采用虚拟仪器技术的油品含水量检测系统

发布者:美丽的1号最新更新时间:2019-11-13 来源: eepw关键字:虚拟仪器技术  油品含水量  检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

摘要:在油品含水量智能检测系统中,基于水的介电常数远远大于油的介电常数,因而两者所呈现的射频阻抗特性不相同的原理,使用了射频电容传感器。提出了用虚拟仪器技术实现油品含水量检测系统的方案,并从系统的组成、软硬件实现等方面详细讨论了如何开发工具LabView构造和实现这一仪器。关键词:水分测量 射频传感器 信息融合 虚拟仪器技术 虚拟仪器技术就是将计算机应用于测试仪器之中,利用良好的虚拟仪器软件平台,充分发挥计算机强大的数据处理功能和丰富的图形显示功能,在屏幕上虚拟出与传统仪器相似的显示面板,用户通过键盘和鼠标操纵面板上的虚拟开关、旋钮、按键等,去控制仪器的运行、了解仪器的状态、读取并打印测试结果等。虚拟仪器的主要特点体现在软件就是仪器的思想,它以特定的软件支持取代相应的电子线路,充分利用计算机软硬件资源,用计算机完成传统仪器硬件的部分以至全部功能。


它是传统仪器功能和外形的模块化和软件化。 虚拟仪器系统的概念是测控系统的抽象。不管是传统的还是虚拟的仪器,它们的功能都是相同的:采集数据并进行分析处理,然后显示处理的结果。它们之间的不同主要体现在灵活性方面。虚拟仪器由用户自己定义功能,这意味着您可以自由地组合计算机平台、硬件、软件以及完成应用系统所需要的各种功能。另外,虚拟仪器开发周期短、成本低、维护方便,易于应用新理论和新技术实现仪器的换代升级,而这种灵活性在由供应商定义、功能固定、独立的传统仪器上是达不到的。 目前普遍采用的油品水分检测方法有:蒸馏法、气相色谱法、电容法和微波法等。然而,这些方法有的测定工序复杂、费时;有的存在不精确、费用高和不适用于实时测量等众多缺陷。为了克服这些缺陷,采用射频电容法测量油品的含水量,获得了满意的结果。

1 系统的测量原理 


在油品含水量检测系统中,采用射频电容法测量油品的含水量。其测量原理如下:测量时,将电容传感器置于含水油品中。当电容传感器的结构和外形尺寸一定时,电容传感器的电容量取决于介质的介电常数。以重油为例,重油的介电常数约为2.2,而水的介电常数是80,两者相差很大,因此所呈现的射频阻抗特性不相同,从而可以达到对油品含水量检测的目的。 


2 系统组成 

由射频电容传感器组成油品含水量检测系统的框图如图1所示。测量时将传感器探头插入样品油中,同时检测水分电压值Um和温度电压值Ut,

两路电压信号经滤波电路和高精度仪用放大器AD620放大处理后,送入PCI-6024E数据采集板进行A/D转换,再由计算机进行数据处理、显示和打印等。 


从图1可以看出,利用反映含水量的测量信号电压Um即可推算出油品的含水量M。但是M与Um之间的关系是非线性的,更重要的是介质温度的变化将影响介质的介电常数的射频信号源的频率、幅值,因此射频电容传感器存在对温度的交叉灵敏度。为了提高被测目标参量的测量精度,减少相互交叉灵敏度,对水分、温度两个参量同时进行监测,然后进行信息融合处理。 


2.1 硬件电路 


硬件电路包括四个部分:传感器探头、信号调理电路、A/D转换电路和PC机的接口电路。 


2.1.1 传感器探头及测量电路 


传感器探头如图2所示。探头终端中间为发射极,外导体上沿轴向为4根接收电极,发射极与接收极构成测量电路;射频电路和转换电路在探头内,加上屏蔽铜套,以减少外界电磁干扰;在探头内还装有一热敏电阻,用来测量介质温度,以便对介质的温度误差进行补偿。

温度对介质的状态有明显的影响,可用查表法和插值运算、信息融合等方法进行温度补偿校正。 


传感器测量电路的等效原理如图3所示。图中,R0为射频信号源等效输出阻抗,Cx为传感器测量电容器等效电容,Rs为传感器电容的漏电阻。当测量电容器的介质不一样时,Cs的大小就随之变化,所呈现的阻抗也就不一样。 


为了减少射频信号对其它电路的干扰和信号传输线路分布电容的影响,将射频信号源与传感器做成一体,R0应满足: R0"Cxm等效电路为量大时的电容量,r0"为r0与rx从电容器两端看过去的等效电阻。="" 2.1.2="" 信号调理电路="" 从传感器探头出来的信号有两路,即水分电压和温度电压,预处理电路对这两路电压进行处理,使传感器信号经预处理成为a="" d变换所需要的电压模拟信号。图4="" 温度测量放大电路测量放大电路由温度测量放大电路和水分测量放大电路组成。="" 图4为温度测量放大电路,图中ic3为标准电源lm336-2.5v,供给测温桥路2.5v电源。r2(热敏电阻)、r3、r4构成桥路。桥路的输出送给ad620放大,w2用来调整ic4的放大电路。="" 图5为水分测量放大电路,图中w3用来调整ic5的偏置电压,w4用来调整ic5的放大倍数。ic4、ic5的输出送a="" d采样卡进行a="" d转换,然后再送计算机。="" 2.1.3="" a="" d转换及计算机接口电路="" 信号的a="" d转换与计算机的接口两部分电路使用了national="" instrument公司生产的一种e系列插卡式数据采集卡pci-6024e。该卡是一种中档价位、完全无开关式、无跳线式多功能数据采集卡,且labview软件具有专门的函数库可对该卡进行驱动,其硬件设置完全由软件实现,无需用户对硬件连接做任何改动。该卡采用PCI总线,有16个模拟信号输入端,可构成16个单通道输入或8对差分输入;采样精度为12Bit,最大采样率为200ks/s;输入电压范围为%26;#177;5V或%26;#177;10V;输入增益可为0.5、1、10或100。 经A/D转换的信号由PCI-6024E卡传给计算机的虚拟仪器工作环境,就可以进行下一步的处理的。 


2.2 软件设计 

LabView是基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境,也是目前国际上唯一的编译型图形化编程语言。目前,在以PC机为基础的测试和工控软件中,LabView的市场普及率仅次于C++/C语言。LabView具有以下优点:流程图式的编程、不需预先编译就存在语法检测和调试过程数据探针的使用、丰富的VI库和仪器面板素材库、信号处理分析和近600种设备的驱动程序(可扩充)、通用的设计解决方案库等。因此,LabView受到越来越多的工程师和科学家的青睐。

LabView中任何一个VI都是由三部分组成:一个可交互的用户界面,称为前面板,它相当于实际仪器的操作面板;一个相当于原代码的流程图,采用图形化编程方式;一个与其它VI连接的图标/连接器,用于在主VI中调用子VI。 


一台仪器面板的合理设计有助于功能的实现,并方便用户操作。油品含水量智能检测仪能实现数据的采集、处理和输出。因此前面板应设置多段开关以实现不同的数据处理方法,而这些数据处理结果并不要求同时观测;面板上的主要部分是显示图形和数据的窗口,可以采用多窗口来实现不同信号的同时输出;面板上还应有必要的控制窗口和开关,以实现对仪器的操作控制,如油口号、设备号、采样通道号、采样率、缓冲区大小、每次存储数据量等操作控制。图6为数据采集与存储的前面板,图7为油品含水量检测的前面板。

数据处理功能通过设计框图程序来实现,它是油品含水量检测仪的核心,它要实现的功能包括: 


(1)水分信号和温度信号的采集和预处理 对水分信号和温度信号进行采集和用适当的方法进行预处理后,将不同温度、不同水分下的温度电压和水分电压以二维数据表的形式存储数据文件,为信息融合作准备。 


(2)对预处理后的信号进行信息融合 经过预处理的信号,根据前面板发出的控制信号,采用不同的信息融合方法以实现不同的分析。信息融合的目的是消除温度这一干扰量对水分的影响。图8 数据处理与结果输出流程图图8是采用曲面拟合法进行信息融合的LabView程序框图。在软件的实现过程充分利用了LabView软件本身所提供的分析工具,从而避免了大量的底层软硬件开发工作。充分利用VI具有层次化、结构化的特点,使编程尽可能简单。 


利用上述方法构成的油品含水量检测仪,在实际中证明能够满足设计要求。将多传感器信息融合技术应用于油品含水量测量系统中,解决了传感器的非线性和温度对水分的交叉灵敏度问题,能提高系统对目标参量的辨能力及快速有效获得高精度的测量结果。同时将虚拟仪器技术引入该检测系统,采用图形化编程软件LabVIEW进行程序设计,使得界面设计灵活、简单,测量直观,操作简单易行。本系统的开发周期短,能够根据不同的要求方便地升级。

关键字:虚拟仪器技术  油品含水量  检测系统 引用地址:采用虚拟仪器技术的油品含水量检测系统

上一篇:基于NI PXI模块化仪器和LabVIEW实现自定义的功能
下一篇:基于虚拟仪器技术的道路试验测试系统

推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 20:39

基于智能手机的人体跌倒检测系统
目前,跌倒检测方法最常见的是视频图像分析法和穿戴式装置检测法。前者使用视频摄像头,不能保证用户隐私安全;后者是传感器装置,需要基站来服务,外出时易忘记佩戴。使用智能手机进行跌倒检测是一个可行的且有很大发展潜力的技术,智能手机同时结合了跌倒检测系统的两个重要组件:跌倒检测和救助通信,不仅可以降低系统成本,实时监测人体活动,还可以结合GPS确定用户的跌倒位置。现在,国内外已有利用手机进行跌倒检测的相关理论研究,都是使用移动手机内置的加速度传感器和基于人体运动加速度特征的不同算法来检测跌倒的。然而一些较高强度日常活动如慢跑、快速坐下等也会产生一个类似跌倒的大加速度值特征。因此,单独使用加速度传感器进行跌倒检测,采集的数据比较单一,不足以
[电源管理]
基于智能手机的人体跌倒<font color='red'>检测系统</font>
基于数据挖掘技术的入侵检测系统
1 引言 随着计算机网络不断发展,各种问题也随之产生,网络安全问题尤为突出。传统的入侵检测技术包括滥用检测和异常检测。其中,滥用检测是分析各种类型的攻击手段,找出可能的“攻击特征”集合,可有效检测到已知攻击,产生误报较少,但只能检测到已知的入侵类型,而对未知的入侵类型无能为力,需要不断更新攻击特征库;而异常检测的假设条件是通过观察当前活动与系统历史正常活动情况之间的差异可实现攻击行为的检测。其优点是可检测到未知攻击,缺点是误报和漏报较多。针对现有网络入侵检测系统的一些不足,将数据挖掘技术应用于网络入侵检测,以Snort入侵检测系统模型为基础,提出一种新的基于数据挖掘的网络入侵检测系统模型。 2 数据挖掘在入侵检测系统中的应用
[测试测量]
基于数据挖掘<font color='red'>技术</font>的入侵<font color='red'>检测系统</font>
基于MMC3282+EFM32的超低功耗无线停车场检测系统
概述   随着经济的快速发展以及人们生活水平的日益提高,汽车持有量逐年递增,但同时也导致了交通状况的日益恶化,为解决不断加剧的交通拥堵问题,提高交通质量与通行能力,在目前的市场上许多的智能运输交通系统应运而生,其中就包括无线停车场的空位检测系统等。 本文档介绍的无线停车场检测系统方案基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与美新公司的高集成度MMC3282传感器,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及MMC3282高精度的测量能力;它将成为低功耗无线停车场检测方案中的最优之选。 系统框架   无线停车场检测系统的框架如图 1所示,无线停车场检测系统包括超低功
[工业控制]
基于MMC3282+EFM32的超低功耗无线停车场<font color='red'>检测系统</font>
安森美RFM5126水侵检测系统为汽车制造商声誉保驾护航
在任何领域或应用中,潜在的故障可能会损害企业声誉,并且要修正声誉是昂贵和费时的。在汽车行业,坏消息传播得特别快,花费数百万美元建立的可信赖的品牌形象,一夜之间就可能严重受损。 有关水侵的质量问题对汽车制造商可能是个难以检测、缓慢损害的问题,通常不表现出明显的、即刻的故障。可能成为一个大问题的是在装配线上,汽车通常通过一个下线喷淋测试,以检测任何漏水问题,这可能是在汽车使用寿命中的一个潜在问题。 在测试过程中的水侵程度可从积聚在汽车低凹处的大水坑,到只是更模糊处的几滴水。前者相对容易通过传统的视觉检测方法被发现。而后者--尤其是如果在视线以外的区域,如车辆的内、外表面之间--就不容易被发现了。随着当今汽车中电子成分越来越多,加之装
[汽车电子]
安森美RFM5126水侵<font color='red'>检测系统</font>为汽车制造商声誉保驾护航
基于PLC的嵌入式车辆尾气自动检测系统
目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。 一、系统综述 整个系统由中央控制单元、底盘测功机、尾气取样单元、分析仪器单元以及相关辅助设备组成。首先底盘测功机模拟汽车的工况,然后尾气取样系统对样气进行精确的定量采集,最后由分析仪器单元对样气中的污染物浓度加以定量检测,中央控制单元实现对整个系统的自动控制。其中中央控制单元采用嵌入式系统作为核心控制单元,系统操作站为运行WIndows CE嵌入式操作
[应用]
基于AVR单片机和组态王的陶瓷检测系统设计
摘要:针对国内的陶瓷性能检测仪自动化程度不高、检测精度低、检测范围比较窄,可视化差等情况,设计开发了一种基于AVR ATmega128单片机和北京亚控公司的组态软件的陶瓷检测实时控制系统。该系统运用虚拟仪器组态王作为上位机,辅以ATmega128单片机为核心的变参数的模糊神经网络PID控制器,对陶瓷性能进行检测。经现场使用表明,该系统检测精度高、范围广、可视化程度高,使用方便。 0 引言 在城市的建设进程中,越来越注重绿色环保理念,然而使用实心砖会造成资源的巨大浪费,因此空心砖的使用量急剧增长。生产空心砖需要大量的生态陶瓷材料,但相应的陶瓷材料的性能检测工具还很不完善。研制高性能生态陶瓷性能检测仪具有重要的现实意义。本文以陶
[单片机]
基于AVR单片机和组态王的陶瓷<font color='red'>检测系统</font>设计
基于虚拟仪器技术的引信软件安全性测试系统
   1 引言   引信软件是指嵌入到引信系统中对引信硬件起控制作用的程序,其作用是对引信安全系统和发 火系统实施控制,防止引信意外作用和适时输出起爆信号。由于引信软件安全性问题会导致重大人 身伤亡和财产损失,所以对引信软件的安全性要求非常高。为保障引信软件达到安全性要求,需对 其进行安全性测试,由于手工测试不仅测试效率较低,而且需要大量的人力物力,本文正是基于此 开发了基于虚拟仪器技术的引信软件安全性测试系统。    2 系统特点分析   本系统主要面向引信软件进行测试,由于测试对象的特殊性,使得该系统具有如下特点:   2.1 嵌入式软件测试系统   引信软件是固化在引信中嵌入式微处理器单元上的软件,属于嵌入式软件,
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font><font color='red'>技术</font>的引信软件安全性测试系统
CAN总线和虚拟仪器技术的CAN节点测试仪设计
引 言 Controller Area Network(控制器局域网,缩写为CAN),是为解决汽车电子控制单元间的信息通信而由德国Bosch公司提出的一种总线标准,以其卓越的性能、极高的可靠性和低廉的价格,现在已经在汽车领域获得广泛应用。为了保证汽车CAN总线节点安全、稳定运转,同时为了提高大批量生产的效率,必须在生产过程中对CAN节点产品进行测试,开发基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪显得十分重要。本文通过选择高速处理器和采用虚拟仪器技术保证测试仪的通用性,使其只需通过软件更新便可测试多个CAN节点。 CAN协议简介 CAN协议建立在ISO/OSI 7层开放互连参考模型基础之上,为了方便应用,同时保证各节
[汽车电子]
CAN总线和<font color='red'>虚拟仪器</font><font color='red'>技术</font>的CAN节点测试仪设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved