一种基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法技术

技术编号:42379352 阅读:25 留言:0更新日期:2024-08-16 15:05
本发明专利技术提出了一种基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,包括:测量多个温度标定点、静压标定点和差压标定点下差压变送器的标定输出电压,得到数据标定点;利用克里金插值拟合变异函数理论模型并得到补偿矩阵;利用三次样条插值建立输出电压模型;当环境温度测量值为温度标定点,将静压测量值直接带入输出电压模型得到理论电压,选取与理论电压相邻的三个标定输出电压,利用三次样条插值建立差压函数关系,将实测输出电压带入差压函数关系得到待测差压;当环境温度测量值不是温度标定点,利用变异函数理论模型确定补偿系数,利用补偿系数计算待测差压。本发明专利技术在建模温度下采用三次样条插值,在非建模温度下采用克里金插值,既可以采用计算量较大的算法提高补偿精度,又避免了在每个温度、静压区间进行重复插值,减小工作量,提高了补偿的实时性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及差压变送器补偿的,尤其涉及一种基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法


技术介绍

1、差压变送器作为压力测控仪表,广泛应用于航空航天、汽车工业、工业控制等工业检测领域。差压变送器受硅材料和封装介质温度特性影响以及扩散电阻值不同,存在零点漂移、灵敏度漂移以及非线性等问题。环境温度因素和其他因素也影响着差压变送器的电压变化,其中环境温度因素的影响最大。因此,需要采取措施减小环境温度引起的误差,即温度补偿。另一方面,差压变送器测量对象为压力差,静压是其工作时所承受的压力。在环境温度稳定时,差压变送器的输出受静压影响产生静压误差,静压误差也是影响差压变送器测量精度的重要因素。差压变送器实际电压输出受到环境温度和静压的耦合影响,测量精度严重恶化。因此,需要采取措施提高差压变送器测量精度,即综合补偿。

2、目前,针对差压变送器温度补偿主要措施为硬件补偿和软件补偿。硬件补偿主要包括热敏电阻补偿法、串联二极管补偿法等,调节扩散电阻值补偿因温度变化损失的电信号,但硬件补偿存在电路调试复杂、精度低、成本较高。软件补偿将微处理器与差压变送本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,其步骤如下:

2.根据权利要求1所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述拟合变异函数理论模型的方法为:变异值为

3.根据权利要求2所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述得到补偿矩阵的方法为:计算所有数据标定点的欧式距离,将欧式距离带入变异函数理论模型γ(h)得到矩阵K,求解矩阵K的广义逆矩阵[K+]作为补偿矩阵。

4.根据权利要求1-3中任意一项所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其...

【技术特征摘要】

1.一种基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,其步骤如下:

2.根据权利要求1所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述拟合变异函数理论模型的方法为:变异值为

3.根据权利要求2所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述得到补偿矩阵的方法为:计算所有数据标定点的欧式距离,将欧式距离带入变异函数理论模型γ(h)得到矩阵k,求解矩阵k的广义逆矩阵[k+]作为补偿矩阵。

4.根据权利要求1-3中任意一项所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述数据标定点的获取方法为:在m个温度标定点ti,n个静压标定点spj,q个差压标定点dpk下测得m×n×q个差压变送器的输出电压uijk,i=1,2,…,m,j=1,2,…,n,k=1,2,…,q;得到m×n×q个数据标定点(ti,spj,uije,dpk)。

5.根据权利要求4所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述步骤一中利用三次样条插值建立温度标定点下,多种静压标定点和差压标定点下的输出电压模型的方法为:在m个温度标定点ti下,利用三次样条插值建立q种差压标定点dpk下静压标定点spj对输出电压影响的输出电压模型:且:

6.根据权利要求5所述的基于克里金插值与三次样条插值的差压变送器综合补偿方法,其特征在于,所述建立差压函数关系的方法为:利用三次样条插值建立三个标...

【专利技术属性】
技术研发人员:高胜国许佳豪周庆超郑建民朱永强张越洋刘聪
申请(专利权)人:郑州炜盛电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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