JP2018522244A - コリオリ式流量計のオフレゾナンスサイクリング - Google Patents
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Abstract
Description
態様
ある態様にかかる方法は、フローチューブの振動モードを励振することを含み、当該フローチューブを振動モードで励振することが第一のドライバを周期的に駆動するステップと第二のドライバを周期的に駆動するステップとを含み、第一のドライバおよび第二のドライバが互いに位相が異なるように振幅変調され、第一のドライバおよび第二のドライバに提供されるコマンドが合計でN+1個の独立した信号を含み、さらに、第一のピックオフと第二のピックオフとの間の位相を測定することと、 第一のドライバおよび第二のドライバを複数のオフレゾナンス周波数で励振することと、 複数のオフレゾナンス周波数の各々においてモード応答と第一のドライバおよび第二のドライバとの間の有効位相を推測することと、 複数のオフレゾナンス周波数の各々において左側固有ベクトルの位相推定値を生成することと、 フローチューブの右側固有ベクトルの位相を求めることと、 複数のオフレゾナンス周波数における位相推定値に基づいて共振駆動周波数における左側固有ベクトルの位相を推定することと、複数のオフレゾナンス周波数における位相推定値に基づいて共振駆動周波数における左側固有ベクトルの位相を推定することとを含んでいる。
Claims (16)
- フローチューブの振動モードを励振することを含み、
前記フローチューブの振動モードを励振することが第一のドライバを周期的に駆動するステップと第二のドライバを周期的に駆動するステップとを含み、前記第一のドライバおよび前記第二のドライバが互いに位相が異なるように振幅変調され、前記第一のドライバおよび前記第二のドライバに提供されるコマンドが合計でN+1個の独立した信号を含み、
さらに
第一のピックオフと第二のピックオフとの間の位相を測定することと、
前記第一のドライバおよび前記第二のドライバを複数のオフレゾナンス周波数で励振することと、
前記複数のオフレゾナンス周波数の各々においてモード応答と前記第一のドライバおよび前記第二のドライバとの間の有効位相を推測することと、
前記複数のオフレゾナンス周波数の各々において左側固有ベクトルの位相推定値を生成することと、
前記フローチューブの右側固有ベクトルの位相を求めることと、
前記複数のオフレゾナンス周波数における位相推定値に基づいて共振駆動周波数における左側固有ベクトルの位相を推定することと
を含む、方法。 - 前記合計でN+1個の独立した信号が、
ピックオフ信号の閉ループフィードバックとして提供されるオンレゾナンス駆動コマンドであって、前記第一のドライバおよび前記第二のドライバが同じ前記駆動コマンドを受け取る、オンレゾナンス駆動コマンドと、
複数の振幅変調開ループオフレゾナンス駆動コマンドであって、前記第一のドライバに提供される前記駆動コマンドが前記第二のドライバに提供される前記駆動コマンドとは異なる位相で振幅変調される、オフレゾナンス駆動コマンドと
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記複数のオフレゾナンス周波数の関数である位相変化モデルを生成することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記フローチューブを流れる物質の実際の流量を求めるステップが、
前記右側固有ベクトルの位相を用いて前記フローチューブを流れる物質の補正前流量を求めることと、
前記補正前流量を前記実際の流量と比較することにより前記フローチューブを流れる物質の流量のゼロオフセットを求めることと
をさらに含む、請求項3に記載の方法。 - 前記ゼロオフセットにより補正された前記右側固有ベクトルの位相を用いて前記フローチューブを流れる物質の流量を求めることをさらに含む、請求項4に記載の方法。
- 右側固有ベクトルの位相を求めることと、
前記左側固有ベクトルの位相で前記右側固有ベクトルの位相を平均することにより前記フローチューブを流れる物質の流量のゼロオフセットを求めることと、
前記第一のドライバを前記第一のピックオフセンサーと並置させることと、
前記第二のドライバを前記第二のピックオフセンサーと並置させることと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記第一のドライバを第一の信号で周期的に駆動するステップが前記第一のドライバを正弦波で駆動することを含み、前記第二のドライバを前記第二の信号で周期的に駆動するステップが前記第二のドライバを正弦波で駆動することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記左側固有ベクトルの位相および前記右側固有ベクトルの位相を定期的に測定することと、前記左側固有ベクトルの位相と前記右側固有ベクトルの位相との間の差から直接Δt値を生成することとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- フローチューブに物質を流すことと、
第一のドライバが周期的に駆動され、第二のドライバが周期的に駆動されるように前記フローチューブを振動モードで周期的に励振することとを含み、
前記第一のドライバおよび前記第二のドライバが互いに位相が異なるように振幅変調され、前記第一のドライバおよび前記第二のドライバに提供される駆動コマンドが合計でN+1個の独立した信号を含み、
さらに、
複数のオフレゾナンス周波数を用いて前記第一のドライバおよび前記第二のドライバを周期的に励振することと、
振動する前記フローチューブの相対運動を測定することと、
前記フローチューブを前記振動モードで励振させながら右側固有ベクトルの位相を測定することと、
前記複数のオフレゾナンス周波数の各々においてモード応答と前記第一のドライバおよび前記第二のドライバとの間の有効位相を推測することと、
前記複数のオフレゾナンス周波数の各々において左側固有ベクトルの位相推定値を生成することと、
前記複数のオフレゾナンス周波数における位相推定値に基づいて共振駆動周波数における左側固有ベクトルの位相を推定することと、
ゼロオフセットにより補正された右側固有ベクトルの位相を用いて前記フローチューブを流れる物質の流量を求めることと、
前記フローチューブの左側固有ベクトルの位相を用いて前記フローチューブを流れる物質を止めることなく新たなゼロオフセットを求めることと、
前記新たなゼロオフセットにより補正された右側固有ベクトルの位相を用いて前記フローチューブを流れる物質の流量を求めることと
を含む、方法。 - 前記第一のドライバを前記第一のピックオフセンサーと並置させることと、前記第二のドライバを前記第二のピックオフセンサーと並置させることとをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 1つ以上のフローチューブ(103、103’)ならびに第一のピックオフセンサー(170L)および第二のピックオフセンサー(170R)を有するセンサー組立体(10)と、
前記1つ以上のフローチューブ(130、130’)を振動させるように構成される第一のドライバ(180L)および第二のドライバ(180R)と、
前記第一のピックオフセンサー(170L)および前記第二のピックオフセンサー(170R)と結合され、前記第一のドライバ(180L)および前記第二のドライバ180R)と結合され、前記第一のドライバ(180L)および前記第二のドライバ(180R)に第一の信号を提供するように構成されるメーター電子機器(20)とを備え、
前記第一のドライバ(180L)および前記第二のドライバ(180R)が互いに位相が異なるように振幅変調され、前記第一のドライバ(180L)および前記第二のドライバ(180R)に提供される駆動コマンドが合計でN+1個の独立した信号を含み、前記第一のドライバ(180L)および前記第二のドライバ(180R)が複数のオフレゾナンス周波数で励振され、前記複数のオフレゾナンス周波数の各々においてモード応答と前記第一のドライバおよび前記第二のドライバとの間の有効位相が推測され、前記複数のオフレゾナンス周波数の各々において左側固有ベクトルの位相が生成され、前記メーター電子機器(20)が、第一のピックオフ(170L)と第二のピックオフ(170R)との間の位相を測定し、前記フローチューブ(130、130’)の右側固有ベクトルの位相を求めるようにさらに構成され、前記複数のオフレゾナンス周波数における前記複数の位相推定値に基づいて共振駆動周波数における左側固有ベクトルが推定されるように構成されてなる、振動式流量計(5)。 - 前記メーター電子機器(20)が、前記右側固有ベクトルの位相を用いて前記一つ以上のフローチューブ(130、130’)を流れる物質の補正前流量を求め、該補正前流量を前記実際の流量と比較することにより、前記1つ以上のフローチューブ(130、130’)を流れる物質の流量のゼロオフセットを求めるようにさらに構成されてなる、請求項11に記載の振動式流量計(5)。
- 前記メーター電子機器(20)が、前記ゼロオフセットにより補正された前記右側固有ベクトルの位相を用いて前記1つ以上のフローチューブ(130、130’)を流れる物質の流量を求めるようにさらに構成されてなる、請求項11に記載の振動式流量計(5)。
- 前記メーター電子機器(20)が、右側固有ベクトルの位相を求め、該右側固有ベクトルの位相を前記左側固有ベクトルの位相で重み付け平均することにより前記1つ以上のフローチューブ(130、130’)を流れる物質の流量のゼロオフセットを求めるようにさらに構成されてなる、請求項11に記載の振動式流量計(5)。
- 前記第一のドライバ(180L)が前記第一のピックオフセンサー(170L)と並置され、前記第二のドライバ(180R)が前記第二のピックオフセンサー(170R)と並置されてなる、請求項11に記載の振動式流量計(5)。
- 前記第一の信号が正弦波である、請求項11に記載の振動式流量計(5)。
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