一种超声水表信号幅度动态调节方法

    公开(公告)号:CN115773793B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202211503198.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 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。

    一种适用于超声水表的注塑气泡检测方法

    公开(公告)号:CN115984267A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310264640.2

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明涉及缺陷检测技术领域,公开了一种适用于超声水表的注塑气泡检测方法,包括以下步骤:拍摄一体式超声水表的X‑ray图像作为原始图像集;对原始图像集进行灰度转换,定位出水表管段中的换能器安装位置,从而裁剪获得预处理图像集;基于预处理图像集,选择取样窗口;计算像元点高度;根据像元点高度自适应调节滑动步长;计算粗糙度;生成粗糙度图像集;对粗糙度图像集进行图像处理,获取待检测图像集;基于连通域算法,从待检测图像集中提取气泡数据;构建气泡含量评价方法进行评价。本发明针对X‑ray图像中注塑气泡与背景的差别构建了粗糙度模型,与超声水表精度协同判断气泡含量,从而实现了一体式超声水表注塑气泡的自动化检测。

    一种超声水表故障预警方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115905869A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211503257.X

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明涉及水表故障预警技术领域,公开了一种超声水表故障预警方法,步骤如下:获取超声水表正常运行数据与故障数据用于形成LSTM预测模型的预测训练集,其中正常运行数据用来组成OCSVM分类模型的分类训练集;对超声水表数据进行预处理以及归一化,之后每6小时的数据作为一组来组成训练集;根据预测训练集构建预测模型,分类训练集构建分类模型;通过预测模型预测接下来6小时的超声水表数据并将预测数据送入分类模型中进行故障识别,若识别出故障则超声水表上报预警信息。本发明通过LSTM模型对超声水表6小时内数据进行预测后,通过OCSVM模型对超声水表故障进行识别,从而实现超声水表提前6小时的故障预警,减少经济损失。

    一种基于香农熵的超声波水表流量校准方法

    公开(公告)号:CN114485865B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210392379.X

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种基于香农熵的超声波水表流量校准方法,包括以下步骤:收集水表测量数据作为数据集;确定初始流量分段点,为各流量分段点分配初始权重;构建权重与流量分段点的更新函数;利用梯度下降法进行二元线性拟合,获得分段校准系数;计算香农熵值,若香农熵值不满足条件,则更新权重与流量分段点,跳转上一步骤s4;若香农熵值满足条件则停止更新,利用最终的分段校准系数校准流量。本发明实现了流量分段点的自适应更新,校准过程不完全依赖人工经验,降低人为误差,自适应更新流量分段点;其次,重点关注流速和温度两大重要因素的影响,实现二维的自适应校准,从而提高超声波水表在多温度场景下的计量准确性。

    一种超声波水表换能器一致性测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN114509136A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210417714.7

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明涉及超声波水表技术领域,公开了一种超声波水表换能器一致性测试方法及测试系统,其技术方案包括:选出符合要求的压电陶瓷;将压电陶瓷制成换能器并装到超声波水表管段上;将超声波水表管段安装到测试系统中;在静水条件下依次测试换能器谐振频率的一致性;在静水条件下依次测试换能器瞬态信号的一致性。本发明实现了对超声波换能器与水表管段适配性的测试,对换能器的谐振频率和瞬态信号均进行一致性测试,并且考虑到了频率偏移对换能器一致性的影响,从而实现了对超声波水表换能器一致性的更优测试方案。

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