本發(fā)明涉及一種升降式可換液體大量程液位計校準裝置,用于對大量程液位計的校準。
背景技術:
目前,大型儲罐(10萬立方)在石油領域使用廣泛。為了加強對儲罐的管理,動態(tài)實時了解各儲罐儲量,掌握收付狀況,各種形式的液位計被廣泛使用。液位計的計量準確度直接關系到企業(yè)的經營結算、成本核算、能源節(jié)約各項經濟指標,也直接關系到我國對外經濟貿易的經濟利益和國家計量信譽。因此,對液位計進行校準非常重要。傳統(tǒng)的大量程液位計檢定方法是采用搭建水箱或水塔,用注水法實測水位高度的方法檢定液位計。目前,常用的液位計校準方法是采用鋼卷尺做標準器進行對比或通過測量壓力值進行計算比對的方式,這兩種方法的檢定/校準準確度受到環(huán)境溫度,人員取值計算誤差和準確度的影響,誤差大,并且需要占用很大的空間。
技術實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明要解決的技術問題是提出一種升降式可換液體大量程液位計校準裝置,用于大量程液位計的檢測校準。
為了實現(xiàn)本發(fā)明,擬采用以下技術:一種升降式可換液體大量程液位計校準裝置,包括頂板、夾緊裝置、升降機構、調平模塊、磁柵尺和液槽。所述升降機構包括曳引輪、牽引繩、對重和升降板;所述調平模塊包括調平板、調平支腿和傾角傳感器。所述頂板的下表面裝有三根光軸,上表面裝有曳引輪,并設置有一個安裝待檢液位計的孔;所述牽引繩繞過曳引輪,一端固定對重,另一端穿過頂板固定在升降板上;電機驅動曳引輪轉動,從而提供升降的驅動力。升降板在曳引輪的驅動下帶動液槽升降,模擬液位升降。所述升降板穿過三根光軸,上表面通過三根調平支腿支撐調平板,調平板上設置液槽和傾角傳感器;當升降板到檢測位置,傾角傳感器將當前傾角傳輸至處理器,處理器發(fā)出指令,控制調平支腿內部的電機轉動,通過調平支腿的伸縮完成調平,這樣可以保證在每個測量點液槽的水平。三根光軸在升降過程中起導軌作用,在靜止測量過程中也可起到抗震的作用。磁柵尺的磁柵尺讀頭滑塊與液槽通過聯(lián)動片聯(lián)動;磁柵尺作為大量程液位計量標準,其測量結果可以直接傳輸?shù)缴衔粰C,不需要攝像頭去讀數(shù)。所述頂板的下表面固定兩塊平行的夾持板,與頂板構成f形;所述夾緊裝置包括四個端部有圓片的螺母,兩個安裝在外側的夾持板上,兩個安裝在兩塊夾持板中間的頂板上,在起到夾緊固定作用的同時,可以在兩個自由度上對頂板進行調平,以保證待檢液位計的水平。該裝置安裝在大樓外側,通過兩塊夾持板固定在大樓天臺上,可校準量程30米以內的液位計。
進一步地,所述液槽可更換,不同的液槽中裝有不同種類的液體,從而可以模擬待檢液位計測量各種不同液體液位的情況。
進一步地,所述對重的重量和升降板及升降板上裝置的總重相等,以減輕電機負載。
本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明考慮大量程測量,可校準量程30米以內的液位計。將校準裝置通過夾緊裝置固定在大樓天臺的陽臺上,采用四個端部有圓片的螺母,兩個安裝在外側的夾持板上,兩個安裝在兩塊夾持板中間的頂板上,在起到夾緊固定作用的同時,可以在兩個自由度上對頂板進行調平,以保證待檢液位計的水平。磁柵尺作為大量程液位計量標準,其測量結果可以直接傳輸?shù)缴衔粰C,不需要攝像頭去讀數(shù)。對重的重量和升降板及升降板上裝置的總重相等,以減輕電機負載。液槽可更換,不同的液槽中裝有不同種類的液體,從而可以模擬待檢液位計測量各種不同液體液位的情況。三根光軸在升降過程中起導軌作用,在靜止測量過程中也可起到抗震的作用。調平模塊的設計,滿足大量程測量的要求,通過遠程控制調平支腿內部的電機轉動,從而完成液槽調平。本發(fā)明具有占用空間小,準確度高的特點??纱蟠蠛喕室何挥嫷倪^程,節(jié)省花銷。
附圖說明
圖1為本發(fā)明升降式可換液體大量程液位計校準裝置整體機構圖;
圖2為本發(fā)明升降板及升降板上的裝置示意圖;
圖中,待檢液位計1、牽引繩2、曳引輪3、頂板4、夾緊裝置5、對重6、光軸7、升降板8、磁柵尺9、磁柵尺讀頭滑塊10、液槽11、調平板12、傾角傳感器13、聯(lián)動片14、調平支腿15。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本發(fā)明作進一步詳細說明。
如圖1、2所示,本發(fā)明提供的一種升降式可換液體大量程液位計校準裝置,包括頂板4、夾緊裝置5、升降機構、調平模塊、磁柵尺9和液槽11。所述升降機構包括曳引輪3、牽引繩2、對重6和升降板8;所述調平模塊包括調平板12、調平支腿15和傾角傳感器13。所述頂板4的下表面裝有三根光軸7,上表面裝有曳引輪3,并設置有一個安裝待檢液位計1的孔;所述牽引繩2繞過曳引輪3,一端固定對重6,另一端穿過頂板4固定在升降板8上;電機驅動曳引輪轉動,從而提供升降的驅動力,對重6的重量和升降板8及升降板8上裝置的總重相等,以減輕電機負載。升降板8在曳引輪3的驅動下帶動液槽11升降,模擬液位升降。所述升降板8穿過三根光軸7,上表面通過三根調平支腿15支撐調平板12,調平板12上設置液槽11和傾角傳感器13;當升降板8到檢測位置,傾角傳感器13將當前傾角傳輸至處理器,處理器發(fā)出指令,控制調平支腿15內部的電機轉動,通過調平支腿15的伸縮完成調平,這樣可以保證在每個測量點液槽11的水平。三根光軸7在升降過程中起導軌作用,在靜止測量過程中也可起到抗震的作用。磁柵尺9的磁柵尺讀頭滑塊10與液槽11通過聯(lián)動片14聯(lián)動;磁柵尺9作為大量程液位計量標準,其測量結果可以直接傳輸?shù)缴衔粰C,不需要攝像頭去讀數(shù);磁柵尺9可選擇30米精度為±100μm的磁柵尺,滿足ⅰ級要求。所述頂板4的下表面固定兩塊平行的夾持板,與頂板4構成f形;所述夾緊裝置5包括四個端部有圓片的螺母,兩個安裝在外側的夾持板上,兩個安裝在兩塊夾持板中間的頂板4上,在起到夾緊固定作用的同時,可以在兩個自由度上對頂板4進行調平,以保證待檢液位計1的水平。該裝置安裝在大樓外側,通過兩塊夾持板固定在大樓天臺上,可校準量程30米以內的液位計。
所述液槽11可更換,不同的液槽11中裝有不同種類的液體,從而可以模擬待檢液位計1測量各種不同液體液位的情況。