1 系统工作原理
对油库油量实时监测和记录是油库系统的一项经常性的工作。出于安全性的考虑,油库内不允许使用电力设备,也严禁烟、火。传统的油库液位测量是靠人工操作,每个油罐内、外都有尺码标记,需要测量油位时就派人爬到油罐顶端,打开顶盖,用目测法确定油面所处的位置,记录油量的变化。该法较麻烦,测量误差也较大,但油罐上不允许用电,这给自动化测量带来很大困难。笔者曾配合某研究所研制了使用光电隔离系统来测量油库液位的系统,很好地解决了这个问题:在油罐顶端使用平衡传动设备,用光源测量油位的变化,然后将这种随油量而变化的光信号通过光纤传输到监控中心,这样,监控中心就能对油库油量进行实时监测和控制,既保证了油库的安全,又达到了对油库自动化管理的目的,同时还大大提高了进出油量的测量精度,可显著提高油库系统的经济效益。这种方法可以推广到对油的密度和温度进行实时监测,市场前景非常广阔。图1是该系统的结构框图。
图1中,浮标和吊锥起平衡作用,当油面静止时,吊锥维持不动,光源发出的光通过齿轮保持不变。当油面上下浮动时,齿轮随着转动,这时,通过齿轮孔的光线会按一定的速率变化,将这种变化的光信号通过光纤传输到后续设备进行处理。油面是上升还是下降,可以根据光线通过齿轮孔正反向导通率的不同来确定。
为判断油罐是进油还是出油,需要产生两路光信号:基准和比较信号。两路光电转换及放大电路完全一样,但光信号的延时不一样,光信号通过光电转换器变为电信号,经过两级放大与校准变成TTL电平送到数据处理设备。图3是进出油时所观察到的波形图。随着齿轮的转动,电路会输出一连串脉冲信号,齿轮转得越快,脉冲频率越高,油量变化就越快。也就是说,齿轮转动一格,电路就会输出一个脉冲信号,即表示油库油量上升或下降一格所代表的距离。下面要介绍的数据处理电路的作用主要是精 确统计放大电路输出的脉冲个数,然后通过转换电路将脉冲数转换为油库对应的高度。
2 数据处理电路的硬件设计
数据处理电路是整个系统的核心部分,全部电路集成在一片可编程逻辑器件EPLD内,器件使用Altera公司生产的EPM7000系列。该芯片主要特点是体积小,价格便宜,引脚选择灵活,内部包含3000个有效门,特别适合中小规模电路的设计。在具体设计过程中,用Altera公司的开发软件MAX+PLUSII将待设计的电路用VHDL语言或电路图方式进行描述并输入,由软件自动编译、布局和布线,生成可编程POF文件和SNF仿真文件,待仿真结果正确以后就可以通过编程器将编程文件加载到EPLD内。
本电路的主要功能为:估计输入信号的时钟频率,选择合适的时钟分频信号,对两路输入信号进行同步整形,消除边缘效应引起的毛刺,避免因毛刺而引起的对脉冲数统计的误差。对输入信号进行识别,根据比较信号对基准信号的延迟不同,判断电路工作在1、2模式,还是1、3模式。如果工作在1、2模式,计数器正向计数;如果工作在1、3模式,计数器反向计数;如果输入为一恒定电平,计数器处于保持状态。最后,将计数器结果输出到液晶显示模块或计算机中。图4是数据处理框图。
整形识别电路设计得好/坏直接关系到整个系统的性能指标。在设计整形识别电路之前,我们对油库工作情况进行了分析。由于油罐体积一般比较大,所以进油、出油的速度比较慢,我们曾经用水代替油做过模拟实验,光信号变为脉冲电信号的周期一般都在500ms以上,在如此长周期的信号中会伴随着出现一些大毛刺,(实测最大的毛刺宽度为2ms),如果用此信号作为计数器计数时钟,会给系统带来很大误差。考虑到毛刺多出现在上升沿或下降沿阶段,可以选择用500μs时钟对输入信号进行锁存,这样,一可起同步作用,二可以消除一些小的毛刺,剩下的毛刺就是大于500μs的毛刺,然后用此信号作为161计数器的清零信号,用500μs时钟作为161计数器的计数时钟,按图5所连即可消除前沿和后沿2ms的干扰脉冲。将整形后的两路信号送到识别电
路产生正反向控制信号,其中,基准信号送到正反向计数器电路作为计数脉冲。识别电路是根据基准信号和比较信号上升沿的不同来判别的,进油时,基准信号和比较信号上升沿近似对齐,出油时,基准信号和比较信号上升沿相差半个时钟节拍,通过比较正电平内计数脉冲个数来确定进出油,具体电路实现如图5所示。
3 结束语
实践证明,本系统较好地解决了油库油量的测量问题,模拟实验效果良好,测量误差控制在2个脉冲信号内,能准确及时地反映油量的变化,又易于与微机组成可靠的监测系统,为油库管理系统自动化提供了有益的尝试。
参考文献
1 刘宝琴,张芳兰,田立生.Altera可编程逻辑器件的应用.北京:清华大学出版社,1995
关键字:油库液位 测量系统
引用地址:
一种新型的油库液位测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
将传感器安装在鞋底里的“步行测量系统”
村田制作所在2012年10月2~6日于日本幕张MESSE会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,展出了将压力传感器和无线模块安装在鞋底中的“步行测量系统”。使用者穿着该鞋后,可通过监测人体重心移动情况,检测跑动、步行及高尔夫运动的姿势,预测康复效果等。
展出的鞋
压力传感器测量的数据可通过“Bluetooth SMART”(低耗能蓝牙)模块传输至智能手机。村田制作所在其展台上利用为此次展示试制的应用,在智能手机的屏幕上显示了使用者脚部所受压力情况的变化。
该步行测量系统主要用于宣传村田制作所的压力传感器和Bluetooth SMART模块的应用案例。压力传感器采用了透明压电薄膜
[医疗电子]
采用虚拟仪器技术实现气体微流量测量系统的设计
在真空技术应用中,气体微流量由气体微流量计测量。精确测量气体微流量(或漏率)具有十分重要的意义。例如,为了保持飞船舱内的压力长期工作正常,需要对舱体进行检漏,检漏时不但要找到漏孔位置,还要精确测量微小的漏率,这对于长期在空间飞行的载人飞船尤为重要;火箭燃料是易燃、易爆、有毒的气体或液体,微小的泄漏具有很大的危险性,要对火箭燃料的加注过程和发射阵地进行安全检测;在电子工业中的半导体元件、集成电路、计算机芯片的生产工艺中,要求精确控制气体微流量的注入,以保证工艺质量和产品性能的稳定。为了满足以上需求,研制测量精度和可靠性更高、测量范围更宽、测量界面直观、自动化程度高的气体微流量计是非常必要的。利用虚拟仪器技术构建的气体微流量测量虚拟仪
[测试测量]
TCP300/400电流测量系统的应用特点及范围分析
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过TEKPROBELevelII、TekConnect(使用TCA-BNC)或TekVPI(使用TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。 满足当今的AC/DC电流测量应用 TCPA300放大器在与TCP312A、TCP305A或TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个探头提供了30A、50A和150A连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A和750A的连续直流
[测试测量]
大恒图像金属表面缺陷检测及尺寸测量系统
该系统安装在具有规则形状的金属产品生产流水线上,可对生产线上的每个产品的表面缺陷及外形尺寸等进行在线检测,尤其对于有金属光泽的产品的表面质量检测效果更加突出。当检测到有缺陷的工件时,系统可根据实际需求发出相应的控制信号,即可直接将废品剔除,也可控制打标机构在缺陷品上喷涂标志。 该系统能有效地提高产品质量、工作效率,减少劳动强度,节约人力资源。质量标准可通过程序进行设置,不会受主观因素的影响,因此能够确保质量标准的统一,并且不会出现漏检的情况。系统结构如下,根据实际需要系统可以增加任意多个检测点: 应用范围 该系统适合用于检测具有金属光泽表面的产品表面质量,对于需要上下两个表面都进行检测的产品,可以采取两种方案:一是在同
[测试测量]
空气负离子自动测量系统的研制
1 引言 从负离子成因分析,辐射、暴雨、雷电等天气现象有利于空气负离子的形成,而其存在或消失和大气的空气质量有较大关系,空气中负离子浓度多少与光照强度、空气湿度、温度、风速、雾等因子有关,因此空气中负离子浓度是空气质量好坏的标志之一。世界卫生组织规定:清新空气的负离子标准浓度为每立方厘米空气中不应低于1000-1500个。高负离子浓度的大气环境,对人类的健康有一定的医疗保健作用。因此,对负离子的研究越来越引起不同学科专家的重视。 Maciej A. Noras等人设计了一种空气负离子测量仪,它使用一个正负电场相间的圆盘装置,可以收集空气中的正负离子,通过产生电流测量空气中的正负离子 ;S. Sekia等人利用镓液态金属
[测试测量]
毫米波多通道扫频天线测量系统
随着电子技术的飞速发展,电磁研究的不断深入,天线作为信号接收和发射不可或缺的关键部件,其发展和应用已经渗透到雷达、电子对抗、导航和通信等诸多领域。高性能新型天线的设计与研制已成为一种迫切的需要,从而对测试手段也提出了更高的要求。在传统天线测量中,通常采用的都是单通道,单频点的测量方式,这种测量方法烦琐、费时,有时还会得到片面的结果,很难全面刻画天线的频带响应特性。尤其是现代宽带、超宽带天线的研制和发展,以及低可探测目标的RCS测量,隐身与反隐身材料特性的研究等都迫切需要应用扫频技术来提高效率。在天线扫频测量中,采用扫频信号(一个频率值随时间按一定规律,在一定频率范围内扫动的信号代替以往使用的固定频率信号)可以对被测天线进行快速、
[测试测量]
适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来测量温度。除热敏电阻和热电偶之外,由于其快速响应时间和高达几百µV/°C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于–200°C至+800°C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。RTD提供多种版本,例如2线、3线或4线版本,且具有高度应用灵活性。 为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类型。根据导线数量,RTD传感器可用于2线、3线或4
[测试测量]
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
1 引 言 在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。 在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能: (1) 功能可编程 在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。 (2) 互连可编程 能把器件中的多个功能块进行互
[测试测量]