现代传感器与检测技术课程设计--罐内液体重量测量系统的改进.docx
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1、 现代传感器与检测设计课程设计现代传感器与检测技术课程设计题目: 罐内液体重量测量系统的改进 目 录第1章 设计背景1第2章 理论依据22.1电位器式传感器22.2 电阻应变式传感器22.2.1电桥电路32.3罐内液体重量的测量原理与改进42.3.1传统罐内液体测量原理42.3.2方案改进5第3章 系统结构原理73.1信号获取单元73.2一次差动处理单元73.3二次差动处理单元83.4信号放大处理单元83.5A/D转换单元83.6信号分析处理单元83.7输出单元8第4章 系统工作原理9第5章 可行性分析105.1功能可行性分析105.2技术可行性分析105.3经济可行性分析105.4风险分析1
2、05.4.1液压强度105.4.2差动连接电路105.5结论11第6章 设计不足126.1非柱体储存罐对测量的影响126.2液体深度对测量的影响126.3差动电路连接对测量的影响12第7章 参考文献13第1章 设计背景近年来,随着石油工业的发展,石化部门对油罐自动计量技术也越来越重视。油罐液位监控计量系统主要实现对库区油罐存储油品和民用提提无聊状态的监测,提供实时存储油品的状态参数,实现对油罐存储环境状态进行安全监测。将计量油品收发及存储中的产品数量,作为油罐作业中计量和帐务管理的依据,为产品决策提供及时、准确的信息,杜绝库区跑、冒、滴、漏情况的出现。除石油外,液化气、汽油等液体物料与我们生活
3、息息相关,但因罐装的缘故,无法确切完成对液体剩余量的计量监测。尽管液高测量具备一定的监测意义,但因刻度标定复杂且不易读数等原因,很少用作罐装液体的监测计量。对于液体使用使用情况的分析,监测液体的重量或质量,更具现直观意义。从自动化计量方法看,目前国外主要采用以下三种方法:检尺法、静压法和液位法。检尺法是全球通用的测量方法;静压法是利用压力传感器(变送器)测量罐内液体的静压力,根据储罐几何参数计算出容量和重量;液位法是通过测量罐内液体的液位高度及密度等参数,来获得罐内储液的容量及重量。检尺法和液位法都须要进行液体高度的测量,对于密闭罐装液体,该方法并不适用;对于普通罐装液体,如果想要得到储罐内余
4、料的重量,需要引入大量参数进行计算,相对与测量现场来说,无疑增加了操作复杂性。基于原理讨论,虽然静压法也须要要测量物料液高,担由于内置传感器的稳定测量属性,使得液体深度与某些测量参数,比如液体压强呈现稳定的函数关系。将物理信号转化成电信号,处理单元做质量或重量换算,输出端完成数值输出,简单易行12。由于灌装液体的生产和使用,经常需要长途运输,不同的气压条件对罐内液体重量的测量产生一定的异常影响。尤其针对敞口的罐装液体物料,由于不同海拔、不同天气、不同气候下的大气压力不尽相同,导致基于压力传感测量的静压法存在一定的测量风险。本文在基于静压法的基础上,对传统罐装液体重量测量方案进行了一定改进获取、
5、分析、处理气压差动信号,消除了因外界气压或罐内气压导致的测量误差。第2章 理论依据本文介绍利用应变电阻传感器,将压力信号、重力信号转换为电阻变化、电压变化的原理和其测量方法,在此基础上设计了一个基于应变结构进而测量罐内液体重量的测量系统。基于应变结构的电桥电路中,将应变电阻包装感压膜,通过感压膜感受液体的压力。当容器中溶液增多时,感压膜感受的压力就增大。电桥输出电压与柱式容器内感压膜上溶液的重量成线性关系,因此可以测量容器内液体重量。2.1电位器式传感器电位器式传感器又称变阻器传感器,他其工作原理可以表示为均匀截面导体的电阻计算公式3。由物理学可知,其电阻为:式中:为电阻率,mm2/m;l为电
6、阻丝长度,m;A为电阻丝截面积,mm2.2.2 电阻应变式传感器电阻应变式传感器是利用电阻应变片将被测物理量(如应变、力、位移、加速度、扭矩等)转换为电阻变化的传感器,当被测物理量作用在弹性元件上时,弹性元件的变形引起应变敏感元件的阻值变化,通过转换电路转变成电量输出,电量变化的大小反映了被测物理量的大小4。电阻应变片的结构如图2.1所示:图2.1 电阻应变片结构由于电阻应变式传感器具有结构简单、体积小、使用方便、动态响应快、测量精确度高等优点,被广泛应用与航天、机械、电力、化工、建筑、医学等领域,成为目前应用最广泛的传感器之一。由变电阻器的表达公式知,当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长dl,横
7、截面积相应减小dA,电阻率因材料晶格发生变形等因素影响而改变了电阻率,从而引起电阻值的变化量为:式中,A=r2,r是电阻丝半径。则上式为:电阻的相对变化为:2.2.1电桥电路由电阻、电容、电感等元件组成的四边形测量电路叫电桥5。人们常把四条边称为桥臂。作为测量电路,在四边形的一条对角线两端接上电源,另一条对角线两端接指零仪器。调节桥臂上某些元件的参数值,使指零仪器的两端电压为零,此时电桥达到平衡。利用电桥平衡方程R1R3=R2R4,即可根据桥臂中已知元件的数值求得被测元件的参量 (如电阻、电感和电容)。电桥电路模型如图2.2所示:图2.2 电桥电路当桥臂应变片受到压力作用,其电阻发生变化,只是
8、输出端电压也发生变化。当电桥输出端接有放大器时,由于放大器的输入阻抗很高,所以认为电桥的负载电阻无穷大,这是电桥以电压的形式输出。输出电压即为电桥输出端的开路电压,其表达式为:大量实验和推理证明,当R远小于R时,电桥的输出电压与应变程度成线性关系,这一属性量在工程上被称为传输系数A,即:2.2.2单臂测量电路与双臂测量电路单臂工作:电桥只有一个臂接入被测量,其他三个臂采用固定电阻。双臂工作:又称半桥形式,电桥两个臂接入被测量,另外两个臂采用固定电阻。由于半桥电路在含有信号放大原件的的电路中具有抑制零点漂移的作用,因此也常被用于工程电路设计。实质为输入端的差动电路。2.3罐内液体重量的测量原理与
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