通过幅度差值的流速测量
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119178899A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202410794833.3

    申请日:2024-06-19

    Abstract: 一种在仪表(1)中实现的测量方法,该仪表(1)包括管道(4)和超声测量设备(6),流体在管道(4)中循环,超声测量设备(6)包括上游换能器(7a)和下游换能器(7b),该测量方法包括以下步骤:‑将激励电信号(Se)施加到上游换能器的端子,并且采集由下游换能器产生的下游电信号;‑将激励电信号施加到下游换能器的端子,并且采集由上游换能器产生的上游电信号;‑根据表示上游电信号的幅度与下游电信号的幅度之间的差值的第一值,评估管道中的流体的流速。

    包括压力传感器的超声流体表
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116973594A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310485100.7

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 一种超声流体表(1),包括:超声测量设备(6);阀(12),包括可移动构件(14);位置传感器(15),被配置成测量可移动构件的当前位置;压力传感器(16),被布置成测量在管道中的流体的压力;处理单元(5),被布置成在可移动构件的当前位置使得当前流速不能被超声测量设备测量的情况下根据可移动构件的当前位置、流体在当前流速下的压力、以及流体在零流速下的压力来评估当前流速。

    用于管理通信测量仪的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117319955A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202310771949.0

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于管理用于测量流体的消耗量的通信测量仪(1)的方法(100),该测量仪(1)包括用于以可参数化频率获取该流体的消耗量的测量结果的测量单元(4)。该方法由该通信测量仪(1)实现,并且该方法包括以下步骤:(a)以有效可参数化频率(fact)获取该流体的消耗流量(d(t))的至少一个值,(e)至少根据所获取的该流量d(t)的该值、根据先前获取的至少一个其他流量值并且根据从该流体的消耗流量的变化高于流量变化阈值的非零概率p(t)确定的频率来更新该有效可参数化频率(fact),并且利用所更新的有效可参数化频率来重新实现该方法。

    用于管理通信测量仪的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117319837A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202310764379.2

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 一种用于管理由电池供电的用于测量流体的消耗量的通信测量仪的方法(100),该测量仪包括用于获取流体的消耗量的测量结果的测量单元。测量仪具有三种可用的操作模式:‑标称操作模式,在该标称操作模式下,测量单元以预定标称频率进行测量,‑降级操作模式,在该降级操作模式下,测量单元以低于标称频率的预定降级频率进行测量,以及‑最小操作模式,在该最小操作模式下,测量单元以预定降级频率进行测量,并且该测量仪的控制单元执行以下步骤:‑获得对测量仪的蓄电池的剩余容量的估计值;‑当所述估计值低于或等于第一阈值(T1)时,请求测量仪从标称操作模式转到降级操作模式;以及‑当所述估计值低于或等于第二阈值(T2)时,请求测量仪从降级操作模式转到最小操作模式。

    在仪表中测量水温的方法

    公开(公告)号:CN114526832B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202111316083.1

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 一种用于在仪表(1)中测量水温的测量方法,并且包括以下步骤:·使仪表(1)的发射器换能器(3a)发出超声测量信号(8),并采集仪表(1)的接收器换能器(3b)产生的电测量信号(Sm);·测量水中的超声测量信号的速度和电测量信号(Sm)的电平;·使用电测量信号的电平来确定水温小于还是大于对应于拐点的拐点温度;·在水温小于拐点温度的情况下通过使用第一公式,而在水温大于拐点温度的情况下通过使用第二公式,来根据超声测量信号的速度估计水温。

    包括两个压力传感器的超声流体表

    公开(公告)号:CN116973595A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310486325.4

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 一种超声流体表,包括流体能在其中流动的管道(4);超声测量设备(6),用于评估流体的流速;阀(12),包括用于控制流体的流速的移动构件(14);位置传感器(15),用于测量移动构件(14)的当前位置;第一压力传感器(16),用于测量阀(12)的上游的流体的第一压力;以及第二压力传感器(17),用于测量阀(12)的下游的流体的第二压力;以及处理电路(5),用于在当前流速不能被超声测量设备(6)测量的情况下,根据移动构件(14)的当前位置以及表示第二压力与第一压力之差的压力值来评估当前流速。

    根据压电换能器的电阻抗来测量流速

    公开(公告)号:CN116973593A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310483896.2

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 一种超声流体表(1),该超声流体表包括:管道(4),流体可以在该管道中流动;超声测量设备(6),该超声测量设备包括用于评估当前流速的上游换能器(7a)和下游换能器(7b);阀(12),该阀包括用于控制当前流速的可移动构件(14);用于测量该可移动构件的当前位置的位置传感器(15);处理电路(5),用于在可移动构件的当前位置是使得该当前流速不能被超声测量设备置测量的情况下根据可移动构件的当前位置和压力值来评估当前流速,该压力值表示经由下游换能器的阻抗来评估的该阀下游的流体的第二压力与经由上游换能器的阻抗来评估的该阀上游的流体的第一压力之间的差值。

    流量计检测并区分泄漏和偏移问题

    公开(公告)号:CN119147080A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410751630.6

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 在流量计(1)中实现的监测方法,该流量计包括:布置成测量该流体的流量的测量设备(6)和阀门(12),该监测方法包括初步阶段,该初步阶段包括获取第一流量测量的步骤;以及检测阶段,该检测阶段在该流量保持非零且小于预定的第一阈值达至少一个预定历时的情况下执行,并且该检测阶段包括以下步骤:‑验证该阀门是否是开启的,并且如果是开启的,则关闭该阀门;‑获取至少一个第二流量测量;‑如果该流量为零,则检测到流体泄漏。

    预测液体冻结风险的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115201258A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210302204.5

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 一种用于预测液体计量表(1)的管道(2)中流动的液体的冻结的预测方法,所述方法包括以下步骤:采集所述液体计量表(1)中的空气温度的测量;估算空气温度预测参数,并随后根据所述空气温度预测参数来估算液体温度预测参数;使用所述液体温度预测参数来估计当前时刻和液体有冻结风险的时刻之间的至冻结的历时;如果所述至冻结的历时小于预定时间阈值,则生成警报。

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