下面描述的實施例涉及振動傳感器,并且更具體地涉及一種用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)。
背景技術(shù):
諸如例如振動密度計和科里奧利流量計之類的振動傳感器是通常已知的,并且被用來測量質(zhì)量流和與流動通過流量計中的導管的材料有關(guān)的其它信息。在美國專利4,109,524、美國專利4,491,025以及參考文獻31,450(Re. 31,450)中公開了示例性科里奧利流量計。這些流量計具有直的或彎曲配置的一個或多個導管。例如,科里奧利質(zhì)量流量計中的每個導管配置具有一組固有振動模式,其可以具有簡單彎曲、扭轉(zhuǎn)或耦合類型。每個導管可以被驅(qū)動以在優(yōu)選模式下振蕩。
從流量計的入口側(cè)上的連接管線到流量計中的材料流被指引通過(多個)導管,并且通過流量計的出口側(cè)離開流量計。振動系統(tǒng)的固有振動模式部分地由導管內(nèi)流動的材料和導管的組合質(zhì)量來限定。
當沒有流通過流量計時,施加到(多個)導管的驅(qū)動力促使沿著(多個)導管的所有點以相同的相位或以小的“零偏移”(其是在零流量處測量的時間延遲)振蕩。在材料開始流動通過流量計時,科里奧利力促使沿著(多個)導管的每個點具有不同的相位。例如,在流量計入口端處的相位滯后于中央驅(qū)動器位置處的相位,而出口處的相位超前于中央驅(qū)動器位置處的相位。(多個)導管上的拾取元件(pickoff)產(chǎn)生表示(多個)導管的運動的正弦信號。從拾取元件輸出的信號被處理以確定拾取元件之間的時間延遲。兩個或更多拾取元件之間的時間延遲與流動通過(多個)導管的材料的質(zhì)量流速率成比例。
連接到驅(qū)動器的計量電子器件生成操作驅(qū)動器的驅(qū)動信號并且還根據(jù)從拾取元件接收到的信號確定加工材料的質(zhì)量流速率和/或其它性質(zhì)。驅(qū)動器可以包括許多公知布置中的一個;然而,在流量計行業(yè)中磁體和相對的驅(qū)動線圈已經(jīng)獲得了巨大成功。將交變電流傳遞到驅(qū)動線圈以用于以期望的導管振幅和頻率來振動(多個)導管。本領(lǐng)域中還已知將拾取元件提供為與驅(qū)動器布置非常相似的磁體和線圈布置。然而,在驅(qū)動器接收到感應(yīng)運動的電流的時候,拾取元件可以使用由驅(qū)動器提供的運動來感應(yīng)電壓。
許多應(yīng)用因為各種系統(tǒng)約束而利用兩個或更多個振動傳感器。例如,所加燃料為液化天然氣(LNG)的車輛可以利用第一振動傳感器來測量從LNG儲蓄罐泵送到LNG車輛的燃料。第二振動傳感器可以被用來測量返回到LNG罐的燃料。返回到LNG的燃料可以具有不同的流速率、溫度等等。因此,第一和第二振動傳感器可以屬于不同類型。也就是說,第一和第二振動傳感器可以具有不同諧振頻率、(多個)導管尺寸和/或形狀等等。因此,要被正確配置的計量電子器件可能需要確定第一和第二振動傳感器的振動傳感器類型。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
提供一種用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)。根據(jù)實施例,該系統(tǒng)包括被配置成測量計量組件的溫度的溫度傳感器和與該溫度傳感器通信耦合的計量電子器件。該計量電子器件被配置成確定溫度傳感器的電氣特性并且將溫度傳感器的電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型的電氣特性進行比較,其中該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。
提供一種確定振動傳感器類型的方法。根據(jù)一個實施例,該方法包括確定被配置成測量計量組件的溫度的溫度傳感器的電氣特性以及將溫度傳感器的電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型的電氣特性進行比較。該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。
方面。
根據(jù)一個方面,一種用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)(100)包括被配置成測量計量組件(10a)的溫度的溫度傳感器(190a)和與該溫度傳感器(190a)通信耦合的計量電子器件(20)。該計量電子器件(20)被配置成確定溫度傳感器(190a)的電氣特性并且將溫度傳感器(190a)的電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型的電氣特性進行比較,其中該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。
優(yōu)選地,該系統(tǒng)(100)還包括通信耦合到計量電子器件(20)的第二溫度傳感器(190b),其中第二溫度傳感器(190b)被配置成測量第二計量組件(10b)的溫度。計量電子器件(20)還被配置成確定第二溫度傳感器(190b)的電氣特性并且將第二溫度傳感器(190b)的電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型的電氣特性進行比較,其中該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。
優(yōu)選地,該電氣特性是溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系。
優(yōu)選地,該電氣特性是溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系的斜率。
優(yōu)選地,該電氣特性是在溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系下的區(qū)域。
優(yōu)選地,該計量電子器件(20)與計量組件(10a)通信耦合并且還被配置成基于一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型之間的相關(guān)來與計量組件(10a)通信。
根據(jù)一個方面,一種確定振動傳感器類型的方法包括確定被配置成測量計量組件的溫度的溫度傳感器的電氣特性,以及將溫度傳感器的電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型的電氣特性進行比較,其中該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。
優(yōu)選地,該方法還包括確定被配置成測量第二計量組件的溫度的第二溫度傳感器的電氣特性,以及將第二溫度傳感器的第二電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型的電氣特性進行比較,其中該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。
優(yōu)選地,該電氣特性是溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系。
優(yōu)選地,該電氣特性是溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系的斜率。
優(yōu)選地,該電氣特性是在溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系下面的區(qū)域。
優(yōu)選地,該方法還包括將與計量組件通信的計量電子器件配置成基于一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型之間的相關(guān)來與計量組件通信。
附圖說明
相同的參考數(shù)字表示所有附圖上的相同元件。應(yīng)該理解的是附圖不一定按照比例。
圖1示出包括用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)的振動傳感器對5。
圖2示出用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)100的框圖。
圖3示出列出各種溫度傳感器類型以及其相應(yīng)特性的表格300。
圖4示出圖3中示出的溫度傳感器類型1到3的電氣特性的圖表400。
圖5示出用于確定振動傳感器類型的方法500。
具體實施方式
圖1-5以及下面的描述描繪了教導本領(lǐng)域技術(shù)人員如何獲得和使用確定振動傳感器類型的實施例的最佳模式的特定示例。為了教導實用新型原理的目的,一些常規(guī)方面已經(jīng)被簡化或省略。本領(lǐng)域技術(shù)人員將認識到落入本描述的范圍內(nèi)的從這些示例的變化。本領(lǐng)域技術(shù)人員將認識到可以以各種方式組合下面描述的特征以形成確定振動傳感器類型的多個變化。因此,下面描述的實施例不限于下面描述的特定示例,而是僅由權(quán)利要求以及其等同物來限定。
圖1示出包括用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)的振動傳感器對5。在下文中參考圖2和3來描述用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)。如圖1中所示,振動傳感器對5包括第一振動傳感器5a和第二振動傳感器5b。第一振動傳感器5a包括第一計量組件10a和計量電子器件20。第二振動傳感器5b包括第二計量組件10b和計量電子器件20。因此,計量電子器件20控制并且被配置用于第一和第二振動傳感器5a、5b。
第一和第二計量組件10a、10b對加工材料的質(zhì)量流速率和密度進行響應(yīng)。計量電子器件20經(jīng)由第一和第二組導線11a、11b連接到第一和第二計量組件10a、10b以通過路徑26提供密度、質(zhì)量流速率和溫度信息、以及其它信息。描述了科里奧利流量計結(jié)構(gòu),然而對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說本實用新型可以被實施為振動導管密度計、音叉密度計等等是顯然的。
第一和第二計量組件10a、10b包括第一和第二對平行導管13a、13a’和13b、13b’,驅(qū)動機構(gòu)18a、18b,溫度傳感器190a、190b,以及一對左和右拾取傳感器17al、17ar和17bl、17br。該對導管13a、13a’和13b、13b’中的每個在沿著導管13a、13a’和13b、13b’長度的兩個對稱位置處彎曲并且在它們的整個長度上基本上平行。如可以認識到的,第一和第二計量組件10a、10b具有相同類型的左和右拾取傳感器17al、17ar和17bl、17br和驅(qū)動機構(gòu)18a、18b。然而,第一和第二計量組件10a、10b不具有相同類型的溫度傳感器190a、190b以及導管13a、13a’和13b、13b’。
導管13a、13a’和13b、13b’被驅(qū)動機構(gòu)18a、18b圍繞它們相應(yīng)的彎曲軸在相反方向上驅(qū)動,并且處于被稱為流量計的第一異相彎曲模式的模式。驅(qū)動機構(gòu)18a、18b可以包括許多公知布置中的任何一個,諸如安裝到導管13a’、13b’的磁體以及安裝到導管13a、13b的相對線圈,并且交變電流通過其以用于使兩個導管13a、13a’和13b、13b’振動。由計量電子器件20將適當?shù)尿?qū)動信號施加到驅(qū)動機構(gòu)18a、18b。
第一和第二溫度傳感器190a、190b分別被安裝到導管13a’、13b’以連續(xù)地測量導管13a’、13b’的溫度。導管13a’、13b’的溫度以及因此針對通過那里的給定電流的跨第一和第二溫度傳感器190a、190b出現(xiàn)的電壓被通過導管13a’、13b’的材料的溫度管理??绲谝缓偷诙囟葌鞲衅?90a、190b出現(xiàn)的溫度相關(guān)電壓被計量電子器件20用來補償由于導管溫度中的任何變化而引起的導管13a’、13b’的彈性模量的變化。
在所示的實施例中,第一和第二溫度傳感器190a、190b是電阻溫度檢測器(RTD)。盡管本文描述的實施例采用RTD傳感器,但是在替代的實施例中可以采用其它溫度傳感器,諸如熱敏電阻、熱電偶等等。如所示的,第一和第二溫度傳感器190a、190b是鉑絲RTD傳感器。鉑絲的電阻響應(yīng)于鉑絲的溫度變化而變化。因此,第一和第二溫度傳感器190a、190b的電阻可以根據(jù)溫度到電阻關(guān)系來變化,如關(guān)于圖4的下面討論所示。
仍參考圖1,計量電子器件20經(jīng)由第一和第二組導線11a、11b從第一和第二溫度傳感器190a、190b接收溫度信號并且從第一和第二左和右拾取傳感器17al、17ar和17bl、17br接收左和右傳感器信號。計量電子器件20向驅(qū)動機構(gòu)18a、18b提供驅(qū)動信號并且使第一和第二對導管13a、13a’和13b、13b’ 振動。計量電子器件20處理左和右傳感器信號以及溫度信號以計算通過第一和第二計量組件10a、10b的材料的質(zhì)量流速率和密度。此信息連同其它信息被計量電子器件20在路徑26上作為信號施加。確定第一和第二振動傳感器5a、5b的振動傳感器類型以例如確保計量電子器件20被正確配置,如下面更詳細地解釋的。
系統(tǒng)。
圖2示出用于確定振動傳感器類型的系統(tǒng)100的框圖。如圖2中所示,系統(tǒng)100包括第一和第二計量組件10a、10b。該第一和第二計量組件10a、10b分別包括第一和第二溫度傳感器190a、190b。系統(tǒng)100還包括前文中參考圖1描述的計量電子器件20。如圖2中所示,計量電子器件20包括經(jīng)由第一和第二通道CH1、CH2通信地耦合到第一和第二溫度傳感器190a、190b的模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)110。ADC 110還經(jīng)由總線130通信耦合到數(shù)字信號處理器(DSP)120。總線130還將DSP 120通信耦合到處理器140。
ADC 110被配置成從第一和第二溫度傳感器190a、190b接收模擬溫度信號以及對其進行數(shù)字化。從第一和第二溫度傳感器190a、190b接收到的模擬溫度信號可以是電壓、電流、功率等等,其攜帶關(guān)于第一和第二溫度傳感器190a、190b的電氣性質(zhì)的信息。在所示的實施例中,電氣性質(zhì)是第一和第二溫度傳感器190a、190b的電阻。數(shù)字化的溫度信號被經(jīng)由總線130提供到DSP 120。
DSP 120被配置成接收被數(shù)字化的溫度信號并且對其執(zhí)行操作。DSP 120還可以被配置成對其它信號執(zhí)行操作,諸如來自第一和第二左和右拾取傳感器17al、17ar和17bl、17br的傳感器信號。操作可以包括濾波、抽?。╠ecimation)、時域和頻域之間的變換、諸如加法或乘法之類的數(shù)學運算等等。盡管DSP 120被圖示為專門配置成對經(jīng)過數(shù)字化的溫度信號執(zhí)行處理的分立設(shè)備,但是DSP 120可以是配置成在處理器上運行的軟件算法。DSP 120被配置成根據(jù)經(jīng)過數(shù)字化的溫度信號來確定第一和第二溫度傳感器190a、190b的電氣特性。該電氣特性可以由數(shù)字值(諸如標量值)來表示。經(jīng)由總線130將該數(shù)字值提供給處理器140。
總線130被配置成將來自ADC 110的經(jīng)過數(shù)字化的溫度信號傳達給DSP 120。總線130還被配置成將表示電氣特性的數(shù)字值傳達給處理器140。在一個實施例中,總線130可以是串行外圍接口(SPI)總線,然而可以在替代實施例中采用在ADC 110和DSP 120之間的通信的任何適當手段。盡管總線130被示為提供僅ADC 110、DSP 120和處理器140之間的通信,但是總線130可以提供圖2中沒有示出的其它(多個)處理器、一個或多個存儲器(例如DRAM、閃存、硬盤驅(qū)動器等)、輸入和輸出端口等等之間的通信。如前文中所討論的,總線130從DSP 120接收數(shù)字值并且將數(shù)字值提供給處理器140。
處理器140可以被配置成從總線130接收數(shù)字值并且確定第一和第二振動傳感器5a、5b的振動傳感器類型。例如,處理器140可以接收所提供的表示第一和第二溫度傳感器190a、190b的電氣特性的數(shù)字值。處理器140可以包括存儲裝置(諸如存儲器),其具有與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)的一個或多個溫度傳感器類型。處理器140可以將表示第一和第二溫度傳感器190a、190b的電氣特性的數(shù)字值與一個或多個溫度傳感器類型進行比較。基于此比較,處理器140可以確定第一和第二振動傳感器5a、5b的振動傳感器類型,如將在下面更詳細地解釋的。
溫度傳感器類型。
圖3示出列出各種溫度傳感器類型以及其相應(yīng)的特性的表格300。如圖3中所示,存在三種溫度傳感器類型,其被列出為溫度傳感器類型1到3。溫度傳感器類型的特性是操作溫度范圍、標稱電阻(RN)、特性曲線(C)和公差等級。溫度傳感器類型1的操作溫度范圍是-200℃到200℃,并且溫度傳感器類型2和3的操作溫度范圍是-200℃到300℃。對于三種溫度傳感器類型來說,電氣特性曲線(C)是3850ppm/K且公差等級是等級A。然而,在替代實施例中,可以采用不同和/或替代的溫度范圍、特性曲線和公差等級。
溫度傳感器類型還可以通過溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系而不同。例如,溫度傳感器類型可以通過攝氏度到電阻的關(guān)系而變化。在所示的實施例中,溫度傳感器類型1到3在0℃下的標稱電阻(RN)分別是100、500和1000歐姆。在替代實施例中,電氣性質(zhì)可以包括例如電壓、電流、功率等、以及替代值。在圖3中示出的示例性實施例中,溫度到電阻關(guān)系可以根據(jù)標稱電阻(RN)和特性曲線(C)來確定。例如,溫度傳感器在溫度(T)的電阻可以用下面的等式來確定:
(1)
因此,對于溫度傳感器類型1,在200℃下電阻是177Ω。使用等式(1),可以構(gòu)造具有不同溫度到電氣性質(zhì)關(guān)系的各種曲線,如下面參考圖4的討論所示。
電氣特性曲線。
圖4示出圖3中示出的溫度傳感器類型1到3的電氣特性的圖表400。圖表400具有電阻軸410和溫度軸420。電阻軸410是具有單位為歐姆的電阻軸,然而在替代實施例中可以采用任何適當?shù)碾姎庑再|(zhì)。溫度軸420是以攝氏度為單位。盡管以歐姆和攝氏度為單位被示出來說明電阻和溫度之間的關(guān)系(歐姆/℃),但是在替代實施例中可以采用任何適當?shù)膯挝弧?/p>
圖表400包括溫度傳感器類型1-3的電氣特性曲線430。如圖4中示出的,電氣特性曲線430包括第一電氣特性曲線432、第二電氣特性曲線434和第三電氣特性曲線436,其分別對應(yīng)于溫度傳感器類型1-3。由于溫度傳感器類型1-3的電氣特性,電氣特性曲線430被示為直線。然而,替代實施例可以采用具有非線性形狀的電氣特性曲線,諸如拋物線、分段線性形狀等等。
在所示的實施例中,第一、第二和第三電氣特性曲線432、434、436分別包括在零攝氏度的第一、第二和第三標稱參考點432a、434a、436a。第一、第二和第三電氣特性曲線432、434、436還分別包括在-200攝氏度的第一、第二和第三低溫參考點432b、434b、436b。第一、第二和第三電氣特性曲線432、434、436還包括在200攝氏度的第一、第二和第三高溫參考點432c、434c、436c。盡管電氣特性曲線430被示出具有在-200和200攝氏度的低溫和高溫參考點,但是在替代實施例中可以采用其它溫度,諸如比-200或200攝氏度更高或更低。
如圖4中可以看到的,第一、第二和第三標稱參考點432a、434a、436a分別處于100歐姆、500歐姆和1000歐姆。因此,第一、第二和第三電氣特性曲線432、434、436分別與圖3中列出的溫度傳感器類型1、2和3相對應(yīng)。如可以認識到的,溫度傳感器類型1、2和3在溫度范圍上的電阻可以通過使用前文中描述的等式(1)來確定。通過使用等式(1),計算出溫度傳感器類型1在第一低溫和高溫參考點432b、432c處具有23歐姆和177歐姆的電阻。執(zhí)行類似的計算示出溫度傳感器類型2和3在第二低溫和高溫參考點434b、434c處分別具有115歐姆和885歐姆的電阻,并且在第三低溫和高溫參考點436b、436c處分別具有230歐姆和1770歐姆的電阻。
如還可以認識到的,電氣特性曲線430不相交。也就是說,電氣特性曲線430在給定溫度下不具有相同的電阻。因此,可以通過測量給定溫度下的電阻并且將測量的電阻彼此相比較來區(qū)分溫度傳感器類型1-3中的兩個或更多。還可以通過將測量的電阻與包括給定溫度傳感器類型的電阻的溫度傳感器簡檔(profile)進行比較來明確地標識溫度傳感器類型。還可以采用將溫度傳感器的電氣特性與溫度傳感器類型進行比較的其它方法。
盡管示出了三條電氣特性曲線430,但是可以采用更多或更少電氣特性曲線。例如,諸如前文中示出的計量電子器件20之類的計量電子器件可以存儲兩條電氣特性曲線430。替代地,計量電子器件可以存儲多條電氣特性曲線。還可以采用其它形式的數(shù)據(jù),諸如比如等式(1)的公式、離散數(shù)據(jù)點等。因此,可以區(qū)分多于三個溫度傳感器和/或?qū)⑵涿鞔_地標識為特定溫度傳感器類型。一旦確定和/或區(qū)分了溫度傳感器的類型,就可以確定振動傳感器類型,如下面的方法所示。
方法。
圖5示出用于確定振動傳感器類型的方法500。在步驟510中,方法500確定被配置成測量計量組件的溫度的溫度傳感器的電氣特性。該計量組件可以是振動傳感器的一部分。例如,參考圖1和2中示出的實施例,第一和第二計量組件10a、10b分別是第一和第二振動傳感器5a、5b的一部分。在步驟520中,方法500將溫度傳感器的電氣特性與一個或多個溫度傳感器類型進行比較。該一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。因此,比較可以確定與溫度傳感器相關(guān)聯(lián)的振動傳感器的振動傳感器類型。
在操作中,前文中描述的計量電子器件20可以從第一和第二振動傳感器5a、5b中的第一和第二溫度傳感器190a、190b接收模擬溫度信號。計量電子器件20可以對模擬溫度信號數(shù)字化,并且例如確定數(shù)字值。該數(shù)字值可以是表示溫度傳感器190a、190b中的一個的電氣特性的標量值??梢詫⒃摂?shù)字值提供給處理器140。處理器140然后可以將數(shù)字值與和一個或多個溫度傳感器類型相關(guān)聯(lián)的值進行比較。
例如,第一溫度傳感器190a可以是溫度傳感器類型1并且第二溫度傳感器190b可以是溫度傳感器類型2。第一和第二振動傳感器5a、5b可以在低溫應(yīng)用中被采用,諸如總計分配到車輛中的LNG。因此,第一和第二溫度傳感器190a、190b兩者可以處在-200℃。計量電子器件20可以測量第一和第二溫度傳感器190a、190b的電阻。
計量電子器件20可以將測量的第一和第二溫度傳感器190a、190b的電阻與存儲在計量電子器件20中的溫度傳感器簡檔相比較。例如,計量電子器件20可以通過將測量的電阻值與一個或多個溫度傳感器類型中的電阻值進行比較來將第一溫度傳感器190a明確標識為溫度傳感器類型1。類似地,計量電子器件20可以將第二溫度傳感器190b明確標識為溫度傳感器類型2。
另外地或替代地,計量電子器件可以比較測量的第一和第二溫度傳感器190a、190b的電阻以確定哪一個具有更大的電阻。例如,計量電子器件20可以測量第一和第二溫度傳感器190a、190b的電阻,并且通過將測量的電阻的量值進行比較來確定第二溫度傳感器190b具有比第一溫度傳感器190a更大的電阻。更大的電阻可以指示第二溫度傳感器190b是溫度傳感器類型2??梢圆捎脤㈦姎馓匦耘c一個或多個溫度傳感器類型進行比較的其它方法。
一個或多個溫度傳感器類型可以與一個或多個振動傳感器類型相關(guān)。例如,圖3中示出的溫度傳感器類型1可以僅被用在例如具有1英寸導管的振動傳感器中。溫度傳感器類型2可以僅被用在例如具有1/4英寸導管的振動傳感器中。可以使用這些或其它相關(guān)作為查找表、算法等來對計量電子器件20進行編程。因此,計量電子器件20可以例如查找‘溫度傳感器類型1’(其是第一溫度傳感器190a的溫度傳感器類型)并且確定第一振動傳感器5a是具有1英寸導管的類型。在所描述和替代的實施例中,其它相關(guān)也是可能的。
因為可以確定振動傳感器類型,所以計量電子器件20可以自動地被配置成與第一和第二計量組件10a、10b進行通信。計量電子器件20可以被配置成基于一個或多個溫度傳感器類型與一個或多個振動傳感器類型之間的相關(guān)與第一和第二計量組件10a、10b進行通信。例如,一旦計量電子器件20確定第一和第二振動傳感器5a、5b分別是1英寸和1/4英寸導管流量計,則計量電子器件20就可以被配置有適當?shù)牧髁啃室蜃印⑾辔粰z測算法等等。通過被正確地配置成與第一和第二計量組件10a、10b進行通信,第一和第二振動傳感器5a、5b可以準確地測量導管13a、13a’、13b、13b’中材料的性質(zhì)。
上文描述的實施例確定振動傳感器類型。如前文中解釋的,系統(tǒng)100和方法900可以確定振動傳感器5a、5b中采用的溫度傳感器190a、190b的溫度傳感器類型。通過使用溫度傳感器190a、190b的溫度傳感器類型,振動傳感器5a、5b的振動傳感器類型可以在沒有來自操作員的輸入的情況下被自動地確定。因此,在配置計量電子器件20中并且在不使用另外的部件的情況下存在較少的人為誤差的機會。此外,單個計量電子器件20可以被配置用于多于一個振動傳感器5a、5b。
例如,在低溫應(yīng)用(諸如LNG加燃料系統(tǒng))中,計量電子器件20可以被配置用于處于LNG供應(yīng)線中的第一振動傳感器5a和處于LNG返回線中的第二振動傳感器5b兩者。第一振動傳感器5a可以是1英寸振動傳感器類型并且第二振動傳感器5b可以是1/4英寸振動傳感器類型。計量電子器件20因此可以檢測第一和第二振動傳感器5a、5b的振動傳感器類型以準確地測量LNG在供應(yīng)線和返回線兩者中的流速率。
上面實施例的詳細描述不是發(fā)明人所預(yù)期的在本描述的范圍之內(nèi)的所有實施例的詳盡描述。實際上,本領(lǐng)域技術(shù)人員將認識到上述實施例的某些元件可以被不同地組合或消除以創(chuàng)建另外的實施例,并且此類另外的實施例落入本描述的范圍和教導之內(nèi)。對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說還將顯然的是,上述實施例可以被整體或部分地組合以創(chuàng)建在本描述的范圍和教導之內(nèi)的另外的實施例。
因此,盡管為了說明目的而在本文描述了特定實施例,但是在本描述的范圍之內(nèi)各種等同修改是可能的,如相關(guān)領(lǐng)域中的技術(shù)人員將認識到的那樣。本文提供的教導可以被應(yīng)用到確定振動傳感器類型的其它系統(tǒng)和方法,并且不僅僅到上面描述以及附圖中示出的實施例。因此,上面描述的實施例的范圍應(yīng)該根據(jù)下面的權(quán)利要求來確定。