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如何利用溫度傳感器提升燃?xì)獗淼挠嬃烤龋?/h2>

發(fā)布時間:2023-01-11 來源:納芯微 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】近些年,隨著國家“煤改氣”工程的大規(guī)模推進(jìn),戶外掛表已經(jīng)成為了一種新的安裝方式。但是,在我國北方,由于冬季晝夜溫差較大,對燃?xì)獗淼挠嬃啃阅軙a(chǎn)生較大的影響。盡管戶外掛表用戶均配備了表箱,但仍然無法解決溫度對燃?xì)獗碛嬃空`差的影響。因此,膜式燃?xì)獗砑友b溫度補(bǔ)償組件已成為一種必要的措施。


2020年9月,中國城市燃?xì)鈪f(xié)會發(fā)布并實施《T/CGAS 011-2020電子溫壓修正膜式燃?xì)獗怼罚瑢﹄娮訙貕盒拚な饺細(xì)獗淼墓ぷ鳁l件、技術(shù)要求、試驗方法以及檢測規(guī)則等進(jìn)行了規(guī)定和說明。其中指出,溫度傳感器是指燃?xì)獗碇杏糜诓杉細(xì)鉁囟刃盘柕碾娮硬考ɑ螂娮釉纱舜_立了溫度傳感器是該類型燃?xì)獗碇械臉?biāo)配部件。


1 為什么要用溫補(bǔ)式燃?xì)獗恚?/p>


傳統(tǒng)的膜式燃?xì)獗淼娜細(xì)庥嬃渴窃跇?biāo)況(20℃,101.3kPa)下進(jìn)行計量,但終端用戶的實際使用過程卻是在非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下進(jìn)行的。不同季節(jié)、不同溫度或壓力氣候條件都會產(chǎn)生計量誤差。例如,20℃條件下,同等壓強(qiáng)下的1立方米天然氣在-10℃時的體積為0.8977m3,體積縮小了11.23%。這就導(dǎo)致了燃?xì)怏w積計量誤差,從而導(dǎo)致供銷不平衡,有失貿(mào)易結(jié)算的公平性原則。


國家發(fā)布的《關(guān)于頒發(fā)天然氣商品量管理暫行辦法的通知》第五章第二十二條明確規(guī)定,天然氣按體積進(jìn)行計量,天然氣體積計算的狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)為20℃(293.15K)。河北省頒布的編號為JJF(冀)143內(nèi)置溫度轉(zhuǎn)換裝置燃?xì)獗頇z驗規(guī)范,以及俄羅斯燃?xì)獗韲覙?biāo)準(zhǔn)ГОСТ Р 50818明確規(guī)定,燃?xì)獗肀仨毎惭b內(nèi)置溫度轉(zhuǎn)換裝置,實行標(biāo)準(zhǔn)溫度下的體積計量。實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)溫度體積計量將是社會發(fā)展的趨勢,有效解決辦法是在燃?xì)獗韮?nèi)部加裝機(jī)械式或電子式溫度轉(zhuǎn)換裝置,將工況體積轉(zhuǎn)換成為標(biāo)準(zhǔn)溫度體積。


溫度、壓力對燃?xì)庥嬃康挠绊懓凑绽硐霘怏w狀態(tài)方程進(jìn)行計算:


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溫度每降低10℃,計量損失為3.43%,這也是燃?xì)夤酒毡榉磻?yīng)冬季輸差特別突出的原因。


按照上述方程計算,燃?xì)鈮毫γ可?kPa,計量損失0.987%。管道燃?xì)饷裼脩艄獾谋韷毫σ话銥?kPa,商業(yè)用戶為2~3kPa,壓力值基本穩(wěn)定。


45.jpg

圖1:室外安裝的燃?xì)獗?/p>


2 電子式溫補(bǔ)膜式燃?xì)獗碇械臏囟葌鞲衅骷捌鋺?yīng)用


膜式燃?xì)獗韲覙?biāo)準(zhǔn)規(guī)定,燃?xì)獗磉\行6000小時所通過的氣體體積量不至于讓所有的字輪回到初始位置。燃?xì)獗硎褂闷谙逓?0年,其供電方式為電池供電,因此,對于電子部件的整機(jī)功耗要求極為嚴(yán)苛。


2022年4月,京津冀市場監(jiān)督管理三局(委)分別下達(dá)了京津冀共建地方計量檢定規(guī)程《電子溫壓修正膜式燃?xì)獗怼啡蝿?wù)。該規(guī)程目前已形成了征求意見稿,JJG(京津冀)《電子溫壓修正膜式燃?xì)獗怼返胤接嬃繖z定規(guī)程已向社會公開征求意見。


該規(guī)程根據(jù)JJF1002-2010《計量檢定規(guī)程編寫規(guī)則》編制,依據(jù)的主要技術(shù)文件有:JJG 577-2012膜式燃?xì)獗怼JG 860-2015壓力傳感器(靜態(tài))、JJG 875-2019數(shù)字壓力計等10個相關(guān)文件。規(guī)程項目完成后可以解決目前電子溫壓修正膜式燃?xì)獗韽?qiáng)制檢定工作遇到的問題。明確的技術(shù)要求和試驗方法有利于電子溫壓修正膜式燃?xì)獗頇z定工作的順利開展,規(guī)范電子溫壓修正膜式燃?xì)獗碇圃炱髽I(yè)的生產(chǎn)。


納芯微提供的NST1001/1002-QTZB溫度補(bǔ)償解決方案,在-20℃~85℃測溫范圍內(nèi),最大誤差值±0.5℃(Max)。根據(jù)氣態(tài)方程式計算其帶給產(chǎn)品最終示值影響誤差小于±0.2%,電子溫補(bǔ)表的計量準(zhǔn)確度較高。


3 NST1001/NST1002優(yōu)勢:功耗、精度和工作溫度范圍、通信接口


納芯微提供的NST1001-QTZB/NST1002-QTZB解決方案,具有高精度、低功耗的特點:


●   首先其精度在-20℃~85℃,誤差最大值為±0.5℃,根據(jù)氣態(tài)方程式計算,其影響誤差不超過±0.2%,基本可以忽略不計;


●   其次,智能燃?xì)獗硎请姵毓╇姡瑐鞲衅鞯墓暮凸╇婋妷菏鞘紫纫紤]的參數(shù),在不進(jìn)行通信的情況下,NST1001和NST1002功耗基本為零;


●   最后,要選擇合適的數(shù)字通信接口,NST1001為數(shù)字脈沖計數(shù),NST1002為單總線協(xié)議輸出,不會受限于MCU資源。


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圖2:典型應(yīng)用電路


待機(jī)狀態(tài)下的零功耗應(yīng)用滿足燃?xì)獗韺τ谡麢C(jī)功耗的嚴(yán)格要求,在通信完成之后,通過GPIO1下拉至低電平,使溫度傳感器芯片處于掉電狀態(tài),功耗為零。


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圖3:芯片特性


以NST1001-QTZB為例,其特性表現(xiàn)如下:


在TA = +25℃和VPU = 3.3 V,T(initial)= 25℃的熱響應(yīng)測試,T(final)= 100℃。


48.jpg

圖4:使用TO-92S測試(利用方程1-1)


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其中,Temp和Num所代表的的具體內(nèi)容請參考NST1001 數(shù)據(jù)手冊。


50.jpg

圖5:使用TO-92S測試(利用方程1-2)


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其中,Temp和Num所代表的具體內(nèi)容請參考NST1001 數(shù)據(jù)手冊。


綜上所述,目前戶外掛表已經(jīng)成為一種新的安裝方式,會對燃?xì)夤镜娜細(xì)庥嬃繙?zhǔn)確性產(chǎn)生一定的影響,為此,膜式燃?xì)獗砑友b溫度補(bǔ)償組件已成為一種必要的措施。納芯微提供的NST1001/1002-QTZB溫度補(bǔ)償解決方案,可以在-20℃~85℃測溫范圍內(nèi),實現(xiàn)小于±0.5℃的誤差,帶給產(chǎn)品最終示值影響誤差小于0.2%,基本可以忽略不計,從而提高電子溫補(bǔ)表的計量準(zhǔn)確度。


來源:納芯微



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