SE511133C2 - Sätt och anordning vid volymbestämning - Google Patents

Sätt och anordning vid volymbestämning

Info

Publication number
SE511133C2
SE511133C2 SE9604075A SE9604075A SE511133C2 SE 511133 C2 SE511133 C2 SE 511133C2 SE 9604075 A SE9604075 A SE 9604075A SE 9604075 A SE9604075 A SE 9604075A SE 511133 C2 SE511133 C2 SE 511133C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
volume
pulses
pulse
fuel
correction
Prior art date
Application number
SE9604075A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9604075L (sv
SE9604075D0 (sv
Inventor
Anders Bergkvist
Anders Bjurnemark
Original Assignee
Dresser Wayne Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dresser Wayne Ab filed Critical Dresser Wayne Ab
Priority to SE9604075A priority Critical patent/SE511133C2/sv
Publication of SE9604075D0 publication Critical patent/SE9604075D0/sv
Priority to US08/964,381 priority patent/US5929314A/en
Priority to AU49749/97A priority patent/AU4974997A/en
Priority to PCT/SE1997/001865 priority patent/WO1998020308A1/en
Priority to EP97912624A priority patent/EP0938650B1/en
Publication of SE9604075L publication Critical patent/SE9604075L/sv
Publication of SE511133C2 publication Critical patent/SE511133C2/sv

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D7/00Apparatus or devices for transferring liquids from bulk storage containers or reservoirs into vehicles or into portable containers, e.g. for retail sale purposes
    • B67D7/06Details or accessories
    • B67D7/08Arrangements of devices for controlling, indicating, metering or registering quantity or price of liquid transferred
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

511 133 2 10 15 20 25 30 35 antalet avgivna pulser från pulsgivaren är olika för olika volymmätanordningar, beroende på tillverknings- toleranser och slaglängden hos kolvarna, kommer olika proportionalitetsfaktorer erhållas för olika volymmät- anordningar.
Normalt matas emellertid pulserna från en pulsgivare direkt till ett volymräkneverk som räknas upp med ett förutbestämt belopp varje gång den mottar ett förutbe- stämt antal pulser. Det är då önskvärt att proportionali- tetsfaktorn mellan antal pulser och volym är densamma för olika volymmätanordningar. Med andra ord skall samma antal pulser alltid matas till räkneverket vid utmatning av en given volym bränsle, oberoende av pulsgivarens funktion.
Detta kan man åstadkomma genom att manuellt ställa in slaglängden på kolvarna i mätkammaren så att det önskade förhållandet mellan pulser och volym erhålles.
Det kan emellertid krävas åtskilliga försök innan det önskade pulstalet erhålles och detta är därför en tids- ödande och onoggrann kalibreringsmetod.
I ovannämnda DE 29 26 451 placeras i stället en pulskorrektionsenhet efter pulsgivaren. I denna puls- korrektionsenhet multipliceras det under en arbetscykel räknade antalet pulser med en korrektionsfaktor, så att det önskade förhållandet mellan pulser och volym erhål- les. Korrektionsfaktorn bestäms genom kalibrering, varvid ett önskat antal pulser per arbetscykel jämförs med ett erhållet antal pulser och en korrektionsfaktor beräknas på basis av förhållandet mellan det erhållna antalet pulser och det önskade antalet pulser. Denna korrektions- faktor ställs sedan in manuellt med hjälp av ett ställ- don. Beräkningen av korrektionsfaktorn och den manuella inställningen av denna är emellertid en källa till fel och ökar dessutom risken för att någon manipulerar med anordningen.
Detta pulskorrektionsförfarande har emellertid också andra nackdelar. Om korrektionsfaktorn inte är ett hel- 10 15 20 25 30 35 511 133 tal, vilket den sannolikt inte kommer vara, kommer multi- plikationen normalt leda till ett korrigerat pulstal som inte är ett heltal, rade pulstalet skall användas vilket är ogynnsamt om det korrige- för att inkrementera ett volymräkneverk och vilket kan leda till stora avrund- ningsfel. Vidare medger inte detta pulskorrektionsför- farande löpande uppräkning av volymen eftersom puls- korrektionen bara utförs en gång per arbetscykel. En ytterligare nackdel med denna kända anordningen är att _korrektionen görs utan hänsyn till flödeshastigheten vid volymsbestämningen. Detta leder till mindre god noggrann- het, regel varierar med flödeshastigheten. eftersom det av pulsgivaren avgivna antalet pulser i I sökandens tidigare ansökan WO 88/08518, beskrivs en anordning, i vilken pulskorrektionen utförs löpande och med hänsyn tagen till flödeshastigheten. I denna an- ordning delas volymbestämningsperioden upp i ett antal mätintervall. För varje mätintervall detekteras pulserna från pulsgivaren, multipliceras varje detekterad puls med en flödeskorrektionsfaktor, vilken bestäms utifrån summan av de korrigerade pulsvärdena för ett eller flera före- gående mätintervall, adderas de korrigerade pulsvärdena till en första summavariabel, och bestäms vätskevolymen genom att den första summavariablens värde multipliceras med en volymomvandlingsfaktor. Slutligen summeras vätske- volymen för alla mätintervaller under mätperioden.
Denna anordning ger i och för sig ett mycket nog- grant värde pà volymen, men den ställer höga krav på hårdvaran på grund av det stora antalet multiplikationer som skall kunna utföras i realtid.
Sammanfattning av uppfinningen Ett ändamål med föreliggande uppfinning är därför att anvisa ett sätt och en anordning för bestämning av volymen av bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet, vilket sätt och anordning undanröjer eller åtminstone minskar ovannämnda problem med den kända tekniken. 511 133 4 10 15 20 25 30 35 Ett speciellt ändamål är härvid att åstadkomma en enkel pulskorrektion som medger noggrann volymbestämning löpande under en tankning. Pulskorrektionen skall utföras på så sätt att efter korrektionen erhålles ett förut- bestämt antal pulser per volymsenhet.
Ett ytterligare ändamål är att sättet och anord- ningen skall medge att pulskorrektionen kan utföras under hänsynstagande till volymflödet vid tankning.
Ovannämnda ändamål som kommer att framgå av följande beskrivning uppnås med ett sätt och en anordning enligt patentkraven 1 resp 10. Föredragna utföringsformer av sättet och anordningen anges i underkraven.
Enligt föreliggande uppfinning alstras alltså pulser med hjälp av en pulsgivare i beroende av ett bränsle- volymflöde vid utmatningen. Pulsgivaren kan vara av vilken som helst typ, optisk, magnetisk eller annan, som alstrar pulser i beroende av ett volymflöde. Den kan påverkas på något lämpligt sätt av bränslevolymflödet var som helst mellan en pump och en pistolventil för utmat- ning av bränsle. Företrädesvis är pulsgivaren dock anslu- ten till en axel som påverkas av flödet genom en mät- kammare på samma sätt som i den kända tekniken.
Enligt uppfinningen utförs vidare en korrektion av det av pulsgivaren alstrade antalet pulser med hjälp av minst en korrektionsfaktor så att väsentligen ett förut- bestämt antal pulser per volymsenhet bränsle som matas ut avges.
Med ”väsentligen ett förutbestämt antal pulser” menas här att anordningen kan vara så utformad att den inte alltid avger exakt ett förutbestämt antal pulser per volymsenhet, men att avvikelsen är så liten att önskad mätnoggrannhet kan uppnås.
Enligt uppfinningen utförs korrektionen genom att de av pulsgivaren alstrade pulserna räknas och genom att endera av åtgärderna att hoppa över var N:e räknade puls och att avge en puls utöver de av pulsgivaren alstrade pulserna för var N:e räknade puls utförs under minst en 10 15 20 25 30 35 z n ß v sin dä; första period av en volymbestämning, varvid N utgör nämnda korrektionsfaktor och är ett heltal som är större än ett och som har bestämts på förhand för nämnda puls- givare. Korrektionsfaktorn N beror alltså.pà den aktuella pulsgivarens funktion. De olika alternativen används naturligtvis när pulsgivaren alstrar fler resp färre pulser per volymsenhet än det förutbestämda antalet.
Företrädesvis anordnas pulsgivaren så att endera alterna- tivet alltid används.
Detta sätt att genomföra pulskorrektionen är mycket enkelt och således billigt att realisera. Det kräver inga komplicerade multiplikationer, utan bara ett enkelt bort- tagande eller tillägg av pulser. Därmed kan den utföras med mindre sofistikerad hårdvara än enligt den kända tek- niken.
Korrektionen utförs såsom nämnts under minst en första period av volymbestämningen. Den första perioden kan vara lika med hela den period under vilken volym- bestämningen sker eller utgöra en eller flera delar av denna.
I ett föredraget utförande av volymbestämningen sker korrektionen löpande genom att var Nze puls hoppas över vid avgivning av pulser från anordningen. Detta är det allra enklaste sättet att utföra korrektionen. Det kräver i princip bara en räknare, som när talet N nås ger en signal som medför att avgivningen av en puls inte utförs.
För att kompensera för det faktum att det är hela pulser som tas bort eller läggs till och uppnå ännu högre noggrannhet, utförs i ett föredraget utförande av uppfin- ningen ytterligare en korrektion som består i att för minst en andra period av volymbestämningen avstå från att utföra den korrektion som utförs under den första perio- den.
När den första korrektionen utförs löpande genom att var Nze puls hoppas över kan den andra korrektionen lämp- ligen göras genom att anordningen en gång för var Mze puls avstår från att utföra överhoppningen. en» a- '511 133 6 lO 15 20 25 30 35 Ovan beskrivna pulskorrektion kan på ett enkelt sätt genomföras med hänsynstagande till volymflödet vid utmat- ningen. För detta ändamål bestäms bränslevolymflödet vid utmatningen och väljs korrektionsfaktorn, t ex N och i förekommande fall även M, flödet.
Det har visat sig vara lämpligt att det förutbestäm- i beroende av bränslevolym- da antalet pulser som skall uppnås efter pulskorrektionen är minst 100 pulser per liter, företrädesvis 400 pulser per liter. Ett mindre pulsantal ger en alltför låg volymsupplösning.
I en anordning enligt uppfinningen realiseras ovan beskrivna pulskorrektion med hjälp av korrektionsorgan som är anordnade att utföra korrektionen i enlighet med något av kraven 1-5. Företrädesvis realiseras korrek- tionsorganen som en processorenhet med tillhörande pro- gramvara. De skulle dock kunna realiseras med diskreta logikkretsar, eller som en kombination av diskreta logik- Detta torde dock bli dyrare. avger korrektionsorganen ett kretsar och programvara.
Såsom framgått ovan, antal pulser som på ett känt sätt representerar en volym.
Dessa pulser omvandlas sedan till ett direkt volymsmått.
Omvandlingen kan naturligtvis också göras i själva volym- bestämningsanordningen, detta.
Ett annat ändamål med uppfinningen är att anvisa ett som kan innehålla organ för sätt att kalibrera en anordning för volymbestämning, som är avpassat för det uppfinningsenliga volymbestämnings- sättet.
Detta ändamål uppnås med ett sätt enligt patent- kravet 6, vilket medför väsentligen samma fördelar som volymbestämningssättet och vilket är enkelt att genom- föra.
Vid kalibreringen bringas bränslepumpenheten att mata ut en förutbestämd kalibreringsvolym av bränsle. Den utmatade volymen kan användaren bestämma på känt sätt med hjälp av en i förväg kalibrerad kanna. Under utmatningen 10 15 20 25 30 35 511 133 räknas det antal pulser som pulsgivaren alstrar. Därefter bestäms storleken av korrektionsfaktorn och lagras i anordningen för användning vid volymbestämning. Korrek- tionsfaktorn utgörs i ett föredraget utförande av ovan- nämnda heltal N. Lämpligen kan även korrektionsfaktorn M bestämmas och lagras i anordningen.
Bestämningen av korrektionsfaktorn kan i och för sig utföras utanför själva anordningen, men i ett föredraget utförande utför anordningen själv alla de för kalibre- ringen nödvändiga beräkningarna, varvid all manuell in- matning av data i samband med kalibreringen undviks. Det förutbestämda antalet pulser per volymsenhet, dvs det antal pulser som skall matas ut från korrektionsorganen för en given volym, lagras då i anordningen.
Om anordningen kan kalibreras för flera olika voly- mer, kan med fördel olika pulstal som svarar mot olika volymer lagras i anordningen. De önskad pulstalen kan härvid exempelvis anges med intervall eller toleranser.
På detta sätt kan anordningen vid kalibrering själv av- göra för vilken volym kalibreringen sker. Därmed behöver inte heller dessa data matas in vid kalibreringen, och således ökar tillförlitligheten vid kalibreringen.
I ovanstående beskrivs pulskorrektionen såsom utförd för pulser. Naturligtvis kan sättet utföras pà precis samma sätt om man istället för pulser räknar pulsflanker.
För att inte i onödan tynga beskrivningen hänvisas i denna ansökan enbart till pulser. Detta begrepp skall alltså här även innefatta pulsflanker.
Kort beskrivning av ritningarna I det följande kommer uppfinningen att beskrivas genom exempel under hänvisning till bifogade ritningar, på vilka Pig l visar ett schematiskt blockschema över en ut- föringsform av en anordning för genomförande av volym- mätning.
Fig 2 visar ett flödesschema för ett föredraget ut- förande av kalibreringen enligt uppfinningen. 511 133 8 10 15 20 25 30 35 Fig 3 visar ett flödesschema för ett föredraget ut- förande av volymmätningen enligt uppfinningen.
Beskrivning av föredragna utföringsexempel I fig 1 visas schematiskt hur en automatiskt kali- brerbar anordning l för bränslevolymbestämning kan vara uppbyggd och placerad. I denna utföringsform innefattar anordningen en pulsgivare 2, en pulskorrektionsenhet 3, en bränslepumpdator 4 och ett volymräkneverk 5.
Anordningen 1 är avsedd att vara placerad i en bränslepumpenhet. Pulsgivaren 2 är anordnad att alstra pulser i beroende av bränslevolymflödet vid utmatningen från bränslepumpenheten. För detta ändamål är pulsgivaren 2 placerad intill bränslepumpenhetens mätorgan 8. Beroen- de på typen av pulsgivare, kan någon del av pulsgivaren 2 dessutom vara placerad i mätorganet.
Pulsgivaren 2 avger pulser PA till pulskorrektions- enheten 3, vilken innefattar en processorenhet 6 med tillhörande minne 7 för lagring av korrektionsfaktorer och program för utförande av kalibreringen och volym- bestämning enligt uppfinningen. Pulskorrektionsenheten 3 har vidare en ingång 9, på vilken en operatör kan mata in en kalibreringssignal. När pulskorrektionsenheten 3 är korrekt kalibrerad, korrigerar den antalet pulser på så sätt att när en förutbestämd volym bränsle strömmar genom mätorganet kommer pulskorrektionsenheten 3 alltid att avge väsentligen ett förutbestämt antal pulser oberoende av hur många pulser den specifika pulsgivaren avger för den förutbestämda volymen.
Vid volymbestämning matas det korrigerade antalet pulser PK löpande till pumpdatorn 4, där pulserna bear- betas pà traditionellt sätt och används för styrning av volymräkneverket 5, som visar utmatad volym för använda- ren. Pumpdatorn 4 kan alltså fungera på samma sätt för alla bränslepumpenheter oberoende av den specifika puls- givarens 2 funktion, eftersom den alltid kommer att motta väsentligen samma antal pulser per volymsenhet. 10 15 20 25 30 35 9 r 'i r 51121332 I det följande beskrivs, under hänvisning till flö- desschemat i fig 2, hur pulskorrektionsenheten 3 kan kalibreras för en specifik pulsgivare 2. I detta exempel antas att pulsgivaren alstrar fler pulser per volymsenhet än det förutbestämda, ideala antalet pulser per volyms- enhet som skall matas ut från pulskorrektionsenheten 3 och att korrektionen görs genom att med jämna mellanrum hoppa över utmatningen av en puls från pulskorrektions- enheten. Vidare förutsätts att det förutbestämda antalet pulser per volymsenhet redan har lagrats i minnet 7, lik- som ett antal pulsintervall som vart och ett motsvarar en bestämd kalibreringsvolym.
När pulskorrektionsenheten skall kalibreras, försät- ter operatören pulskorrektionsenheten 3 i kalibreringsmod genom att ge en kalibreringssignal på ingången 9 till en- heten. Detta kan t ex ske genom att operatören trycker på en kalibreringsknapp. När pulskorrektionsenheten detekte- steg 201, ge- nomför den nedan beskrivna steg vid den följande utmat- rar att den befinner sig i kalibreringsmod, ningen av bränsle. Om den inte befinner sig i kalibre- ringsmod, behandlar pulskorrektionsenheten den följande utmatningen av bränsle som en normal utmatning för vilken volymen skall bestämmas, steg 202.
När operatören har försatt pulskorrektionsenheten i kalibreringsmod, matar operatören ut en förutbestämd volym bränsle från bränslepumpenheten. Under utmatningen räknar pulskorrektionsenheten det antal pulser som puls- givaren alstrar under utmatningen, steg 203.
När den av operatören valda volymen bränsle har matats ut, vilket operatören bestämmer med hjälp av en kalibrerad kanna, ger operatören signal pà ingången 9 till pulskorrektionsenheten 3 att utmatningen är av- slutad. När pulskorrektionsenheten 3 detekterar denna steg 204, stämmer vilken volym som har matats ut. signal, går den vidare till steg 205 och be- Detta görs genom att jämföra det räknade antalet pulser med de i minnet 7 lagrade pulsintervallen. Om det räknade antalet pulser 511 10 15 20 25 30 35 135 10 ligger inom något av dessa intervall, bestämmer puls- korrektionsenheten att motsvarande volym har matats ut.
Om det räknade antalet pulser inte ligger inom något av de lagrade pulsintervallen bestämmer den att ingen volym steg 206, varefter kalibreringen avbryts, har kunnat identifieras, och att kalibreringen därför inte kan göras, steg 207.
Om en utmatad volym har identifierats, beräknar i steg 208, tionsfaktor N enligt följande: N = INT (A/(A-k)) där INT är heltalsdelen av uttrycket inom parentes, A är k är det pulskorrektionsenheten, en första korrek- antalet pulser som mottagits från pulsgivaren, förutbestämda, ideala antalet pulser för den identifie- rade, utmatade volymen och N anger antalet pulser som pulskorrektionsenheten skall ta emot innan den skall låta bli att mata ut en puls för àstadkommande av en korrek- tion.
Därefter bestämmer pulskorrektionsenheten, steg 209, en andra korrektionsfaktor M enligt följande: M = k/(k-INT(A*(N-1)/N)) där INT, A, k och N har samma betydelse som ovan. M an- vänds för korrektion av det decimalfel som kan uppstå vid korrektion med hjälp av korrektionsfaktorn N. Decimal- felskorrektionen består i att pulskorrektionsenheten, för var Mze mottagen puls, låter bli att utföra den följande korrektionen som utförs för var Nze puls.
Slutligen lagras N och M i minnet 7 i pulskorrek- steg 210, Företrädesvis lagras även det av pulsgivaren 2 alstrade tionsenheten, innan kalibreringen avslutas. antalet pulser A i minnet.
Exempel Antag att det ideala antalet pulser är 400 pulser per liter och att det i minnet 7 lagrade pulsintervallet för 5 liter bränsle är 2000-2160 pulser. Antag vidare att, 2077 pulser från pulsgivaren vid utmatning av 5 liter under kalibrering, mottager pulskorrektionsenheten 10 15 20 25 30 35 11 i 511 133 bränsle fràn bränslepumpenheten. Pulskorrektionsenheten bestämmer då att 5 liter har matats ut och att det ideala antalet pulser är 2000. Pulskorrektionsenheten beräknar vidare N enligt följande: N=INT (2077 / (2077-2000)) = 26. Detta betyder alltså att vid volymbestämningen skall var 26:e puls hoppas över för att väsentligen det ideala antalet pulser skall matas ut från pulskorrektionsenhe- ten.
Genom användning av korrektionsfaktorn N kommer inte exakt det ideala antalet pulser erhållas i alla situa- tioner. Det antal pulser som erhålls vid utmatning av 5 liter bränsle kan bestämmas enligt följande: p=INT(A*(N-1)/(N)), vilket i detta exempel blir 1997, vilket ger ett fel på 0,15%.
För att ytterligare minska felet används den andra korrektionsfaktorn M, som i detta fall blir 666. När pulskorrektionsenheten har mottagit 666 pulser skall alltså den nästföljande korrektionen genom överhoppning inte utföras. I detta exempel ger användning av M att pulskorrektionsenheten kommer mata ut 2000 pulser för 5 liter.
Kalibreringen kan naturligtvis utföras för flera olika volymer. Vidare kan kalibreringen utföras för olika flödeshastigheter, varvid flödeshastigheten vid utmat- ningen kan bestämmas genom att räkna antalet alstrade pulser per tidsenhet.
I det följande beskrivs ett för närvarande före- draget utförande av volymbestämningen enligt uppfinningen under hänvisning till flödesschemat i fig 3.
För att hålla reda på när en puls skall hoppas över och inte hoppas över använder pulskorrektionsenheten två variabler Nräknare och Mräknare. Vidare används en varia- bel som betecknas slingräknare. Dessa variabler sätts till noll, När pulskorrektionsenheten detekterar en puls från steg 301, efter varje kalibrering. pulsgivaren, steg 302, undersöker den om Nräknarens värde är lika med N-1, steg 303. Om så inte är fallet, inkre- 5311 133 12 10 15 20 25 menteras Nräknaren med 1, steg 304 och Mräknaren med 1, steg 305. Därefter fortsätter pulskorrektionsenheten till steg 306. Om däremot Nräknarens värde är lika med N-1 sätts den till noll, steg 307. korrektionsenheten om M är skilt från noll och om M- Därefter undersöker puls- räknarens värde är större än eller lika med M-1, steg 308. Om så är fallet sätts Mräknaren till noll, steg 309, och fortsätter pulskorrektionsenheten till steg 306, i vilket pulskorrektionsenheten matar ut en puls till pump- och fortsätter därefter till steg 310, i vilket slingräknaren inkrementeras med 1. Om villkoret i steg datorn, 308 inte är uppfyllt, fortsätter pulskorrektionsenheten till steg 310, Efter steg 310 kontrollerar pulskorrektionsenheten i steg i vilket slingräknaren inkrementeras. 311 om slingräknarens värde är större än eller lika med A, som är det antal pulser som pulsgivaren 2 alstrade under kalibreringen när N och M bestämdes. Om så är fallet nollställs slingräknaren, Nräknaren och Mräknaren i steg 312. baka till steg 302. motsvarar A alstrade pulser och nollställa alla räknarna Slutligen går pulskorrektionsenheten 3 till- Genom att arbeta i mätperioder som mellan mätperioderna minimeras felen.
Om volymbestämningen skall utföras med hänsyn tagen till flödeshastigheten vid utmatningen kan olika N och M bestämmas för olika flödeshastigheter. Vid volymbestäm- ning väljs sedan N och M i beroende av flödeshastigheten.
Alternativt kan ytterligare en eller flera kompensations- faktorer användas för åstadkommande av flödeskompensa- tion.

Claims (12)

10 15 20 25 30 35 13 L? 50110 Äss PATENTKRAV
1. Sätt att bestämma volymen av bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet, innefattande stegen att alstra pulser med hjälp av en pulsgivare i beroende av ett bränslevolymflöde vid utmatningen av bränsle och korri- gera det av pulsgivaren alstrade antalet pulser med hjälp av minst en korrektionsfaktor så att väsentligen ett för- utbestämt antal pulser per volymsenhet bränsle som matas k ä n n e t e c k n a t av att steget att ut, avges, korrigera innefattar att räkna de av pulsgivaren alstrade pulserna och att under minst en första period av en volymbestämning utföra endera av åtgärderna att hoppa över var Nze räknade puls och att avge en puls utöver de av pulsgivaren alstrade pulserna för var Nze räknade puls, varvid N utgör nämnda korrektionsfaktor och är ett heltal som är större än ett och som har bestämts pà för- hand för nämnda pulsgivare.
2. Sätt enligt krav l, varvid ingen av åtgärderna utförs under minst en andra period av volymbestämningen.
3. Sätt enligt krav l eller 2, varvid steget att korrigera vidare innefattar att för var Mze räknade puls avstå en gång från att utföra nämnda endera av åtgärder- na, varvid M är ett heltal som är större än N och som har bestämts på förhand för nämnda pulsgivare.
4. Sätt enligt något av föregående krav, varvid steget att korrigera vidare innefattar stegen att be- stämma bränslevolymflödet vid utmatningen och välja nämnda minst en korrektionsfaktor i beroende av bränsle- volymflödet.
5. Sätt enligt något av föregående krav, vid vilket det förutbestämda antalet pulser per volymsenhet bestäms till att vara större än 100 pulser per liter bränsle.
6. Sätt att kalibrera en anordning för bestämning av volymen bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet, (2), anordnad att alstra pulser i beroende av bränslevolym- vilken anordning innefattar en pulsgivare som är 511 133 14 10 15 20 25 30 35 flödet vid utmatningen av bränsle, och organ (3) för korrektion av det av pulsgivaren alstrade antalet pulser med hjälp av minst en korrektionsfaktor så att korrek- tionsorganen avger väsentligen ett förutbestämt antal pulser per volymsenhet bränsle som matas ut, vilket sätt innefattar stegen att bringa bränslepumpenheten att mata ut en förut- bestämd kalibreringsvolym; räkna det antal pulser som pulsgivaren alstrar vid utmatningen av kalibreringsvolymen; bestämma storleken av korrektionsfaktorn med hjälp av nämnda förutbestämda antal pulser, storleken av den förutbestämda kalibreringsvolymen och det räknade antalet pulser; och lagra korrektionsfaktorn i anordningen för använd- ning vid bränslevolymbestämning; k ä n n e t e c k n a t av att korrektionsfaktorn bestäms till att vara ett hel- tal N, pulserna utför endera av åtgärderna att hoppa över var som är sådant att om anordningen vid avgivning av N:e räknade puls och att lägga till en puls var N:e räk- nade puls kommer anordningen att avge väsentligen det förutbestämda antalet pulser per volymsenhet.
7. Sätt enligt krav 6, vidare innefattande stegen att bestämma en ytterligare korrektionsfaktor, av ett heltal M, om anordningen för var Mze räknade puls avstår en gång erhålles ett som utgörs som är större än N och som är sådant att från att utföra nämnda endera av åtgärderna, pulstal som ligger närmare det önskade pulstalet än vad som erhålles om nämnda endera av åtgärderna utförs varje gång; och att lagra talet M i anordningen för användning vid bränslevolymbestämning.
8. Sätt enligt krav 6 eller 7, vid vilket det förut- bestämda antalet pulser per volymsenhet lagras i anord- ningen och varvid stegen att räkna antalet pulser, att bestämma korrektionsfaktorn och att lagra korrektions- faktorn utförs automatiskt av anordningen. 10 15 20 15 i 511135
9. Sätt enligt något av kraven 6-8, vidare inne- fattande stegen att lagra ett flertal pulstal, som vart och ett motsvarar en förutbestämd kalibreringsvolym, i anordningen och att bringa anordningen att bestämma kalibreringsvolymens storlek genom jämförelse av det räknade antalet pulser med nämnda flertal förutbestämda pulstal.
10. Anordning för bestämning av volymen bränsle som matas ut från en bränslepumpenhet, innefattande en puls- (2), av bränslevolymflödet, givare som är anordnad att alstra pulser i beroende organ (3) för korrektion av det av pulsgivaren alstrade antalet pulser med hjälp av minst en korrektionsfaktor så att anordningen avger väsentligen ett förutbestämt antal pulser per volymsenhet bränsle som av att korrektions- matas ut, k ä n n e t e c k n a d organen (3) är anordnade att utföra korrektionen i enlig- het med något av kraven l-5.
11. ll. Anordning enligt kravet 10, varvid anordningen vidare är kalibrerbar i enlighet med något av kraven 6-9.
12. Anordning enligt krav 10 eller ll, varvid kor- med rektionsorganen (3) innefattar en processorenhet (6) tillhörande programvara.
SE9604075A 1996-11-07 1996-11-07 Sätt och anordning vid volymbestämning SE511133C2 (sv)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9604075A SE511133C2 (sv) 1996-11-07 1996-11-07 Sätt och anordning vid volymbestämning
US08/964,381 US5929314A (en) 1996-11-07 1997-11-06 Method and apparatus for volume determination
AU49749/97A AU4974997A (en) 1996-11-07 1997-11-07 Method and apparatus for volume determination
PCT/SE1997/001865 WO1998020308A1 (en) 1996-11-07 1997-11-07 Method and apparatus for volume determination
EP97912624A EP0938650B1 (en) 1996-11-07 1997-11-07 Method and apparatus for volume determination

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9604075A SE511133C2 (sv) 1996-11-07 1996-11-07 Sätt och anordning vid volymbestämning

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9604075D0 SE9604075D0 (sv) 1996-11-07
SE9604075L SE9604075L (sv) 1998-05-08
SE511133C2 true SE511133C2 (sv) 1999-08-09

Family

ID=20404527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9604075A SE511133C2 (sv) 1996-11-07 1996-11-07 Sätt och anordning vid volymbestämning

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5929314A (sv)
EP (1) EP0938650B1 (sv)
AU (1) AU4974997A (sv)
SE (1) SE511133C2 (sv)
WO (1) WO1998020308A1 (sv)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6250130B1 (en) * 1995-07-10 2001-06-26 Bayer Corporation Method and apparatus for monitoring an aspirating and dispensing system
DE19635435A1 (de) * 1996-09-02 1998-03-05 Salzkotten Tankanlagen Flüssigkeitsmeßvorrichtung und -verfahren
US6412328B1 (en) * 1996-10-25 2002-07-02 Speedline Technologies, Inc. Method and apparatus for measuring the size of drops of a viscous material dispensed from a dispensing system
US6092410A (en) * 1998-02-20 2000-07-25 Marconi Commerce Systems Inc. Meter calibration and drift compensation device
US6745104B1 (en) 2000-01-31 2004-06-01 Gilbarco Inc. Fraud detection through general inference
US7076330B1 (en) * 2000-01-31 2006-07-11 Gilbarco Inc. Fraud detection through flow rate analysis
KR100483985B1 (ko) * 2001-11-27 2005-04-15 삼성에스디아이 주식회사 박막 트랜지스터용 다결정 실리콘 박막 및 이를 사용한디바이스
US8108128B2 (en) * 2009-03-31 2012-01-31 Dresser, Inc. Controlling exhaust gas recirculation
US8444014B2 (en) * 2009-10-16 2013-05-21 Gilbarco Inc. System and method for fraud detection by low flow rate monitoring at a fuel dispenser
PT2835242T (pt) * 2010-02-12 2021-02-10 Mac Invest B V Método, dispositivo e programa informático para fabricação de um segmento de esqueletos estruturais pré-isolado

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2926451A1 (de) * 1979-06-30 1981-01-15 Scheidt & Bachmann Gmbh Volumenzaehler mit beweglichen trennwaenden
JPS58223021A (ja) * 1982-06-21 1983-12-24 Oval Eng Co Ltd 器差調整回路
CA1293568C (en) * 1987-10-01 1991-12-24 Romet Limited Electronic volume correctors
US4831866A (en) * 1987-11-09 1989-05-23 Tokheim Corporation Automatic meter proving and calibration system

Also Published As

Publication number Publication date
EP0938650B1 (en) 2012-12-19
SE9604075L (sv) 1998-05-08
EP0938650A1 (en) 1999-09-01
SE9604075D0 (sv) 1996-11-07
AU4974997A (en) 1998-05-29
WO1998020308A1 (en) 1998-05-14
US5929314A (en) 1999-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE511133C2 (sv) Sätt och anordning vid volymbestämning
CN112490839A (zh) 一种准分子激光器稳定性控制方法及准分子激光器
US4061030A (en) Method and device for correcting the output signal from a digital transducer for measuring a physical magnitude or variable
US4404638A (en) Flow rate measuring device
US6850021B1 (en) Precision virtual encoder
SE511132C2 (sv) Sätt och anordning vid kalibrering av en volymbestämningsanordning
GB1604949A (en) Power regulator apparatus
JPH0216456B2 (sv)
US7118347B2 (en) Method for activating an electric motor and a metering pump by supplying predetermined pulse intervals to supply predetermined fluid quantities
JPH04372591A (ja) モータ回転速度制御装置
US9600719B2 (en) Control apparatus and method for exercise therapy device
US7091796B2 (en) Method and system for calibration of a voltage controlled oscillator (VCO)
EP0374255A1 (en) Method of controlling servo motor
JPH03137419A (ja) 流量計測装置
JPH06182269A (ja) 塗料流量制御装置
JPH073346B2 (ja) 超音波流量計の測定値処理方法
JPS6332385Y2 (sv)
JP2003005842A (ja) 負荷電圧制御方法。
JP2000152505A (ja) 受電無効電力制御装置
SU563048A1 (ru) Импульсный массовый расходомер
SU832340A1 (ru) Устройство дл измерени расходажидКиХ и гАзООбРАзНыХ СРЕд
JP3247397B2 (ja) 放射能汚染検出装置
KR20240045504A (ko) 인공지능 기반의 펌프 유량 탐지 방법
KR100931534B1 (ko) 이온펌프에서의 고진공 측정회로
SU648847A1 (ru) Весовой порционный дозатор