、根据频率作线性计算出的电流Ii相乘,就可得到与校正后流量 所对应的电流。各mi在标定变送器时求出,由校正后的电流mi Ii得出数据N,并输入到D/A去控制输出电流,就可以达到校正目的。综上所述,在二线制变送器中,对输出电流的校正实际上就是对仪表系数的非线性校正。
(3)
式中:Ki仪表系数,理想的情况下为一常量。
图1中,流过采样负载电阻RL上的电流IiL=I0+Ii,其中I0为零点电流,调整为4mA,Ii由D/A控制,不考虑校正,有以下正比线性关系式成立:
= = =
3.3 校正实现策略
3.3.2 全量程校正
当5个流量点的输出电流校正后,则可以用过5点及零点的5段标号分别为1-5的折线来表示变送器校正后的电流输出曲线,如图2所示。程序按照线性插值法校正任意流量点。
线性插值法校正输出电流示意图
f1, f2, f3, f4及fmax依次比较,以确定在哪一段折线上校正,当确定为j号线上后,按式(4)计算该流量点的调整系数bx:
bx=bj+(bj-bj-1) (4)
在折线1上,b0按0计,因为零点事先已调好,校正量自然为0。图2中标出了对应频率为f这一点需要校正的电流 Ii, Ii=0.0001bx Ii,按式(4)计算bx的算式为
bx=b4+(b4-b4-1)
理论上,只要有了5点校正系数mi,再通过系统机的计算和分析,就可以得到校正系数粗略的曲线函数解析式,并据此校正。但具体实现的困难是:①涡街流量计仪表系数的非线性形态具有分散性,不适于用单一模式的曲线来拟合;②智能仪表不适合于输入跨值很大的多项式系数。智能变送器的软硬件设计要充分考虑到既能适应检定规程和现场操作要求,又要与智能仪表简约设计的风格相符,应力求以最少输入数据量来达到目的、输入法及算法应简单实用。
3.3."&
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