時(shí)差法超聲波液體流量計(jì)采用無機(jī)械運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的水流量傳感器、精密集成電路和嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng),因此具有量程比寬、準(zhǔn)確度高、壓力損失小、始動(dòng)流量低等特點(diǎn),是未來智慧水務(wù)中的主流儀表方向。目前超聲波流量計(jì)時(shí)差法測量需要使用高精度計(jì)時(shí)芯片,時(shí)間差分辨率可達(dá)皮秒級、成本高。超聲波接收的回波信號(hào)易受溫度、水中雜質(zhì)和氣泡等因素影響,導(dǎo)致回波到達(dá)時(shí)間不確定產(chǎn)生誤差,而小口徑低區(qū)計(jì)量精度是超聲波流量計(jì)研發(fā)的難點(diǎn)之一,溫度因素是影響液體流量計(jì)測量精度的重點(diǎn)。
根據(jù)2019年國家頒布的水表檢定規(guī)程《JJG 162—2019 飲用冷水水表》規(guī)定,超聲波水表通常分為兩個(gè)溫度等級(T30和T50),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明不同的溫度下聲速與溫度存在非線性的關(guān)系,從而給流量計(jì)量帶來非線性誤差,同時(shí),管道中流體的流動(dòng)狀態(tài)與溫度也存在關(guān)系,影響計(jì)量精度。為了使超聲波液體流量計(jì)具有高準(zhǔn)確度和高靈敏度計(jì)量能力,因此超聲波流量計(jì)的溫度補(bǔ)償功能是必不可少的。
目前傳統(tǒng)的溫度補(bǔ)償方法大多采用測溫尋聲速查表修正法,近些年來有學(xué)者提出利用最小二乘曲面擬合算法、基于二維線性插值算法以及最新提出的 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來解決非線性測量溫度補(bǔ)償問題,然而這些方法都存在局限性,難以直接滿足計(jì)量準(zhǔn)確度以適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展。