【技术实现步骤摘要】
无磁计量系统的信息获取方法及装置
[0001]本申请涉及无磁计量
,具体涉及一种无磁计量系统的信息获取方法、装置、电子设备和计算机可读介质。
技术介绍
[0002]目前,市场上用于流体计量的仪器仪表,例如智能水表,有脉冲积累式、摄像式、光电式等。脉冲累计式水表通常采用干簧管或霍尔等元件进行采样,然后在运算器中将脉冲数转换成为用水量,存储在CPU内的存储器中,读表时直接读取存储器的数据即可。脉冲累计式水表的缺点在于,干簧管等采样元件寿命短易损坏,且在外磁场或者管道的抖动下容易计量不准确。摄像式水表是在水表显示窗上加一个摄像头,其缺点在于,对图像的解析需要非常昂贵的电子硬件,且软件处理功耗太大,整体成本太高。光电表将直读光电模块放入水表的液封字轮盒中,而液封字轮盒中充满不导电的液体,例如变压器油、纯净水或甘油等,随着时间推移,自来水的渗入会导致光电模块短路而失去作用。
[0003]随着传感器技术的不断发展及应用领域的不断拓宽,无磁传感器被应用于流体计量领域,由此可以避免外界磁场的干扰,从而提高计量的精度。无磁计量的基本原理为:利用多个LC振荡电路在不同阻尼条件下(比如金属和非金属),阻尼振荡衰减快慢不同来进行信息采集。例如,计量仪器中转动的圆盘包括金属部分和非金属部分。在圆盘转动的过程中,当LC振荡电路中的电感位于圆盘非金属区上方时,LC振荡电路波形衰减较慢,当其位于圆盘金属区上方时,LC振荡电路波形衰减较块。通过采集LC振荡电路的信号,来判断圆盘转动的圈数,从而进一步计算流体的流量。
[0004] ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种无磁计量系统的信息获取方法,其中所述无磁计量系统包括第一LC振荡电路、第二LC振荡电路和圆盘,所述圆盘包括金属区和非金属区,所述第一LC振荡电路包括第一电感,所述第二LC振荡电路包括第二电感,所述第一电感、第二电感设置于所述圆盘上方,其特征在于,所述信息获取方法包括:所述无磁计量系统上电后,根据相对于所述圆盘的中心成90度夹角设置的第一LC振荡电路和第二LC振荡电路中的脉冲波形数量,标定所述圆盘的初始位置;在所述圆盘匀速转动的过程中,实时采集第一LC振荡电路和第二LC振荡电路输出的脉冲波形数量;根据所述第一LC振荡电路和第二LC振荡电路输出的脉冲波形数量确定所述圆盘相对于所述初始位置转动的角度。2.一种无磁计量系统的信息获取方法,其中所述无磁计量系统包括第一LC振荡电路、第二LC振荡电路和圆盘,所述圆盘包括金属区和非金属区,所述第一LC振荡电路包括第一电感,所述第二LC振荡电路包括第二电感,所述第一电感、第二电感设置于所述圆盘上方,其特征在于,所述信息获取方法包括:在所述圆盘匀速转动的过程中,实时采集相对于所述圆盘的中心成90度夹角设置的第一LC振荡电路和第二LC振荡电路输出的脉冲波形数量;根据所述第一LC振荡电路和第二LC振荡电路输出的脉冲波形数量确定所述第一电感、第二电感的状态组合;根据所述第一电感、第二电感的状态组合的顺序确定所述圆盘的转动方向;或根据所述第一电感、第二电感的状态组合的循环次数,确定所述圆盘转动的圈数。3.根据权利要求2所述的信息获取方法,其特征在于,根据所述第一LC振荡电路和第二LC振荡电路输出的脉冲波形数量确定所述第一电感、第二电感的状态组合,包括:根据所述第一LC振荡电路输出的第一脉冲波形数量、第二LC振荡电路输出的第二脉冲波形数量和设定的第一阈值、第二阈值,分别确定所述第一电感、第二电感的状态。4.根据权利要求3所述的信息获取方法,其特征在于,根据所述第一LC振荡电路和第二LC振荡电路输出的脉冲波形数量确定所述第一电感、第二电感的状态组合,还包括:当所述第一脉冲波形数量或所述第二脉冲波形数量大于所述第一阈值时,定义所述第一电感或第二电感的状态为第一状态;当所述第一脉冲波形数量或所述第二脉冲波形数量小于所述第二阈值时,定义所述第一电感或第二电感的状态为第二状态。5.根据权利要求4所述的信息获取方法,其特征在于,所述第一电感、第二电感的状态组合,包括:第一状态组合:第一状态和第一状态;第二状态组合:第二状态和第一状态;第三状态组合:第二状态和第二状态;第四状态组合:第一状态和第二状态。6.根据权利要求5所述的信息获取方法,其特征在于,还包括:在所述圆盘匀速转动一周的过程中,所述第一状态组合、第二状态组合、第三状态组合和第四状态组合的持续时间相等。
7.根据权利要求5所述的信息获取方法,其特征在于,根据所述第一电感、第二电感的状态组合...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵永刚,廖伟军,肖德银,吴克兵,
申请(专利权)人:国民技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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