输出信号的频率与流体的流速成正比,经过计算可以测量积流量.由于管道的机械振动和流场的不稳定等因素,使得传感器输出信号中含有各种噪声,本文归纳了几种通过数字信号处理测量频率的方法,其中小波变换方法具有较好的应用前景.

涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用

作者: 卢嘉 陈培 郑永辉 白晓明 来源:石油化工自动化 日期: 2023-05-09 人气:8
涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用
介绍涡街流量计的测量原理及其在饱和蒸汽测量中的应用,包括涡街流量计的选型、安装等.

涡街流量计K系数测量结果的不确定度评定

作者: 边丽艳 来源:品牌与标准化 日期: 2023-05-04 人气:29
涡街流量计K系数测量结果的不确定度评定
1、概述 (1)测量依据:JJG1030--2007((涡街流量计》检定规程。(2)测量环境条件:温度:19.2℃;相对湿度:49%RH;大气压力:100.2kPa。

数字涡街流量计信号处理与FPGA实现

作者: 苗序娟 朱峰 来源:工业控制计算机 日期: 2023-04-27 人气:8
数字涡街流量计信号处理与FPGA实现
涡街流量计以其自身的一系列优点已经成为流量测量仪表家庭中不可缺少的一员,在计量检测中发挥着越来越大的作用。针对涡街流量计易受噪声干扰、现场测量精度不高、量程比有限等问题,采用数字信号处理的方法加以改进,并采用FPGA实现各处理模块。

渤海油田液压控制智能分注优化关键技术

作者: 赵广渊 王天慧 杨树坤 李翔 吕国胜 杜晓霞 来源:石油钻探技术 日期: 2021-09-28 人气:192
渤海油田液压控制智能分注优化关键技术
针对渤海油田常规液压控制智能分层注水技术调配精度低、分注层数少、不能满足小眼井应用需求和无法实时监测井下注水情况等问题,开展了数字解码器研制、井下流量控制阀调节级数优化、配套大排量涡街流量计和分层调配方案设计等技术研究,形成了渤海油田液压控制智能分注优化关键技术。优化后,最大分注层数达到6层,不同规格流量控制阀的调节级数分别增大至11级和7级,满足了?82.6 mm小井眼注水井的应用要求,可实现地面实时监测井下注水情况。该技术在渤海油田应用20井次,智能分注系统运行稳定可靠,井下水嘴调节灵活,井下数据上传高效,测试精度高于95%,平均单井调配周期缩短至1 d,应用效果良好。应用结果表明,该技术可增加分注层数,实现了小眼井分注、井下注水情况的实时监测。
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