NL9102020A - Testinrichting voor een stroommeter. - Google Patents

Testinrichting voor een stroommeter. Download PDF

Info

Publication number
NL9102020A
NL9102020A NL9102020A NL9102020A NL9102020A NL 9102020 A NL9102020 A NL 9102020A NL 9102020 A NL9102020 A NL 9102020A NL 9102020 A NL9102020 A NL 9102020A NL 9102020 A NL9102020 A NL 9102020A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
test
flow meter
measuring
repeatability
reference volume
Prior art date
Application number
NL9102020A
Other languages
English (en)
Other versions
NL194740C (nl
NL194740B (nl
Original Assignee
Oval Eng Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oval Eng Co Ltd filed Critical Oval Eng Co Ltd
Publication of NL9102020A publication Critical patent/NL9102020A/nl
Publication of NL194740B publication Critical patent/NL194740B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL194740C publication Critical patent/NL194740C/nl

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters
    • G01F25/11—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters using a seal ball or piston in a test loop
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Uittreksel
Een betrouwbare meetfaktor kan in een korte tijd worden ver¬kregen bij het testen van stroommeters met niet-uniforme pulsuit-gangssignalen onder gebruikmaking van een tester met klein volume.
Gedurende een test worden een leiding waarin zich een te testenstroommeter 3 bevindt en een tester met klein volume 4 in serie metelkaar verbonden en heeft de stroommeter een by-pass via het openen vaneen by-pass klep 2. Een CPU 13 berekent de onregelmatigheid van meet-pulsafstanden, bepaalt de herhaalbaarheid (%) voor een testcyclus uithet aantal getelde meetpulsen en een funktie zoals gegeven door hetmeetpulsaantal en de onregelmatigheid van de meetpulsafstand. Vervol¬gens berekent de CPU 13 het testtrajektaantal Np dat noodzakelijk isvoor het verkrijgen van de vereiste herhaalbaarheid (%) door de her-haalbaarheidswaarde in een andere van tevoren vastgestelde funktie tesubstitueren.
Figure NL9102020AD00021
Testinrichting voor een stroommeter.
De onderhavige uitvinding betreft een testinrichting voor eenstroommeter voor het testen van stroommeters met niet-uniforme pulsuit-gangssignalen door gebruik te maken van een cilinder met een referen-tievolume en meer in het bijzonder een testinrichting voor een stroom¬meter met de funktie van berekening van het aantal testcycli, dat nodigis voor het verkrijgen van de vereiste herhaalbaarheid van de testonder gebruikmaking van een tester met klein volume.
Er bestaan twee gebruikelijke werkwijzen voor het testen vanstroommeters, waarvan één "een absolute testwerkwijze" wordt genoemd,waarbij een te testen stroommeter in serie is verbonden met een pre-cisie-cilinder met een gekalibreerd referentievolume en diens uitlezinggedurende de verplaatsing van de vloeistof van het referentievolumedoor de gekalibreerde sektie van de cilinder direkt wordt vergelekenmet het bovengenoemde volume of gewicht van de vloeistof, en de ander"een vergelijkingswerkwijze" wordt genoemd, waarbij de aflezing van destroommeter met een standaardstroommeter wordt vergeleken. De "absolutetestwerkwijze" wordt toegepast in het geval, dat een hoge graad van in¬strumentele foutkorrektie is vereist. In het algemeen is de absolutetestwerkwijze verdeeld in twee werkwijzen; één is de "tankwerkwijze",die gebruik maakt van een standaard tank, waarbij het bekende volumevan diens gedeelte is gedefinieerd door zijn boven- en onderniveaus, ende andere is de "pijpwerkwijze", die gebruik maakt van een pijp metreferentievolume, die het bekende volume in diens gekalibreerde sektievan de uniforme dwarsdoorsnede heeft.
De "standaard tankmethode" kan geen hoog rendement bij het uit¬voeren van testen bereiken, omdat deze veel tijd en arbeid vereist voorhet aflezen van de boven- en onderniveaus, voor het berekenen van hetreferentievolume uit de aflezingen, enz. Het omgekeerde is het geval inhet geval van de "pijptestwerkwijze", omdat hele meetpulsen die dooreen te testen stroommeter worden gegenereerd worden geteld en een rub¬beren bol van een diameter die enigszins groter is dan de binnendiame-ter van de pijp met het referentievolume in de pijp beweegbaar is ondereen lage verschildruk van vloeistof daarin, en zich verplaatst door depijpsektie tussen diens twee opgestelde detektoren (hierna detektorengenoemd). Het resultaat wordt vergeleken met het referentievolume enhet is mogelijk om afstandsbesturing te verkrijgen alsmede automatischemetingen, waardoor de rationalisatie van de testbewerking mogelijk wordt gemaakt.
Met betrekking tot de ontwikkeling van een stroommeter met eenhogere nauwkeurigheid en een diversifikatie van vloeistoffen waarvoorstroommeters worden gebruikt, is het nodig om "real time"-testen van destroommeters te verkrijgen via de pijptestwerkwijze onder gebruikmakingvan een tester met klein volume (hierna afgekort tot SVP), die wordtgekenmerkt door zijn gereduceerde afmeting, waardoor transport per autoof ander voertuig mogelijk wordt gemaakt vanwege diens korte en kleinepijp met referentievolume.
Het werkingsprincipe van de SVP is zodanig dat een zuiger, dieafdichtend en glijdend in een cilinder van gladde dwarsdoorsnede is in¬gébracht, zich door een gekalibreerde sektie van de cilinder ver¬plaatst, waarbij diens grenzen zijn gedefinieerd door de detektorenteneinde een konstant volume van vloeistof door een te testen stroom¬meter te verplaatsen door diens aflezingen met het gemeten volume vande vloeistof te vergelijken.
SVP-systemen zijn geopenbaard in hoofdstuk 4 "Proving System"van The Manual of Petroleum Measurement Standards, uitgegeven in juni1988 door The American Petroleum Institute.
Zoals bovengenoemd is de testwerkwijze voor een stroommeteronder gebruikmaking van de SVP bedoeld om het vloeistofvolume in de ge¬kalibreerde sektie van de pijp met referentievolume, zoals gedefinieerddoor de door de detektoren uitgezonden signalen, te vergelijken met hetaantal meetpulsen, dat door de stroommeter tijdens dezelfde periodewordt uitgezonden. Een tijdinterval tussen het eerste detektorsignaalbij het begin van het testtrajekt en de eerste meetpuls die volgt opdit detektorsignaal en het tijdinterval tussen het laatste detektorsig¬naal bij het einde van het testtrajekt en de meetpuls die aansluit opof volgt op dit detektorsignaal, dat wil zeggen volume minder dan meet-pulsafstand, worden bepaald als porties ten opzichte van het aantalhoogfrequente klokpulsen en een fraktioneel gedeelte van het verplaat¬ste volume wordt berekend als een som van of het verschil tussen deporties (met behulp van de dubbel-timing werkwijze).
De dubbel-timing werkwijze vereist echter het uitvoeren van dei test bij een konstante stroomsnelheid en het opwekken van meetpulsenbij een uniforme pulsafstand, dat wil zeggen dat, indien de stroomsnel¬heid varieert of de pulsen met niet-uniforme pulsafstand worden uitge¬zonden, het resultaat een overeenkomstige fout kan bevatten.
De spreiding van de pulsafstand van de stroommeter hangt af van de soorten te testen stroommeters. Een turbinemeter, waarin een rotor,die draaibaar is in evenredigheid met de te meten stroomsnelheid,dichtbij de stroommeterdetektor is geplaatst, kan bijvoorbeeld pulsenop gelijke afstand van een uitstekende SN-verhouding genereren, terwijlpulsspreiding kan optreden in het geval van een stroommeter met eenroterend overdrachtsmechanisme, zoals een versnellingstandwielensettussen een rotor en een meetpulsgenerator, alsmede in het geval van eenpositieve verplaatsingsstroommeter, waarin een rotatiehoek van eenrotor niet evenredig is met de stroommeterverplaatsing.
De bovengenoemde manual van API stelt voor, dat in het geval vaneen stroommeter met een rotor die naast de meetpulsgenerator is ge¬plaatst, de test vijf keer zal worden uitgevoerd (via vijf testtrajek-ten) teneinde een meetherhaalbaarheid van 0,05% te verkrijgen en dateen meetfaktor (in liters per puls) als gemiddelde van de door dezevijf testen verkregen waarden dient te worden berekend.
In een test van een stroommeter, die bepaalde stroomsnelhedenvoorstellende pulsen met onregelmatige afstand opwekt, is het nodig hetaantal zuigerbewegingen (hierna genoemd het aantal testtrajekten) tevergroten of om grotere toleranties voor herhaalbaarheid in te stellen.
Teneinde een herhaalbaarheid van niet meer dan 0,1% te verkrij¬gen is het bijvoorbeeld nodig om tien testtrajekten uit te voeren.Voorts vergroot het vergroten van het aantal testtrajekten de herhaal¬baarheid van de stroommeter en verbetert dat tevens de kwaliteit van degemiddelde waarde.
Er is echter geen beschrijving van de verhouding tussen het aan¬tal testtrajekten, de vereiste herhaalbaarheid en de meetpulsvariaties.
Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een tester vooreen stroommeter te verschaffen, die in staat is het aantal testtrajek¬ten te bepalen dat nodig is voor het verkrijgen van de vereiste her¬haalbaarheid in een testtrajekt van een stroommeter die pulsen op on¬regelmatige afstand genereert.
Het is een ander doel van de onderhavige uitvinding een testervoor een stroommeter te verschaffen, die in staat is een betrouwbaremeetfaktor te leveren en de testduur te verminderen door onnodige test¬trajekten te verminderen.
Teneinde het bovengenoemde doel te bereiken verschaft de onder¬havige uitvinding een tester voor een stroommeter voor gebruik in eensysteem voor het testen van een stroommeter die onregelmatig een reekspulsen met een konstante stroomfaktor opwekt bij een konstante stroom¬ snelheid en in serie verbonden is met een cilinder met referentievolumevan een konstante dwarsdoorsnede, omvattende een zuiger die daarin af-dichtend kan glijden teneinde een referentievolume van vloeistof dooreen gekalibreerde sektie van de cilinder te verplaatsen met als doeleen meetfaktor te bepalen door vergelijking van het aantal pulsen vande te testen stroommeter met het verplaatste referentievolume; en dieverder omvat een centrale verwerkingseenheid (CPU), omvattende middelenvoor het meten van de onregelmatigheden van de afstand van meetpulsendie door de te testen stroommeter worden gegenereerd, middelen voor hetberekenen van het aantal meetpulsen uit het referentievolume en demeetfaktor, middelen voor het berekenen van de herhaalbaarheid van eentestcyclus in overeenstemming met de verhouding tussen de herhaalbaar¬heid van een testcyclus en de onregelmatigheid van de pulsafstand vooreen voorafbepaald aantal meetpulsen, middelen voor het berekenen van devereiste herhaalbaarheid van de te testen stroommeter in overeenstem¬ming met de verhouding tussen de vereiste herhaalbaarheid en het aantaltesttrajekten voor het aantal testcycli dat nodig is voor het verkrij¬gen van de genoemde herhaalbaarheid; en een aandrijfbesturingseenheidvoor het aandrijven van de zuiger van de cilinder met referentievolumein overeenstemming met het uitgangssignaal van de centrale verwerkings¬eenheid .
Tevens verschaft de uitvinding een tester voor een stroommetervoor gebruik in een systeem voor het testen van een stroommeter dieonregelmatig een reeks pulsen met een konstante stroomfaktor bij eenkonstante stroomsnelheid opwekt en in serie verbonden is met een cilin¬der met referentievolume met een konstante dwarsdoorsnede, omvattendeeen zuiger die daarin afdichtend kan glijden teneinde een standaard-vloeistofvolume door een gekalibreerde sektie van de cilinder te ver¬plaatsen met als doel een meetfaktor te bepalen door vergelijking vanhet aantal pulsen van de te testen stroommeter met het verplaatstereferentievolume; en die verder omvat een centrale verwerkingseenheid,omvattende middelen voor het vooraf bepalen van het aantal testtrajek¬ten voor een testcyclus en berekening van een meetfaktor voor het aan¬tal testtrajekten, middelen voor het berekenen van een standaarddevi¬atie van de berekende meetfaktoren, middelen voor beoordeling van eenafsluiting van een test wanneer de standaarddeviatie niet meer is daneen gegeven herhaalbaarheid van de meetfaktor, onder bepaling van eentesttrajektaantal voor een testcyclus in overeenstemming met de stan-daarddeviatiewaarde van de meetfaktor, wanneer de standaarddeviatie de gegeven herhaalbaarheid overschrijdt en het uitvoeren van twee test-cycli, wanneer het testtrajektaantal het gegeven aantal overschrijdt;en een aandrijfbesturingseenheid voor het aandrijven van de cilindermet referentievolume in overeenstemming met het uitgangssignaal van decentrale verwerkingseenheid.
De uitvinding zal thans nader worden toiegelicht aan de hand vande tekeningen.
Figuur 1 is een blokdiagram dat een voorbeeld van een principi¬ële opstelling van een testinrichting voor een stroommeter, zoals be¬lichaamd in de onderhavige uitvinding toont.
Figuur 2 toont een stroomdiagram voor computerprogrammatuur.
Figuur 3 toont een voorbeeld van het testresultaat met betrek¬king tot de verhouding tussen de onregelmatigheid van de meetpuls-afstanden en herhaalbaarheid.
Figuur 4 toont een voorbeeld van een testresultaat dat de ver¬houding toont tussen de vereiste herhaalbaarheid (%) en het aantaltesttrajekten.
Figuur 5 toont het stroomdiagram van een centrale verwerkings¬eenheid van een andere testinrichting voor een stroommeter in overeen¬stemming met de onderhavige uitvinding.
Een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding zalals volgt worden beschreven.
Figuur 1 is een blokdiagram dat de principiële konstruktie vaneen testinrichting voor een stroommeter in overeenstemming met deonderhavige uitvinding toont, die is samengesteld uit een pijp 1 waar¬door vloeistof stroomt, een by-pass klep 2, een te testen stroommeter 3, een vloeistofsnelheid-pulsgenerator 3a, een tester met klein volume 4, een zuiger 6, een cilinder 5, een zuigerstang 7, detektoren 8 en 9,een aandrijfeenheid 10, leidingen 11 en 12, een centrale verwerkings¬eenheid (CPU) 13, een aandrijfbesturingseenheid 14 en kleppen 15 en 16.
In het geval van de testinrichting voor een stroommeter, zoalsgetoond in figuur 1, dient de cilinder 5 als een pijp met referentie¬volume waarvan beide einden zijn gesloten, die nauwkeurig is afgewerktom een uniforme binnendiameter te bezitten en die is voorzien van in¬terne afdichtmiddelen (niet getoond) om het de zuiger 6 mogelijk temaken daarin zonder lek te bewegen. De zuiger 6 heeft aan één einde dezuigerstang 7, die aan diens tegenovergestelde einde met de aandrijf-eenheid 10 is verbonden voor het aandrijven van de zuiger 6 om in diensaxiale richting te bewegen. De aandrijfeenheid 10 omvat eveneens een positiedetektor (niet getoond) die de bewegingen van de zuiger 6 detek-teert en een positiesignaal S3 per eenheid van mikro-afstand uitzendt,indien nodig. De detektoren 8 en 9 zijn respektievelijk geplaatst aande buitenwand van beide uiteinden van de cilinder 5. Deze detektoren 8en 9 zenden respektievelijk positiesignalen S., en S2 uit, wanneer dezuiger 6 langs de door hen gedetekteerde posities passeert. De heen enweer gaande beweging van de zuiger 6 en de cilinder 5 wordt gereali¬seerd door bediening van de kleppen 2, 15 en 16 in overeenstemming metbesturingssignalen die door de CPU 13 worden opgewekt.
De werking van de testinrichting voor een stroommeter is als volgt.
Een test start wanneer de CPU een startsignaal uitzendt op voor¬waarde, dat de zuiger 6 in de startpositie is, zoals aangegeven dooreen gestreepte lijn. De aandrijfbesturingseenheid 14 plaatst de kleppen15 en 16 in een open positie en de klep 2 in een gesloten positie, ter¬wijl de aandrijfeenheid 10 de zuiger met een konstante snelheid doetbewegen. Indien de vloeistofstroom fluktueert, wordt de bewegingssnel-heid van de zuiger 6 bestuurd in overeenstemming met het positiesignaalS3 teneinde een konstante stroomsnelheid te behouden.
Wanneer de zuiger 6 door de detektor 9 loopt, wordt een detek-tiesignaal S2 uitgezonden en wekt de meetpulsgenerator 3a van de tetesten stroommeter een reeks pulsen PM op met niet-uniforme pulsafstan-den, die worden geteld totdat de zuiger 6 de positie van de detektor 8bereikt. Ondertussen wekt de CPU 13 klokpulsen op met een hoge frequen¬tie (bijvoorbeeld 100 kHz), door middel waarvan een volume van minderdan één meetpuls wordt gedetekteerd door beide meetpulsen te detekterendie respektievelijk volgen op de detektorsignalen S, en S2 en alduswordt één testtrajekt voltooid.
Wanneer een testtrajekt wordt beëindigd, wordt de klep 15 geslo¬ten, worden de by-pass klep 2 en de klep 16 geopend teneinde de zuiger6 naar de oorspronkelijke positie, zoals aangegeven door een gestreeptelijn, terug te brengen. Omdat de zuigerposities, wanneer de meetpulsenPM worden uitgezonden, respektievelijk volgend op detektorsignalen S.,en S2, onzeker en ongelijk kunnen zijn, kan het verkregen testresultaateen onverwachte fout bevatten.
In het geval dat het testtrajekt verscheidene malen wordt her¬haald, treedt er een spreiding op tussen de resultaten van de testtra-jekten die overeenstemt met de mate van niet-uniformiteit. Daarom wordthet aantal testtrajekten vergroot om de betrouwbaarheid van de test- resultaten te verbeteren. Om de herhaalbaarheid uitgedrukt in procentente verbeteren, wordt een testcyclus bestaande uit meervoudige testtra-jekten uitgevoerd, en wordt de herhaalbaarheid van de testresultatenberekend als de herhaalbaarheid van een testcyclus. De testcyclus wordti herhaald, dat wil zeggen twee testcycli worden uitgevoerd.
Figuur 3 toont een voorbeeld van een testresultaat dat de ver¬houding tussen de onregelmatigheden van de meetpulsafstanden en de her¬haalbaarheden van de positieve verplaatsings-stroommeters A, B, C uit¬drukt, die van elkaar verschillen in hun ontwerp, alsmede van een tur-i binemeter. Elke positieve verplaatsings-stroommeter is voorzien van eenversnellingstandwielenset. De grafiek, waarin de standaarddeviatie σχ(%) van de onregelmatigheid van de meetpulsafstand als funktie van hetaantal getelde meetpulsen langs de horizontale as is weergegeven en deherhaalbaarheid R, (%) van een testcyclus langs de vertikale as isweergegeven, geeft de volgende betrekking: N = (C/R,)· . σχ (1)
Zoals blijkt uit deze betrekking kan de herhaalbaarheid R, vooreen testcyclus worden verbeterd door de onregelmatigheid ox van demeetpulsafstand te reduceren. Een konstante C en de exponent a (bij¬voorbeeld a=1,0, C=4) worden bepaald door funktionele verhoudingen.
Figuur 4 toont een voorbeeld van testresultaten met betrekkingtot de korrelatie tussen de vereiste herhaalbaarheid (%) en het aantaltesttrajekten voor dezelfde stroommeters als diegenen die in de testenvan figuur 2 werden getest. De horizontale as (abscis) geeft het test-trajektaantal Np weer dat vereist is voor twee testcycli en de verti¬kale as (ordinaat) geeft de vereiste herhaalbaarheid R2 (%) weer. Uitde grafiek wordt het vereiste aantal testtrajekten voor twee testcyclii op de volgende wijze verkregen:
Np = (R2/R,)-t> (2)
Deze uitdrukking voor de verhoudingen toont dat door het vereis-i te aantal testpulsen Np te vergroten de herhaalbaarheidswaarde daalt ende reproduceerbaarheid verbetert. Een exponent b (bijvoorbeeld b=0,8)wordt door een funktionele verhouding bepaald.
De onderhavige uitvinding maakt het mogelijk dat CPU 13 het aan¬tal testtrajekten dat nodig is voor het verkrijgen van de vereiste her¬ haalbaarheid (%) bepaalt, gebaseerd op de gegevens zoals aangegeven infiguren 2 en 3: deze berekent het testtrajektaantal Np vereist voortwee testcycli en geeft dan een bevel aan de aandrijfbesturingseenheid14 om de test te herhalen met het vereiste aantal trajekten.
Figuur 2 toont een stroomdiagram van computer software die be¬staat uit de volgende stappen:
Stap 1: De onregelmatigheid σχ (%) in de afstand van de meetpulsen die door de te testen stroommeter worden gegenereerd wordt gemetenonder de voorwaarden dat de by-pass klep 2 open is en de zui¬ger 6 stil staat. In dit geval worden meetpulsen achtereenvol¬gens bemonsterd met N pulsen en een standaarddeviatie van deonregelmatigheid ax van een gemiddelde waarde X.
Stap 2: Het aantal Pg van te verzamelen meetpulsen wordt berekend uit de meetpulsen, meetfaktor K (l/p:liter/puls) en het referen-tievolume van de tester (1:liter).
Stap 3: De herhaalbaarheid R, (%) voor een testcyclus wordt berekend uit de funktionele betrekking (1) N=(C/R1)“.oI in overeen¬stemming met figuur 2 die de verhouding toont tussen de her¬haalbaarheid en de onregelmatigheid van de afstand van demeetpulsen.
Stap 4: Het aantal Np van de testpulsen dat nodig is voor twee test¬ cycli, in overeenstemming met de funktionele betrekking (2)
Np= (R2/R,)-t>, wordt verkregen uit de korrelatie tussen de her¬haalbaarheid en het testtrajektaantal Np, zoals getoond infiguur 3.
Stap 5: De testmodus wordt ingesteld in de CPU 13 door het commando "Np x 2 cycli" te geven.
Stap 6: Een commando voor het uitvoeren van de stroommetertest in overeenstemming met de vooringestelde testmode wordt gegevendoor de aandrijfbesturingseenheid 14.
In de bovenbeschreven arithmetische bewerkingen bepaalt de eer¬ste stap de onregelmatigheid σχ (%) in pulsafstand van de te testenstroommeter als een standaarddeviatiewaarde ax en bepaalt de tweedestap het aantal te verzamelen pulsen in evenredigheid met de groottevan standaarddeviatie ax. Het aantal N te tellen meetpulsen wordt be¬paald als een waarde met betrekking tot de herhaalbaarheid R, voor ééntestcyclus. Omdat het meetpulsaantal N in de praktijk echter vast kanliggen afhankelijk van de te testen stroommeter en de tester met kleinvolume, is er geen behoefte om speciaal het bovengenoemde pulsaantal N
te berekenen.
Figuur 5 toont een stroomdiagram van een CPU voor een anderetestinrichting voor een stroommeter die de onderhavige uitvinding be¬lichaamt. Het aantal Np testtrajekten gedurende een testcyclus, dat wilzeggen het aantal zuigerbewegingen voor één testcyclus, wordt bijvoor¬beeld van tevoren ingesteld. De meetfaktor voor elk testtrajektaantalwordt berekend en vervolgens wordt een standaarddeviatie σ van de be¬rekende meetfaktoren bepaald. Het aantal testtrajekten voor een test¬cyclus, nodig voor het verkrijgen van de herhaalbaarheid zoals bepaaldin overeenstemming met de standaarddeviatiewaarde o, kan nu worden be¬paald.
Stap 1: Het testtrajektaantal Np voor een testcyclus wordt bepaald op vijf bij een konstante stroomsnelheid.
Stap 2: De gemiddelde waarde Mf van vijf meetfaktoren Mf1, Mt2, Mf3, Μ£Λ en M£5 gemeten tijdens stap 1 voor alle vijf testtrajektenwordt berekend.
Stap 3: Een foutspreiding i (i=1, 2, ...5) wordt berekend uit de meet¬ faktoren M£1, M£2, ... M„ voor alle testtrajekten en de ge¬middelde waarde Mc van de meetfaktoren en vervolgens wordt eenstandaarddeviatie σ berekend uit de positieve vierkantswortelvan de foutspreiding.
Stap 4: Wanneer de berekende standaarddeviatie σ kleiner is dan of ge¬ lijk is aan de begrensde nauwkeurigheid van bijvoorbeeld0,013% van de tester met klein volume, wordt de test beëin¬digd, waarbij de standaarddeviatiewaarde o als de herhaalbaar¬heid van de stroommeter wordt geprint.
Stap 5: Indien de berekende standaarddeviatie σ meer is dan de beperk¬ te nauwkeurigheid van 0,013% van de tester met klein volume,worden een andere herhaalbaarheid van bijvoorbeeld B=0,04% diedient te worden verkregen en de standaarddeviatiewaarde o inde volgende vergelijking gesubstitueerd:
Np = (3σ/Β)“ (a:konstante) (3) teneinde het aantal Np testtrajekten te bepalen, wanneer destroommetertest door twee testcycli dient te worden uitge¬voerd. De onderhavige aanvraagster heeft de experimentelewaarde a=0,8 volgens vergelijking (3) verkregen.
Stap 6: Door de bij stap 3 verkregen standaarddeviatiewaarde σ en de I u waarde B=0,04% in de vergelijking (3) te substitueren wordende aantallen Np van de testtrajekten berekend als meervoud vanhet gehele getal N=5, dat wil zeggen Ns5, Ns10, N<15, Ns20 dietoenemen als de standaarddeviatiewaarden a toenemen en danwordt de korresponderende waarde N als instelwaarde toegepast.Stap 7: Gebaseerd op het testtrajektaantal N, bijvoorbeeld N>5, zoals bepaald in stap 6, wordt de stroommetertest uitgevoerd in tweecycli met elk vijf testtrajekten.
Stap 8: Door de testresultaatgegevens zoals verkregen in stap 7 te verwerken wordt een meetfaktor voor elk van de twee testcycliberekend en vervolgens wordt tenslotte een meetfaktor voortwee testcycli bepaald als een gemiddelde van de twee meetfak-torwaarden.
Stap 9: De berekende resultaten worden geprint.
Zoals blijkt uit de voorgaande beschrijving, in overeenstemmingmet de onderhavige uitvinding, is het mogelijk de volgende effekten teverschaffen.
Effekt in overeenstemming met conclusie 1: in het geval van hettesten van een stroommeter met een niet-uniform pulsuitgangssignaalonder gebruikmaking van een tester met klein volume, verschaft deonderhavige uitvinding de mogelijkheid om automatisch het aantal testenin te stellen dat nodig is voor het verkrijgen van de vereiste herhaal¬baarheid (terwijl de gebruikelijke werkwijze een toenemend aantal test¬cycli vereist om de herhaalbaarheid te verbeteren), kan een betrouwbaremeetfaktor worden verkregen en kan voorts het onnodige aantal testenworden gereduceerd waardoor tijd wordt gespaard.
Effekt in overeenstemming met conclusie 2: omdat het aantaltesttrajekten dat nodig is voor het verkrijgen van de vereiste herhaal¬baarheid kan worden bepaald in overeenstemming met de experimentelewaarde, gebaseerd op de standaarddeviatie van de meetfaktor zoals be¬rekend door het toepassen van het vooraf ingestelde aantal testtrajek¬ten voor een testcyclus bij de gegeven stroomsnelheid, kan de stroom¬metertest worden gerationaliseerd.

Claims (2)

1. Testinrichting voor een stroommeter voor het testen van eenstroommeter die onregelmatig gepulseerde uitgangssignalen opwekt meteen gegeven meetfaktor bij een konstante stroomsnelheid, gekenmerktdoor een cilinder met referentievolume met een uniforme dwarsdoorsnede,die in serie is verbonden met de te testen stroommeter en die een zui¬ger bevat die daarin afdichtend kan glijden teneinde een referentie¬volume van vloeistof door een gekalibreerde sektie daarvan te verplaat¬sen met als doel de meetfaktor te bepalen door vergelijking van hetaantal pulsen gegenereerd door de stroommeter met het referentievolume;een centrale verwerkingseenheid, omvattende middelen voor het meten vande onregelmatigheden van de afstand van meetpulsen die door de te tes¬ten stroommeter worden gegenereerd, middelen voor het berekenen van hetaantal meetpulsen uit het referentievolume en de meetfaktor, middelenvoor het berekenen van de herhaalbaarheid van een testcyclus in over¬eenstemming met de verhouding tussen de herhaalbaarheid van een test¬cyclus en de onregelmatigheid van de pulsafstand voor een voorafbepaaldaantal meetpulsen, middelen voor het berekenen van de vereiste herhaal¬baarheid van de te testen stroommeter in overeenstemming met de verhou¬ding tussen de vereiste herhaalbaarheid en het aantal testtrajektenvoor het aantal testcycli dat nodig is voor het verkrijgen van de ge¬noemde herhaalbaarheid; en een aandrijfbesturingseenheid voor het aan¬drijven van de zuiger van de cilinder met referentievolume in overeen¬stemming met het uitgangssignaal van de centrale verwerkingseenheid.
2. Testinrichting voor een stroommeter voor het testen van eenstroommeter die onregelmatig gepulseerde uitgangssignalen genereert meteen gegeven meetfaktor bij een konstante stroomsnelheid, gekenmerktdoor een cilinder met referentievolume met een uniforme dwarsdoorsnede,die in serie is verbonden met de te testen stroommeter en die een zui¬ger bevat die daarin afdichtend kan glijden teneinde vloeistof met eenreferentievolume door een gekalibreerde sektie daarvan te verplaatsenmet als doel de meetfaktor te bepalen door vergelijking van het aantalpulsen opgewekt door de stroommeter met het verplaatste referentie¬volume; een centrale verwerkingseenheid, omvattende middelen voor hetvan tevoren bepalen van het aantal testtrajekten voor een testcyclus envoor berekening van een meetfaktor voor het aantal testtrajekten, mid¬delen voor het berekenen van de standaarddeviatie van de berekende meetfaktoren, middelen voor beoordeling van een afsluiting van een testwanneer de standaarddeviatie niet meer is dan de gegeven herhaalbaar¬heid van de meetfaktor, onder bepaling van een testtrajektaantal vooreen testcyclus in overeenstemming met de standaarddeviatiewaarde van demeetfaktor, wanneer de standaarddeviatie de gegeven herhaalbaarheidoverschrijdt en voor het uitvoeren van twee testcycli, wanneer hettesttrajektaantal het gegeven aantal overschrijdt; en een aandrijf-besturingseenheid voor het aandrijven van de cilinder met basisvolumein overeenstemming met het uitgangssignaal van de centrale verwerkings-eenheid.
NL9102020A 1990-12-05 1991-12-03 Testinrichting voor een stroommeter. NL194740C (nl)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP40463890 1990-12-05
JP40463890 1990-12-05
JP29978591 1991-10-18
JP3299785A JP2931149B2 (ja) 1990-12-05 1991-10-18 流量計試験装置

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9102020A true NL9102020A (nl) 1992-07-01
NL194740B NL194740B (nl) 2002-09-02
NL194740C NL194740C (nl) 2003-01-07

Family

ID=26562070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9102020A NL194740C (nl) 1990-12-05 1991-12-03 Testinrichting voor een stroommeter.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5317895A (nl)
JP (1) JP2931149B2 (nl)
CA (1) CA2056929C (nl)
CH (1) CH683376A5 (nl)
DE (1) DE4140188C2 (nl)
GB (1) GB2250824B (nl)
NL (1) NL194740C (nl)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3348116B2 (ja) 1993-06-28 2002-11-20 株式会社オーバル スモールボリュームプルーバ
US6060926A (en) * 1998-02-01 2000-05-09 American Meter Company Pulse conditioning circuit
DE10017864A1 (de) * 2000-04-11 2001-10-18 Abb Patent Gmbh Verfahren und Anordnung zur Prüfung eines Wasserzählers
US7155956B2 (en) 2004-01-23 2007-01-02 Terasen Gas Inc. Medium, method and system for proving a turbine meter
US20050217346A1 (en) * 2004-04-06 2005-10-06 Nagarkatti Siddharth P Flow measurement calibration
US7624616B2 (en) * 2005-08-23 2009-12-01 Daniel Measurement And Control, Inc. Meter proving method and system
DE102005045247B3 (de) * 2005-09-22 2007-01-04 Sensorentechnologie Gettorf Gmbh Prüfvorrichtung für Strömungsmessgeräte
US7366625B1 (en) * 2006-10-04 2008-04-29 Cameron International Corporation Method, apparatus and computer medium for correcting transient flow errors in flowmeter proving data
CN102007385A (zh) * 2008-02-27 2011-04-06 丹尼尔度量和控制公司 流量计检验方法和系统
US9719837B2 (en) 2008-05-29 2017-08-01 Wfms, Inc. Method and apparatus for a bidirectional meter proving system
US8505355B2 (en) * 2008-05-29 2013-08-13 Welker Flow Measurement Systems, Inc. Method and apparatus for a bidirectional meter proving system
US9581486B2 (en) 2008-05-29 2017-02-28 Wfms, Inc. Method and apparatus for a bidirectional meter proving system
US8826717B2 (en) 2011-04-15 2014-09-09 Honeywell International Inc. Small volume prover apparatus and method for providing variable volume calibration
AU2012323851B2 (en) * 2011-10-14 2016-03-24 Emerson Automation Solutions Measurement Systems & Services Llc Low temperature prover and method
US8511138B2 (en) 2011-10-31 2013-08-20 Honeywell International, Inc. Piston prover apparatus, method and system
US8950235B2 (en) 2011-12-16 2015-02-10 Honeywell International Inc. Self-flushing small volume prover apparatus, method and system
EP2672246B1 (en) * 2012-06-05 2017-07-19 Sciemetric Instruments Inc. Methods and Systems for Leak Testing
US9322698B2 (en) 2013-04-09 2016-04-26 Galen Marion Cotton Frequency based prover apparatus and method
CN106289461B (zh) * 2016-08-31 2019-11-08 金卡智能集团股份有限公司 一种双腔活塞式气体流量标准器
US10809110B2 (en) * 2018-04-05 2020-10-20 Meter Engineers, Inc. Flow meter prover
WO2020014140A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-16 Micro Motion, Inc. Method of determining total prove time
US11262228B2 (en) 2019-09-16 2022-03-01 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods for deriving field prover base volume from master prover base volume
CN115900894B (zh) * 2021-08-09 2025-10-17 中国石油化工股份有限公司 一种基于容积法的体积管自动化标定装置及标定方法
CN116412876B (zh) * 2021-12-30 2026-04-07 航空工业(新乡)计测科技有限公司 复合式现场流量计检定方法
CN117740121B (zh) * 2024-02-20 2024-06-04 成都睿宝电子科技有限公司 一种流量计自动校准标定装置及校准标定方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4253156A (en) * 1979-06-22 1981-02-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Automatic flowmeter calibration system
US4406152A (en) * 1981-04-27 1983-09-27 Richmond Tank Car Company Method and apparatus for calibrating a railroad tank car
DE3428805A1 (de) * 1984-08-04 1986-02-13 Bopp & Reuther Gmbh, 6800 Mannheim Pruefeinrichtung fuer durchflussmesser
US4766759A (en) * 1985-07-19 1988-08-30 Calibron Systems, Inc. Apparatus and method for determining the flow characteristic of a volumetric flowmeter
US4996869A (en) * 1986-05-12 1991-03-05 Eg&G Flow Technology, Inc. System for selecting valid K-factor data points based upon selected criteria
US5052211A (en) * 1988-10-19 1991-10-01 Calibron Systems, Inc. Apparatus for determining the characteristic of a flowmeter

Also Published As

Publication number Publication date
JP2931149B2 (ja) 1999-08-09
NL194740C (nl) 2003-01-07
DE4140188A1 (de) 1992-07-02
CA2056929A1 (en) 1992-06-06
DE4140188C2 (de) 1999-09-09
JPH051939A (ja) 1993-01-08
CA2056929C (en) 2001-08-07
CH683376A5 (de) 1994-02-28
GB9125746D0 (en) 1992-01-29
US5317895A (en) 1994-06-07
NL194740B (nl) 2002-09-02
GB2250824A (en) 1992-06-17
GB2250824B (en) 1994-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL194740C (nl) Testinrichting voor een stroommeter.
US8826717B2 (en) Small volume prover apparatus and method for providing variable volume calibration
US20110130997A1 (en) Flow meter proving method and system
US6739205B2 (en) Controller for monitoring fluid flow volume
JPH04121623A (ja) 噴射量計測装置
CN106885617B (zh) 一种液位计检测装置及其检测方法
US5548990A (en) Methods and systems for calibrating flow meters
EP0478044B1 (en) Apparatus and method for measuring fluid properties
US20130073242A1 (en) Small volume prover apparatus and method for measuring flow rate
US11262228B2 (en) Systems and methods for deriving field prover base volume from master prover base volume
CN114814275A (zh) 多相流体流速的动态计算方法及装置
KR100205527B1 (ko) 유량계 시험장치
JP3348116B2 (ja) スモールボリュームプルーバ
US6644133B2 (en) Flow meter module for a controller
JPH06174534A (ja) ピストンプルーバ
JPH0650796A (ja) プルーバの位置センサ
Lee Series 1–Small Volume Provers: Identification, Terminology and Definitions
SU939948A1 (ru) Гидростатический уровнемер
RU2011951C1 (ru) Способ измерения расхода потока жидкости и газа
SU1716387A1 (ru) Устройство дл измерени объемной прочности жидкости
RU2423674C2 (ru) Способ для измерения параметров проточных многокомпонентных сред
AU2007216664A1 (en) A flow meter module for a controller
Lim An Experimental Study on the Characteristics of Oval Gear Flowmeters
WO1987007017A1 (en) Method for determining the k-factor of a flowmeter
JPS6326849B2 (nl)

Legal Events

Date Code Title Description
BC A request for examination has been filed
V2 Lapsed due to non-payment of the last due maintenance fee for the patent application

Effective date: 20030701