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        機(jī)械式水表校準(zhǔn)方法與誤差檢測研究

        2021-01-11 23:57:47阮華驅(qū)
        科學(xué)與生活 2021年27期

        阮華驅(qū)

        摘要:當(dāng)前我們面臨著水資源短缺的嚴(yán)峻形勢,加上溫室效應(yīng)加劇、城市化進(jìn)程加快、工業(yè)系統(tǒng)引發(fā)嚴(yán)重的水系統(tǒng)污染,又加劇了水資源緊缺的嚴(yán)重程度。節(jié)約水資源、做好供水服務(wù)是社會重點(diǎn)研究的課題。水表作為普遍的流量計量儀表,其數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性對水資源合理利用有直接影響,應(yīng)針對水表的計量、校準(zhǔn)方法、誤差檢測進(jìn)行研究,以帶來能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,節(jié)約水資源,滿足居民生活用水需求、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水需求。本文主要就機(jī)械式水表校準(zhǔn)與誤差檢測問題進(jìn)行研究,明確水表校準(zhǔn)方法及誤差檢測思路。

        關(guān)鍵詞:機(jī)械式水表;校準(zhǔn);誤差檢測

        機(jī)械水表是目前使用比較廣泛的水表類型,在生產(chǎn)及使用中流量計算、誤差檢測及校正是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。明確機(jī)械水表校準(zhǔn)的有效方法,探明誤差檢測的路徑,對于規(guī)范機(jī)械式水表的應(yīng)用,指導(dǎo)水資源的合理使用具有積極意義。

        1 機(jī)械式水表誤差檢測現(xiàn)狀

        隨著城市“一戶一表”自來水改造工程的持續(xù)推進(jìn),水表需求量明顯增加,經(jīng)常出現(xiàn)用戶與供水公司之間的矛盾糾紛,而其中一部分原因就在于水表計量有誤差,無法準(zhǔn)確反映用戶的用水量。機(jī)械式水表使用廣泛,有著較長的誤差檢測歷史,但在實際的誤差檢測和校準(zhǔn)處理中存在一定問題。如水表計量檢測多選擇人工檢測方法,通過人工讀數(shù)比較被測水表的流量值與標(biāo)準(zhǔn)流量值進(jìn)行水表計量檢測,根據(jù)兩者之間的示值誤差調(diào)整被測水表計量性能,達(dá)到誤差檢測的目的,人工檢測很容易出現(xiàn)檢測誤差。再如機(jī)械式水表檢測裝置自動化程度低、可靠性差,在實際的檢測過程中耗時耗力[1],平均檢測用時在一小時以上,無法實現(xiàn)機(jī)械式水表的快速誤差校正,影響用戶用水。再如機(jī)械式水表誤差檢測過程中示值讀取、記錄、計算均為人工操作,出現(xiàn)人為失誤會導(dǎo)致檢測的不準(zhǔn)確性。再如,測得數(shù)據(jù)應(yīng)用價值不高,對機(jī)械式水表誤差校正缺乏指導(dǎo)作用,一般需要工作人員根據(jù)經(jīng)驗進(jìn)行誤差校正。為解決機(jī)械式水表計量檢測的現(xiàn)實困擾,應(yīng)系統(tǒng)研究機(jī)械式水表校準(zhǔn)的有效方法,明確誤差檢測的有效策略。

        2 機(jī)械式水表計量誤差檢測方法

        基于國際法制計量組織的規(guī)定,一般在機(jī)械性水表誤差檢測時主要對應(yīng)四種誤差檢測方法,分別為收集法、流量時間法、標(biāo)準(zhǔn)水表法和標(biāo)準(zhǔn)體積法。不同的誤差檢測方法對應(yīng)不同的使用場景,其背后的測量原理又有所差異,下面詳細(xì)論述。

        2.1 收集法誤差檢測

        收集法用于機(jī)械式水表誤差檢測歷史比較久遠(yuǎn),相對來說經(jīng)驗比較豐富,就是把流經(jīng)被測水表的水量集中到標(biāo)準(zhǔn)量器內(nèi),采用靜態(tài)容積法或靜態(tài)稱量法準(zhǔn)確測算出量器內(nèi)的水量[2]。靜態(tài)容積法容積計算結(jié)果單位須與水表顯示單位統(tǒng)一,靜態(tài)容積法檢測水表誤差有對應(yīng)公式。而靜態(tài)稱量法主要用于水表使用現(xiàn)場檢驗,屬于臨時檢查水表值誤差的常見方法,也有具體的使用公式,主要涉及到被測水表示值、水質(zhì)量換算容積值、修正系數(shù)、檢測溫度、下水體密度等參數(shù)。

        2.2 時間流量法誤差檢測

        使用時間流量法進(jìn)行機(jī)械式水表誤差檢測,需要根據(jù)測量流量與測量時間的關(guān)系,確定流經(jīng)水表的水流總量。該方法進(jìn)行誤差檢測有相應(yīng)的使用條件,通過在某一時間間隔內(nèi)進(jìn)行單次或多次重復(fù)性的測量,獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行水量分析。使用時間流量法進(jìn)行機(jī)械式水表誤差檢測需避免檢測實驗中開始和結(jié)束時在非恒定流量區(qū)域內(nèi)進(jìn)行流量測量。

        2.3 標(biāo)準(zhǔn)水表法誤差檢測

        該檢測方法又叫比較法,檢測原理是將被測水表讀數(shù)與預(yù)先在具有高準(zhǔn)確等級的裝置上標(biāo)定過的標(biāo)準(zhǔn)水表的讀數(shù)進(jìn)行比較,通過比較得出結(jié)論,使用范圍較廣,操作簡單,無需其他設(shè)備輔助。必須要確保標(biāo)準(zhǔn)水表所得出的讀數(shù)準(zhǔn)確,以串聯(lián)方式進(jìn)行示值誤差比較。比較法計量誤差計算與靜態(tài)容積法計算方法一致,不同之處在于需要消除自來水脈動壓力對水表示值誤差影響的基礎(chǔ)上,將標(biāo)準(zhǔn)水表與被測水表進(jìn)行串聯(lián)校驗[3],借助光電檢測設(shè)備確定被測水表示值誤差,由校正人員進(jìn)行人工誤差校正。

        2.4 標(biāo)準(zhǔn)體積誤差檢測

        標(biāo)準(zhǔn)體積誤差檢測是將被測水表讀數(shù)與體積管式標(biāo)準(zhǔn)量器排出的固體體積數(shù)值進(jìn)行對比,因體積管比較小,更適用于水表現(xiàn)場的誤差檢測。

        3 機(jī)械式水表校準(zhǔn)建議

        3.1 研發(fā)生產(chǎn)階段統(tǒng)一可計量接口

        計量接口包括被測信號接口、數(shù)字接口的硬件接口、校準(zhǔn)軟件接口等,數(shù)據(jù)接口又包括標(biāo)準(zhǔn)儀器接口、非標(biāo)準(zhǔn)專用接口以及自定義接口。不同生產(chǎn)廠家使用的接口不統(tǒng)一,使得水表在線計量難以實現(xiàn),不得不使用傳統(tǒng)方法拆檢水表,檢測完再還原,耗時低效。大口徑水表更是因為難以拆卸,無法檢測校準(zhǔn)。因此,應(yīng)在研發(fā)與生產(chǎn)階段規(guī)范計量接口口徑、規(guī)格,讓計量接口統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化,為水表在線計量提供支持。

        3.2 安裝階段明確校準(zhǔn)要求

        機(jī)械式水表往往拆卸困難,也不具備實驗室檢測校準(zhǔn)的條件,只能選擇在線校準(zhǔn)方式,而管道封閉一般選取外加式液體超聲流量計為標(biāo)準(zhǔn)器,通過比較查看被檢表的計量性能是否達(dá)標(biāo),查看被檢表的量值是否有明顯變化。因此,在安裝設(shè)計階段就應(yīng)充分考慮水表在線計量校準(zhǔn)的多重需求。選型階段考慮水表口徑,評估實驗室檢測裝置能力,確保水表安裝前得到檢測或校準(zhǔn),以確保準(zhǔn)確計量。安裝大口徑水表時可在供水管線上選擇合理的上下游管道預(yù)留安裝超聲流量計的位置進(jìn)行防銹處理,或安裝口徑一致的不銹鋼管道,方便計量。

        3.3 掌握有效校正的技術(shù)方法

        在校準(zhǔn)時對于機(jī)械性水表應(yīng)采用批次抽樣方案,先確定抽樣范圍,按照一定比例抽取進(jìn)行現(xiàn)場校驗,校驗合格的水表適當(dāng)延長檢測間隔時間,而不合格的進(jìn)行輪換。也可以基于區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)勢,以其為技術(shù)支持,確保計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。鑒于傳統(tǒng)的人工計量校正,不僅高成本且容易疏忽、漏項等問題,選擇區(qū)塊鏈技術(shù),發(fā)揮其分布式、去中心化、去信任化的技術(shù)方案優(yōu)勢?;谄涿艽a學(xué)、分布式計算、互聯(lián)網(wǎng)融合技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢,實現(xiàn)校準(zhǔn)流程的監(jiān)管、數(shù)據(jù)的追溯,方便計量。建立區(qū)塊鏈分布式水表計量數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),進(jìn)行水表計量設(shè)備間的身份識別、傳輸中的數(shù)據(jù)保護(hù),保證計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的情況下發(fā)揮數(shù)據(jù)價值,實現(xiàn)水表的精準(zhǔn)校準(zhǔn)。

        3.4 M/T測速算法校準(zhǔn)

        當(dāng)前也可以使用激光脈沖反饋裝置進(jìn)行始動元件檢測,當(dāng)始動元件一個齒轉(zhuǎn)動達(dá)到檢測位置,產(chǎn)生相應(yīng)的反饋脈沖,對時鐘進(jìn)行監(jiān)測,獲得使動元件轉(zhuǎn)速。M法測量是在設(shè)定時間內(nèi)用計數(shù)器計取目標(biāo)轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的反饋脈沖數(shù),明確目標(biāo)轉(zhuǎn)速。T法測速原理是計取兩個反饋脈沖間的時鐘脈沖數(shù),倒數(shù)反映轉(zhuǎn)速的測量值。M/T測速算法校準(zhǔn)是結(jié)合M法與T法的測速優(yōu)勢,在較寬的速度范圍內(nèi)提供精準(zhǔn)度更高的速度值?;诒容^法原理,通過M/T測速算法檢測比較標(biāo)準(zhǔn)水值與被測水植梅花指針轉(zhuǎn)速差異,求得被測表誤差并進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)時工作人員觀察數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)顯示屏上轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)、水表偏差值,及時調(diào)節(jié)被測表噴孔調(diào)整裝置,讓水表梅花指針的轉(zhuǎn)速值與標(biāo)準(zhǔn)水表梅花指針的轉(zhuǎn)速值誤差在合理范圍內(nèi),完成校準(zhǔn)操作,這屬于典型的動態(tài)檢測及校準(zhǔn)操作,不僅精準(zhǔn)度高且省時。

        4 結(jié)語:

        目前機(jī)械式水表廣泛存在,得到了普及應(yīng)用,為使其計量準(zhǔn)確,必須檢測分析水表流量誤差,并在校準(zhǔn)工作中利用該性能特點(diǎn)減少水表計量誤差。當(dāng)前,針對水表誤差檢測及水表校準(zhǔn)也有相應(yīng)的研究成果。通過合理選擇誤差檢測方法,采取有效的水表校準(zhǔn)舉措,并減少人工操作的主觀估計色彩,能進(jìn)一步提高機(jī)械式水表計量準(zhǔn)確性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]劉添花. 基于機(jī)器視覺的機(jī)械水表讀數(shù)識別系統(tǒng)[D].湖南大學(xué),2018.

        [2]郭華. 從誤差分類角度簡析水表在檢定過程、加工和裝配中形成的誤差及對策[J]. 中國計量,2020(01):124-126.

        [3]吳迪. 影響水表計量產(chǎn)生誤差因素及相應(yīng)對策[J]. 石化技術(shù),2019,26(03):237.

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