基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210262351.0

申请日:

2012.07.26

公开号:

CN102889915A

公开日:

2013.01.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G01F 25/00申请日:20120726|||公开

IPC分类号:

G01F25/00; G01K19/00

主分类号:

G01F25/00

申请人:

浙江省计量科学研究院

发明人:

赵建亮; 杜伟鹏; 胡涤新

地址:

310013 浙江省杭州市西湖区天目山路222号

优先权:

专利代理机构:

杭州天正专利事务所有限公司 33201

代理人:

王兵;黄美娟

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内容摘要

基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测技术和系统,包括如下步骤:(1)仪表(流量计和热量表)的微处理器成组地将累积流量和(或)累积热量连同当前时间数据存贮到数据存贮单元;(2)微处理器通过通讯电路(有线或无线)将成组数据按指令传输到标准装置计算机控制系统;标准装置在计算机控制系统控制下产生标准的累积流量和(或)累积热量和时间值;(3)标准装置计算机控制系统按预设的计算公式计算出计量检测结果。所述的系统包括标准装置计算机控制系统、传感器、微处理器。

权利要求书

权利要求书基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,
包括如下步骤:
步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量;
步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候,同时将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形成一组一一对应的数据;
步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机控制系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。
如权利要求1所述的方法,其特征在于:
步骤3中,对于流量计,按照下列程序实现流量计量误差的检测:
步骤3.1流量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测开始请求,读取一组作为起始的累积流量和时间值,记为V1和t1;
步骤3.2,同时流量标准装置自身开展标准流量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量和时间值,记为V2和t2;
步骤3.3,计算机控制系统系将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测流量计的流量计量误差E1,
<mrow><MSUB><MI>E</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>=</MO><MO>[</MO><MFRAC><MSUB><MI>t</MI><MI>s</MI></MSUB><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO><MFRAC><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>V</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>V</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW><MSUB><MI>V</MI><MI>s</MI></MSUB></MFRAC><MO>-</MO><MN>1</MN><MO>]</MO><MO>×</MO><MN>100</MN><MO>%</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>3</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>如权利要求1所述的方法,其特征在于:<BR>步骤3中,对于热量表,按照下列程序实现流量和热量误差的计量检测:<BR>步骤3.1,热量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测开始请求,读取一组作为起始的累积流量、累积热量和时间值,记为V1、Q1和t1;<BR>步骤3.2,热量标准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs和标准累积热量Qs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V2、Q2和t2;<BR>步骤3.3,计算机控制系统将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测热量表的流量计量误差E1和热量计量误差E2。<BR><MATHS id=cmaths0002 num="0002"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>E</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>=</MO><MO>[</MO><MFRAC><MSUB><MI>t</MI><MI>s</MI></MSUB><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO><MFRAC><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>V</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>V</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW><MSUB><MI>V</MI><MI>s</MI></MSUB></MFRAC><MO>-</MO><MN>1</MN><MO>]</MO><MO>×</MO><MN>100</MN><MO>%</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>4</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR><MATHS id=cmaths0003 num="0003"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>E</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>=</MO><MO>[</MO><MFRAC><MSUB><MI>t</MI><MI>s</MI></MSUB><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO><MFRAC><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>Q</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>Q</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW><MSUB><MI>Q</MI><MI>s</MI></MSUB></MFRAC><MO>-</MO><MN>1</MN><MO>]</MO><MO>×</MO><MN>100</MN><MO>%</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>5</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>使用如权利要求1所述的方法的系统,包括标准装置计算机控制系统、用于测量流量计和热量表的流量信号和热量信号的传感器,其特征在于:所述的传感器连接微处理器,所述的微处理器包括累计所述的流量信号和热量信号得到累积流量和累积热量的累积单元、将所述的累积流量和累积热量与这一时刻的采集自微处理器内部时钟的时间数据一起存贮的数据存贮单元、通讯单元;所述的通讯单元连接所述的标准装置计算机控制系统的计算机,所述的计算机内设有流量计量误差E1和热量计量误差E2的计算单元,计算公式如下:<BR><MATHS id=cmaths0004 num="0004"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>E</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>=</MO><MO>[</MO><MFRAC><MSUB><MI>t</MI><MI>s</MI></MSUB><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO><MFRAC><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>V</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>V</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW><MSUB><MI>V</MI><MI>s</MI></MSUB></MFRAC><MO>-</MO><MN>1</MN><MO>]</MO><MO>×</MO><MN>100</MN><MO>%</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>6</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR><MATHS id=cmaths0005 num="0005"><MATH><![CDATA[<mrow><MSUB><MI>E</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>=</MO><MO>[</MO><MFRAC><MSUB><MI>t</MI><MI>s</MI></MSUB><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>t</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO><MFRAC><MROW><MO>(</MO><MSUB><MI>Q</MI><MN>2</MN></MSUB><MO>-</MO><MSUB><MI>Q</MI><MN>1</MN></MSUB><MO>)</MO></MROW><MSUB><MI>Q</MI><MI>s</MI></MSUB></MFRAC><MO>-</MO><MN>1</MN><MO>]</MO><MO>×</MO><MN>100</MN><MO>%</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MO>-</MO><MROW><MO>(</MO><MN>7</MN><MO>)</MO></MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><BR>其中,V1、Q1和t1分别代表起始的累积流量、累积热量和时间值,<BR>准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs和标准累积热量Qs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V2、Q2和t2。</p></div> </div> </div> <div class="zlzy"> <div class="zltitle">说明书</div> <div class="gdyy"> <div class="gdyy_show"><p>说明书基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统 <BR>技术领域 <BR>本发明涉及流量和热量计量检测领域中,流量计的流量、热量表的流量和热量计量误差检定、校准、检测的一种通用技术。 <BR>背景技术 <BR>流量计和热量表(统称仪表)计量检测时,被检测仪表安装于流量标准装置或热量标准装置(统称标准装置)中。根据计量学理论,用标准装置的显示值作为标准值,与被检测仪表的显示值进行比较,以确定被检测仪表的误差及其计量特性。这种检测技术通常要求被检测仪表的显示值(或代表其显示值的输出信号,如脉冲信号、电流信号和数字信号)和标准装置的显示值在相同的时间内取得,即是理论上能认为两者是同步的,则其流量计量误差的计算公式见式(1),热量计量误差的计算公式见式(2)。 <BR><MATHS num="0001"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MSUB><MI>V</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB></MROW><MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB></MFRAC><MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR><MATHS num="0002"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MSUB><MI>Q</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>Q</MI> <MN>1</MN> </MSUB></MROW><MSUB><MI>Q</MI> <MN>1</MN> </MSUB></MFRAC><MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>2</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>公式中,E1为流量计量误差,V1和V2分别为标准装置和被检测仪表在相同的时间内所记录的累积流量(可以是体积流量,也可以是质量流量),E2为热量计量误差,Q1和Q2分别为标准装置和被检测仪表在相同的时间内所记录的累积热量。 <BR>然而为了实现同步或近似同步,需要仪表有高响应的脉冲信号输出,或者通过延长检测时间来忽略不同步带来的附加误差。很多仪表往往不具备高响应的脉冲信号输出,同时希望通过缩短检测时间以提高效率,所以这种基于同步计量的检测技术显得难以适应。 <BR>随着电子技术和计算机技术的发展,仪表越来越多地采用数字通讯信号作为输出信号,基于同步的检测技术无法满足检测要求。本发明是针对同步计量检测存在的缺陷,在通讯方式下,引入时间参数的测量,采用修正方法实现非同步计量检测的技术。 <BR>发明内容 <BR>为了克服现有同步检测技术的上述缺点,本发明要提供一种为基于通讯的仪表在非同步条件下实现计量检测的方法及其系统。 <BR>本发明所述的基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,包括如下步骤: <BR>步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; <BR>步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候,同时将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形成一组一一对应的数据; <BR>步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机控制系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 <BR>步骤3中,对于流量计,按照下列程序实现流量计量误差的检测: <BR>步骤3.1流量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测开始请求,读取一组作为起始的累积流量和时间值,记为V1和t1; <BR>步骤3.2,同时流量标准装置自身开展标准流量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量和时间值,记为V2和t2, <BR>步骤3.3,计算机控制系统系将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测流量计的流量计量误差E1, <BR><MATHS num="0003"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>V</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>3</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>步骤3中,对于热量表,按照下列程序实现流量和热量误差的计量检测: <BR>步骤3.1,热量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测开始请求,读取一组作为起始的累积流量、累积热量和时间值,记为V1、Q1和t1; <BR>步骤3.2,热量标准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs和标准累积热量Qs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V2、Q2和t2; <BR>步骤3.3,计算机控制系统将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测热量表的流量计量误差E1和热量计量误差E2。 <BR><MATHS num="0004"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>V</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>4</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR><MATHS num="0005"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> 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<BR>准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs和标准累积热量Qs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V2、Q2和t2。这种技术可以与各种结构原理的标准装置相结合,广泛应用于各类带通讯流量计和热量表的计量检定、校准和检测。 <BR>本发明的技术关键是被检测仪表硬件电路设计采用微处理器,具备通讯接口,软件设计具备成组贮存累积流量、累积热量和时间数据组的功能,与标准装置的计算机控制系统通讯连接后,按指令成组传输数据,计算机控制系统按预定的公式处理数据。 <BR>本发明的优点是:解决了基于通讯的仪表在非同步条件下实现计量检测。 <BR>附图说明 <BR>图1是针对流量计的系统图。 <BR>图2是针对热量表的系统图。 <BR>具体实施方式 <BR>实施例一 <BR>参照附图1。 <BR>本实施例的对象是流量计,实施过程描述如下。 <BR>本发明所述的基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,包括如下步骤: <BR>步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; <BR>步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候,同时将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形成一组一一对应的数据; <BR>步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机控制系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 <BR>步骤3中,对于流量计,按照下列程序实现流量计量误差的检测: <BR>步骤3.1流量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测开始请求,读取一组作为起始的累积流量和时间值,记为V1和t1, <BR>步骤3.2,同时流量标准装置自身开展标准流量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量和时间值,记为V2和t2, <BR>步骤3.3,计算机控制系统系将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测流量计的流量计量误差E1, <BR><MATHS num="0008"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>V</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>3</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>实施例二 <BR>参照附图2。 <BR>本实施例与实施例一的主要区别是仪表对象不同,本实施例针对的仪表是热量表。 <BR>实施过程描述如下。 <BR>本发明所述的基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,包括如下步骤: <BR>步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; <BR>步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候,同时将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形成一组一一对应的数据; <BR>步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机控制系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 <BR>步骤3中,对于热量表,按照下列程序实现流量和热量误差的计量检测: <BR>步骤3.1,热量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测开始请求,读取一组作为起始的累积流量、累积热量和时间值,记为V1、Q1和t1; <BR>步骤3.2,热量标准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs和标准累积热量Qs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V2、Q2和t2; <BR>步骤3.3,计算机控制系统将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测热量表的流量计量误差E1和热量计量误差E2。 <BR><MATHS num="0009"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>V</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>4</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR><MATHS num="0010"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>Q</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>Q</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>Q</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>5</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>实施例三 <BR>本实施例介绍使用本发明方法的系统。 <BR>基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测的系统,包括标准装置计算机控制系统、用于测量流量计和热量表的流量信号和热量信号的传感器,其特征在于:所述的传感器连接微处理器,所述的微处理器包括累计所述的流量信号和热量信号得到累积流量和累积热量的累积单元、将所述的累积流量和累积热量与这一时刻的采集自微处理器内部时钟的时间数据一起存贮的数据存贮单元、通讯单元;所述的通讯单元连接所述的标准装置计算机控制系统的计算机,所述的计算机内设有流量计量误差E1和热量计量误差E2的计算单元,计算公式如下: <BR><MATHS num="0011"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>V</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>V</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>6</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR><MATHS num="0012"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>E</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>=</MO> <MO>[</MO> <MFRAC><MSUB><MI>t</MI> <MI>s</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>t</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MFRAC><MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>Q</MI> <MN>2</MN> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>Q</MI> <MN>1</MN> </MSUB><MO>)</MO> </MROW><MSUB><MI>Q</MI> <MI>s</MI> </MSUB></MFRAC><MO>-</MO> <MN>1</MN> <MO>]</MO> <MO>×</MO> <MN>100</MN> <MO>%</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MO>-</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>7</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中,V1、Q1和t1分别代表起始的累积流量、累积热量和时间值, <BR>准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间ts内测得了标准累积流量Vs和标准累积热量Qs,在经过与ts相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V2、Q2和t2。 <BR>本说明书实施例所述的内容仅仅是对发明构思的实现形式的列举,本发明的保护范围的不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本发明的保护范围也及于本领域技术人员根据本发明构思所能够想到的等同技术手段。</p></div> </div> </div> </div> <div class="tempdiv cssnone" style="line-height:0px;height:0px; overflow:hidden;"> </div> <div id="page"> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a17707/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a177071.gif' alt="基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统.pdf_第1页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第1页 / 共9页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a17707/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a177072.gif' alt="基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统.pdf_第2页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第2页 / 共9页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a17707/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a177073.gif' alt="基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统.pdf_第3页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第3页 / 共9页</div> </div> <div id="pageMore" class="btnmore" onclick="ShowSvg();">点击查看更多>></div> <div style="margin-top:20px; line-height:0px; height:0px; overflow:hidden;"> <div style=" font-size: 16px; background-color:#e5f0f7; font-weight: bold; text-indent:10px; line-height: 40px; height:40px; padding-bottom: 0px; margin-bottom:10px;">资源描述</div> <div class="detail-article prolistshowimg"> <p>《基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统.pdf(9页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。</p> <p >1、(10)申请公布号 CN 102889915 A (43)申请公布日 2013.01.23 C N 1 0 2 8 8 9 9 1 5 A *CN102889915A* (21)申请号 201210262351.0 (22)申请日 2012.07.26 G01F 25/00(2006.01) G01K 19/00(2006.01) (71)申请人浙江省计量科学研究院 地址 310013 浙江省杭州市西湖区天目山路 222号 (72)发明人赵建亮 杜伟鹏 胡涤新 (74)专利代理机构杭州天正专利事务所有限公 司 33201 代理人王兵 黄美娟 (54) 发明名称 基于通讯的流量计和热量表非同步计。</p> <p >2、量检测 方法及其系统 (57) 摘要 基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测 技术和系统,包括如下步骤:(1)仪表(流量计和 热量表)的微处理器成组地将累积流量和(或)累 积热量连同当前时间数据存贮到数据存贮单元; (2)微处理器通过通讯电路(有线或无线)将成组 数据按指令传输到标准装置计算机控制系统;标 准装置在计算机控制系统控制下产生标准的累积 流量和(或)累积热量和时间值;(3)标准装置计 算机控制系统按预设的计算公式计算出计量检测 结果。所述的系统包括标准装置计算机控制系统、 传感器、微处理器。 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 (19)中华人民共和国国家知。</p> <p >3、识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 1 页 1/2页 2 1.基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法, 包括如下步骤: 步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信号经 信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; 步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候,同时 将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量计,累 积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形成一组 一一对应的数据; 步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的。</p> <p >4、标准装置计算机控制 系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 2.如权利要求1所述的方法,其特征在于: 步骤3中,对于流量计,按照下列程序实现流量计量误差的检测: 步骤3.1流量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测开始 请求,读取一组作为起始的累积流量和时间值,记为V 1 和t 1 ; 步骤3.2,同时流量标准装置自身开展标准流量的检测,在标准时间t s 内测得了标准累 积流量V s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计 量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量和时间值,记为V 2 和t 2 ; 步。</p> <p >5、骤3.3,计算机控制系统系将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测流量 计的流量计量误差E 1 , 3.如权利要求1所述的方法,其特征在于: 步骤3中,对于热量表,按照下列程序实现流量和热量误差的计量检测: 步骤3.1,热量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测开始 请求,读取一组作为起始的累积流量、累积热量和时间值,记为V 1 、Q 1 和t 1 ; 步骤3.2,热量标准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间t s 内测得了 标准累积流量V s 和标准累积热量Q s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过 通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,。</p> <p >6、并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和 时间值,记为V 2 、Q 2 和t 2 ; 步骤3.3,计算机控制系统将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测热量表 的流量计量误差E 1 和热量计量误差E 2 。 4.使用如权利要求1所述的方法的系统,包括标准装置计算机控制系统、用于测量流 量计和热量表的流量信号和热量信号的传感器,其特征在于:所述的传感器连接微处理器, 所述的微处理器包括累计所述的流量信号和热量信号得到累积流量和累积热量的累积单 权 利 要 求 书CN 102889915 A 2/2页 3 元、将所述的累积流量和累积热量与这一时刻的采集自微处理器内部时钟的时间数据一起 存贮的数。</p> <p >7、据存贮单元、通讯单元;所述的通讯单元连接所述的标准装置计算机控制系统的 计算机,所述的计算机内设有流量计量误差E 1 和热量计量误差E 2 的计算单元,计算公式如 下: 其中,V 1 、Q 1 和t 1 分别代表起始的累积流量、累积热量和时间值, 准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间t s 内测得了标准累积流量V s 和标准累积热量Q s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向热量 表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为V 2 、Q 2 和t 2 。 权 利 要 求 书CN 102889915 A 1/5页 4 基于。</p> <p >8、通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法及其系统 技术领域 0001 本发明涉及流量和热量计量检测领域中,流量计的流量、热量表的流量和热量计 量误差检定、校准、检测的一种通用技术。 背景技术 0002 流量计和热量表(统称仪表)计量检测时,被检测仪表安装于流量标准装置或热量 标准装置(统称标准装置)中。根据计量学理论,用标准装置的显示值作为标准值,与被检测 仪表的显示值进行比较,以确定被检测仪表的误差及其计量特性。这种检测技术通常要求 被检测仪表的显示值(或代表其显示值的输出信号,如脉冲信号、电流信号和数字信号)和 标准装置的显示值在相同的时间内取得,即是理论上能认为两者是同步的,则其流量计量 。</p> <p >9、误差的计算公式见式(1),热量计量误差的计算公式见式(2)。 0003 0004 0005 公式中,E 1 为流量计量误差,V 1 和V 2 分别为标准装置和被检测仪表在相同的时间 内所记录的累积流量(可以是体积流量,也可以是质量流量),E 2 为热量计量误差,Q 1 和Q 2 分 别为标准装置和被检测仪表在相同的时间内所记录的累积热量。 0006 然而为了实现同步或近似同步,需要仪表有高响应的脉冲信号输出,或者通过延 长检测时间来忽略不同步带来的附加误差。很多仪表往往不具备高响应的脉冲信号输出, 同时希望通过缩短检测时间以提高效率,所以这种基于同步计量的检测技术显得难以适 应。 0007 随。</p> <p >10、着电子技术和计算机技术的发展,仪表越来越多地采用数字通讯信号作为输出 信号,基于同步的检测技术无法满足检测要求。本发明是针对同步计量检测存在的缺陷,在 通讯方式下,引入时间参数的测量,采用修正方法实现非同步计量检测的技术。 发明内容 0008 为了克服现有同步检测技术的上述缺点,本发明要提供一种为基于通讯的仪表在 非同步条件下实现计量检测的方法及其系统。 0009 本发明所述的基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,包括如下步骤: 0010 步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信 号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; 0011 步骤2,当微处理。</p> <p >11、器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候, 同时将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量 计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形 成一组一一对应的数据; 说 明 书CN 102889915 A 2/5页 5 0012 步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机 控制系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 0013 步骤3中,对于流量计,按照下列程序实现流量计量误差的检测: 0014 步骤3.1流量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>12、量检测 开始请求,读取一组作为起始的累积流量和时间值,记为V 1 和t 1 ; 0015 步骤3.2,同时流量标准装置自身开展标准流量的检测,在标准时间t s 内测得了标 准累积流量V s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向流量计发 出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量和时间值,记为V 2 和t 2 , 0016 步骤3.3,计算机控制系统系将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测 流量计的流量计量误差E 1 , 0017 0018 步骤3中,对于热量表,按照下列程序实现流量和热量误差的计量检测: 0019 步骤3.1,热量标准装置的计算机控制系统。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>13、通过通讯电路向热量表发出计量检测 开始请求,读取一组作为起始的累积流量、累积热量和时间值,记为V 1 、Q 1 和t 1 ; 0020 步骤3.2,热量标准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间t s 内测 得了标准累积流量V s 和标准累积热量Q s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统 通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热 量和时间值,记为V 2 、Q 2 和t 2 ; 0021 步骤3.3,计算机控制系统将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测热 量表的流量计量误差E 1 和热量计量误差E 2 。 0022 0023 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>14、0024 公式(4)和公式(5)是本项发明的理论依据,与公式(1)和公式(2)相应的传统检 测技术有显著不同。 0025 由于t 2 -t 1 与t s 理论上并不相等,所以这样的检测过程称之为非同步计量检测。 0026 基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测的系统,包括标准装置计算机控制系 统、用于测量流量计和热量表的流量信号和热量信号的传感器,其特征在于:所述的传感器 连接微处理器,所述的微处理器包括累计所述的流量信号和热量信号得到累积流量和累积 热量的累积单元、将所述的累积流量和累积热量与这一时刻的采集自微处理器内部时钟的 时间数据一起存贮的数据存贮单元、通讯单元;所述的通讯单元连接所述。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>15、的标准装置计算 机控制系统的计算机,所述的计算机内设有流量计量误差E 1 和热量计量误差E 2 的计算单 元,计算公式如下: 0027 说 明 书CN 102889915 A 3/5页 6 0028 0029 其中,V 1 、Q 1 和t 1 分别代表起始的累积流量、累积热量和时间值, 0030 准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间t s 内测得了标准累积流 量V s 和标准累积热量Q s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向 热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为 V 2 、Q 2 和t 2 。这种技术可以与。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>16、各种结构原理的标准装置相结合,广泛应用于各类带通讯流量 计和热量表的计量检定、校准和检测。 0031 本发明的技术关键是被检测仪表硬件电路设计采用微处理器,具备通讯接口,软 件设计具备成组贮存累积流量、累积热量和时间数据组的功能,与标准装置的计算机控制 系统通讯连接后,按指令成组传输数据,计算机控制系统按预定的公式处理数据。 0032 本发明的优点是:解决了基于通讯的仪表在非同步条件下实现计量检测。 附图说明 0033 图1是针对流量计的系统图。 0034 图2是针对热量表的系统图。 具体实施方式 0035 实施例一 0036 参照附图1。 0037 本实施例的对象是流量计,实施过程描述如下。。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>17、 0038 本发明所述的基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,包括如下步骤: 0039 步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信 号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; 0040 步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候, 同时将这一时刻的采集至微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量 计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形 成一组一一对应的数据; 0041 步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机 控制系统,与标准装置测得的标准值。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>18、进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 0042 步骤3中,对于流量计,按照下列程序实现流量计量误差的检测: 0043 步骤3.1流量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向流量计发出计量检测 开始请求,读取一组作为起始的累积流量和时间值,记为V 1 和t 1 , 0044 步骤3.2,同时流量标准装置自身开展标准流量的检测,在标准时间t s 内测得了标 准累积流量V s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向流量计发 出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量和时间值,记为V 2 和t 2 , 0045 步骤3.3,计算机控制系统系将采集到的上述数据按下列。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>19、预置公式计算出被检测 流量计的流量计量误差E 1 , 说 明 书CN 102889915 A 4/5页 7 0046 0047 实施例二 0048 参照附图2。 0049 本实施例与实施例一的主要区别是仪表对象不同,本实施例针对的仪表是热量 表。 0050 实施过程描述如下。 0051 本发明所述的基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测方法,包括如下步骤: 0052 步骤1,检测被检的流量计和热量表,其微处理器在将传感器测得的流量和热量信 号经信号处理和数据运算,得到累积流量和累积热量; 0053 步骤2,当微处理器将累积流量和/或累积热量数据存贮到数据存贮单元的时候, 同时将这一时刻的采集至。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>20、微处理器内部时钟的时间数据存贮到数据存贮单元;对于流量 计,累积流量和时间形成一组一一对应的数据;对于热量表,累积流量、累积热量和时间形 成一组一一对应的数据; 0054 步骤3,仪表通过通讯电路按照指令将这一组数据传输到外部的标准装置计算机 控制系统,与标准装置测得的标准值进行比较,实现流量计和热量表计量误差的检测。 0055 步骤3中,对于热量表,按照下列程序实现流量和热量误差的计量检测: 0056 步骤3.1,热量标准装置的计算机控制系统通过通讯电路向热量表发出计量检测 开始请求,读取一组作为起始的累积流量、累积热量和时间值,记为V 1 、Q 1 和t 1 ; 0057 步骤3.2,热量。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>21、标准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间t s 内测 得了标准累积流量V s 和标准累积热量Q s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统 通过通讯电路向热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热 量和时间值,记为V 2 、Q 2 和t 2 ; 0058 步骤3.3,计算机控制系统将采集到的上述数据按下列预置公式计算出被检测热 量表的流量计量误差E 1 和热量计量误差E 2 。 0059 0060 0061 实施例三 0062 本实施例介绍使用本发明方法的系统。 0063 基于通讯的流量计和热量表非同步计量检测的系统,包括标准装置计算机控制系 统、。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>22、用于测量流量计和热量表的流量信号和热量信号的传感器,其特征在于:所述的传感器 连接微处理器,所述的微处理器包括累计所述的流量信号和热量信号得到累积流量和累积 热量的累积单元、将所述的累积流量和累积热量与这一时刻的采集自微处理器内部时钟的 时间数据一起存贮的数据存贮单元、通讯单元;所述的通讯单元连接所述的标准装置计算 机控制系统的计算机,所述的计算机内设有流量计量误差E 1 和热量计量误差E 2 的计算单 元,计算公式如下: 说 明 书CN 102889915 A 5/5页 8 0064 0065 0066 其中,V 1 、Q 1 和t 1 分别代表起始的累积流量、累积热量和时间值, 0067 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>23、准装置自身开展标准流量和标准热量的检测,在标准时间t s 内测得了标准累积流 量V s 和标准累积热量Q s ,在经过与t s 相差不多的时间后,计算机控制系统通过通讯电路向 热量表发出计量检测结束请求,并读取一组作为终止的累积流量、累积热量和时间值,记为 V 2 、Q 2 和t 2 。 0068 本说明书实施例所述的内容仅仅是对发明构思的实现形式的列举,本发明的保护 范围的不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本发明的保护范围也及于本领域技 术人员根据本发明构思所能够想到的等同技术手段。 说 明 书CN 102889915 A 1/1页 9 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102889915 A 。</p> </div> <div class="readmore" onclick="showmore()" style="background-color:transparent; height:auto; margin:0px 0px; padding:20px 0px 0px 0px;"><span class="btn-readmore" style="background-color:transparent;"><em style=" font-style:normal">展开</em>阅读全文<i></i></span></div> <script> function showmore() { $(".readmore").hide(); $(".detail-article").css({ "height":"auto", "overflow": "hidden" }); } $(document).ready(function() { var dh = $(".detail-article").height(); if(dh >100) { $(".detail-article").css({ "height":"100px", "overflow": "hidden" }); } else { $(".readmore").hide(); } }); </script> </div> <script> var defaultShowPage = parseInt("3"); var id = "4268664"; var total_page = "9"; var mfull = false; var mshow = false; function DownLoad() { window.location.href='https://m.zhuanlichaxun.net/d-4268664.html'; } function relate() { var reltop = $('#relate').offset().top-50; $("html,body").animate({ scrollTop: reltop }, 500); } </script> <script> var pre = "https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a17707/7fe06f7c-86e1-40ad-88fe-e1deb9a17707"; var 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