当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]什么是流量监控呢?众所周知,网络通信是通过数据包来完成的,所有信息都包含在网络通信数据包中。

什么是流量监控呢?众所周知,网络通信是通过数据包来完成的,所有信息都包含在网络通信数据包中。两台计算机通过网络“沟通”,是借助发送与接收数据包来完成的。所谓流量监控,实际上就是针对这些网络通信数据包进行管理与控制,同时进行优化与限制。流量监控的目的是允许并保证有用数据包的高效传输,禁止或限制非法数据包传输,一保一限是流量监控的本质。 [1]上网时用流量监控软件可以随时获得哪些程序正在访问互联网以及它们实时下载速度和上传速度。

在工业生产过程中,各种流动介质的计量问题及流量的精确测量己成为当前工业测控系统、能源计量管理等领域的一个重要内容。同时在石油化工、食品医药、加工制造等行业也都离不开流量计量问题,于是流量监控就在诸多学科的共同关注下迅猛地发展起来,流量技术也吸收应用了多种多样的科学规律和工艺手段。几乎对于任何流体人们都可以想到测量它的方案。流量监控仪就是在这样的背景下出现在智能仪表大家庭中的。

2 流量监控系统整体方案

流量监控系统是流量计的二次仪表,它接收一次仪表、变送器的信号,进行处理和运算,并将计算的结果由显示、控制单元进行显示和累积。近年来生产的工业流量计都是由一次仪表、变送装置及二次仪表构成的一个流量测量系统。流量显示控制在流量测量系统中起着极其重要的作用,从某种意义上讲,它的质量优劣代表了整个流量计的质量好坏。对于流动波动或不断变化的各种工业流体介质,没有高性能、高运算精度的流量显示控制系统,不可能准确测量流量。

一个智能流量监控系统就是要充分利用单片机体积小、功能强大、价格便宜、可靠性高等优点并配合一些外围器件,通过编制合理的软件程序完成流量高精度的控制的较先进的一种计量系统。它可以充分利用系统的软、硬件资源,方便完成高精度的补偿运算,并根据配接的流量传感器类型通过良好的人机界面完成参数设置,调用不同的数学模型完成相应的控制。

流量监控系统的智能化就是要求这样的系统容易实现与各种不同的一次仪表配用,可以根据一次仪表自动选择相应的数学模型进行运算,同时考虑工况进行补偿以提高测量的精度。系统的整体设计思路:在控制系统中设置二级参数,二级参数的设置通过面板上的按键完成,系统的显示和控制要以二级参数的设置自动选择运算公式。

3 流量监控系统信号的测量

一个完整的智能测量系统包括硬件和软件两部分组成,在流量监控中输入的信号种类比较多,一部分是流量信号,另一部分则是与流量息息相关的物理量信号,例如温度、压力等,这些信号直接影响流量监控的精度,特别是气体流量的测量。因而,这里着重介绍这些信号的采集、处理方法以及相应的补偿分析。

3.1 热电偶测温度及补偿

由于在流量监控中涉及到温度补偿,所以温度信号也是仪表的一个重要输入信号。工程上大多采用使用广泛的热电偶、热电阻以及温度变送器来进行温度的测量。因而,在系统中就要对这些信号进行相应的处理。

对于热电偶的测量,实际上是测量热电偶输出的毫伏电压信号。通过热电偶电压采集电路将毫伏信号采入,经过A/D转换后,再通过测量程序的多次修正,得到热电偶毫伏电压信号的数值,之后查相应的热电偶分度表,从而得到温度值。

3.2 热电阻测温度及补偿

热电阻测温度是利用某些导体或半导体材料的电阻值随温度变化这一性质来做成温度测量敏感元件,通常采用的有铂热电阻Pt100、铜热电阻Cu50o这些材料的电阻随温度变化而改变,通过测量电阻值再根据阻值和实际温度的对照线性表就可以推算被测对象的温度。这类传感器主要用于低温和中温范围内的温度测量。

为了准确的测量电阻值,消除引线电阻的影响,我们采用三线法测量电阻。

3.3 变送电压、电流信号的测量

在流量监控系统中,由于有变送器输入的温度信号、压力信号、差压信号、流量信号等,所以就必须设计针对变送输入的0-5V和1-5V电压信号的测量以及0-10mA和4-20mA的电流信号的测量。

对于电压信号的测量,因为我们采用的A/D转换芯片在基准电压为0.5V时,测量的电压范围为0-1 V,所以要先对大电压信号进行相应的衰减后才能进行有效的测量。

智能流量监控‌是一种利用现代信息技术对流量进行实时监测和控制的技术。它通过集成各种传感器、数据处理和分析算法,实现对流量数据的精准采集、处理和反馈,从而实现对流体的精确控制和管理。

智能流量监控的定义和功能

智能流量监控主要依赖于传感器技术、数据处理技术和控制算法。它能够实时监测流体的流量、流速等参数,并通过数据分析,提供准确的流量数据。此外,智能流量监控还可以通过预设的算法和模型,对流量进行自动调节和控制,确保流体的稳定流动。

智能流量监控的应用场景

智能流量监控广泛应用于各种需要精确流量控制的场景,如:

‌工业生产‌:在化工、制药等行业中,精确控制原料的流量对于产品质量至关重要。

‌农业灌溉‌:通过智能流量监控,可以实现精准灌溉,提高水资源利用效率。

‌水处理‌:在水处理过程中,智能流量监控可以帮助优化水流处理流程,确保处理效果。

‌能源管理‌:在电力、燃气等能源行业中,智能流量监控可以帮助优化能源分配和使用效率。

智能流量监控的技术原理和实现方式

智能流量监控的实现方式主要包括以下几种技术:

‌基于传感器技术‌:通过在流体管道中安装传感器,实时监测流体的流量、流速等参数。

‌数据处理和分析‌:将传感器采集到的数据通过数据处理系统进行分析和处理,提取有用的信息。

‌控制算法‌:根据分析结果,通过预设的控制算法对流体进行调节和控制,确保流量的稳定和精确。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭