RU2041450C1 - Теплосчетчик - Google Patents

Теплосчетчик Download PDF

Info

Publication number
RU2041450C1
RU2041450C1 SU5060038A RU2041450C1 RU 2041450 C1 RU2041450 C1 RU 2041450C1 SU 5060038 A SU5060038 A SU 5060038A RU 2041450 C1 RU2041450 C1 RU 2041450C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
pulse
output
input
converter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Анишин
Н.И. Бунеев
А.А. Чернова
Original Assignee
Предприятие "Тепловые сети" Администрации г.Воронежа
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 Предприятие "Тепловые сети" Администрации г.Воронежа filed Critical Предприятие "Тепловые сети" Администрации г.Воронежа
Priority to SU5060038 priority Critical patent/RU2041450C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2041450C1 publication Critical patent/RU2041450C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Использование: измерение количества тепла, выданного потребителю, в том числе и при условии неравенства расходов жидкого теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах. Сущность изобретения: устройство содержит два датчика температуры с электрическим выходом, два расходомера с частотным выходом, установленных в прямом и обратном трубопроводах, два преобразователя НАПРЯЖЕНИЕ-ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ, два формирователя импульсов, два элемента И, схему вычитания числоимпульсных кодов, включающую преобразователь КОД-ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ и реверсивный счетчик, суммирующий счетчик. 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехническим измерениям и может быть использовано для измерения количества теплоты, выданной системой теплоснабжения потребителю.
Известно устройство для измерения количества теплоты в системах теплоснабжения, содержащее расходомер с частотным выходом, соединенный со входом формирователя импульсов, мостовую схему с токовым источником питания и последовательно соединенными термопреобразователями сопротивления прямого и обратного потоков, подключенными к питающей диагонали мостовой схемы, выходная диагональ которой через усилитель соединена с входом преобразователя напряжения частота импульсов, элемент И (вентильная схема), первый вход которого подключен к выходу формирователя импульсов, второй вход к выходу преобразователя напряжение частота, а выход соединен со входом счетчика [1]
Известный теплосчетчик обеспечивает измерение количества теплоты, выданной потребителю, в замкнутых системах теплоснабжения при условии равенства расходов жидкого теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах.
В то же время опыт эксплуатации замкнутых систем теплоснабжения (например, отопительных сетей коммунального хозяйства) свидетельствует о повсеместном невыполнении этого условия. Из-за неудовлетворительного технического состояния распределительных сетей на территории потребителя тепла, в том числе и за счет несанкционированного отбора теплоносителя из тепловых сетей, объем возвратного потока практически всегда существенно меньше объема прямого потока, что требует постоянной "подпитки" отопительных сетей "холодным" теплоносителем.
Для повышения точности учета количества теплоты, выданной потребителю, настоятельно необходим теплосчетчик, работающий в том числе и в условиях неравенства расходов жидкого теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, т.е. в условиях, когда возвратный поток меньше прямого.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является теплосчетчик, содержащий первый и второй датчики температуры с электрическим выходом, установленные в прямом и обратном трубопроводах, первый и второй расходомеры с частотным выходом, подключенные к первому и второму формирователям импульсов, первый преобразователь "напряжение частота импульсов", и реверсивный и суммирующий счетчики [2]
Известный теплосчетчик учитывает температуру и расход теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, однако обладает невысокой эксплуатационной надежностью из-за использования схемы управления и внутренней синхронизации работы его элементов с контактными ключами.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в упрощении и повышении его эксплуатационной надежности.
Указанный результат достигается введением в известное устройство второго преобразователя "напряжение частота импульсов", первого и второго элементов И и преобразователя "код-частота импульсов".
На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого теплосчетчика; на фиг. 2 схема преобразователя "напряжение частота"; на фиг. 3 схема преобразователя "код частота".
Теплосчетчик содержит первый 1-1 и второй 1-2 датчики температуры с электрическим выходом, установленные в прямом и обратном трубопроводах, соответственно, первый 2-1 и второй 2-2 расходомеры с частотным выходом, первый 3-1 и второй 3-2 преобразователи "напряжение частота импульсов", первый 4-1 и второй 4-2 формирователи импульсов фиксированной длительности, первый 5-1 и второй 5-2 элементы И, преобразователь 6 "код частота импульсов", реверсивный двоичный счетчик 7 и суммирующий счетчик 8.
При этом выходы первого 1-1 и второго 1-2 датчиков температуры соединены со входами первого 3-1 и второго 3-2 преобразователей "напряжение частота", выходы которых соединены с первыми входами первого 5-1 и второго 5-2 элементов И, выходы первого 2-1 и второго 2-2 расходомеров соединены со входами первого 4-1 и второго 4-2 формирователей импульсов, выходы которых соединены со вторыми входами первого 5-1 и второго 5-2 элементов И, выходы первого 5-1 и второго 5-2 элементов И соединены с частотным входом преобразователя 6 "код частота импульсов" и суммирующим входом реверсивного счетчика 7, многоразрядный выход которого соединен со входом задания частоты преобразователя 6 "код частота импульсов", первый и второй выходы которого соединены с вычитающим входом реверсивного счетчика 7 и счетным входом суммирующего счетчика 8.
Датчик 1-1 (1-2) температуры с электрическим выходом может быть выполнен в виде последовательно соединенных термопреобразователей сопротивления и опорного резистора, включенных в мостовую измерительную схему.
В качестве расходомера 2-1 (2-2) с частотным выходом может быть использован объемный счетчик количества жидкости, допоненный преобразователем частоты вращения турбинки в выходную последовательность коротких импульсов.
Преобразователь 3-1 (3-2) напряжение частота (см.фиг.2) может быть выполнен по схеме, содержащей последовательно соединенные коммутатор 9 полярности преобразуемого напряжения, интегратор 10 и компаратор 14, выход которого соединен с управляющим входом коммутатора 9, и дополненной формирователем 12 коротких импульсов с длительностью десятки НС для обеспечения устойчивой работы реверсивного счетчика 7 в режиме счета двух несинхронизированных последовательностей импульсов.
Преобразователь 6 "код частота импульсов" (см.фиг.3) может быть выполнен по схеме двоичного умножителя, содержащей программный счетчик 13 и комбинационные элементы И-ИЛИ 14 и ЗАПРЕТ ИЛИ 15, с двумя выходами: прямого потока импульсов с частотой fx1 x ˙ f и дополнительного потока с частотой fx2 (1-x) f, где 0 ≅x≅ 1 относительный цифровой аргумент, определяемый значением m разрядного двоичного кода Х на входе задания частоты Х Х ˙ 2-m, и дополненной формирователем 16 коротких импульсов.
Температура теплоносителя в прямом (обратном) трубопроводе с помощью датчика 1-1 (1-2) преобразуется в электрический сигнал. Величина этого сигнала в виде напряжения
U1= K
Figure 00000001
t ° 1
Figure 00000002
U2= K
Figure 00000003
t
Figure 00000004
, где Kto->u коэффициент преобразования температуры в напряжение, поступает на вход преобразователя 3-1 (3-2) "напряжение частота импульсов" с функцией преобразования
f1= KU→f·U1(f2= KU→f·U2), где Ku->f коэффициент преобразования "напряжение частота".
Одновременно расходомер 2-1 (2-2) формирует последовательность импульсов с частотой F1 (F2), пропорциональной объемному расходу теплоносителя в прямом G1 (обратном G2) трубопроводе
F1 KG ˙ G1 (F2 KG ˙ G2), где KG масштабный коэффициент расходомера.
С помощью формирователя 4-1 (4-2) импульсы последовательности с выхода расходомера 2-1 (2-2) расширяются до фиксированной длительности
τи=
Figure 00000005
где Fмакс максимально возможная частота импульсов расходомера.
На входы первого 5-1 (второго 5-2) элемента И, выполняющего операцию умножения, поступают последовательность коротких импульсов с выхода преобразователя 3-1 (3-2) и последовательность импульсов длительностью τи с выхода формирователя 4-1 (4-2).
Короткие импульсы преобразователя 3-1 (3-2) проходят на выход первого 5-1 (второго 5-2) элемента И только во время действия импульсов длительностью τи. В результате этого средние частоты коротких импульсов на выходе первого 5-1 и второго 5-2 элементов И равны, соответственно
Figure 00000006
= τи·KG·Kt→U·KU→f·G1·t ° 1 , (1)
Figure 00000007
= τи·KG·Kt→U·KU→f·G2·t ° 2 , (2) и пропорциональны мощностям тепловых потоков в прямом и обратном трубопроводах.
Обычно тепловой поток в прямом трубопроводе больше потока в обратном трубопроводе, поэтому всегда выполняется условие:
Figure 00000008
>
Figure 00000009

Это условие необходимо для образования разности частот
Figure 00000010
-
Figure 00000011
двух последовательностей импульсов с помощью двух функциональных элементов: преобразователя 6 "код частота импульсов"и реверсивного счетчика 7.
Пусть в начальный момент времени реверсивный счетчик 7 находится в нулевом состоянии Х (t 0) 0. Импульсы первой последовательности с частотой
Figure 00000012
, будут проходить только на второй вход преобразователя 6 до тех пор, пока не появятся импульсы второй последовательности
Figure 00000013
на суммирующем входе реверсивного счетчика 7, повышая его текущее состояние Х. С учетом функциональной характеристики преобразователя 6 на его первом выходе присутствует последовательность импульсов с частотой
fx1=
Figure 00000014
x·2-m x
Figure 00000015
, где 0 ≅X≅ 1 относительный цифровой аргумент.
Импульсы потока с частотой Х ˙
Figure 00000016
поступают на вычитающий вход реверсивного счетчика. При выполнении условия
Figure 00000017
>
Figure 00000018
в рассматриваемой дискретной системе с отрицательной обратной связью установится динамическое равновесие между средними числами импульсов в единицу времени, действующими на вычитающем и суммирующем входах реверсивного счетчика 7:
Figure 00000019
= x
Figure 00000020
и x
Figure 00000021

Следовательно, на втором выходе преобразователя 6 образуется разность между входным потоком с частотой
Figure 00000022
и потоком на первом выходе преобразователя 6
Δf (1-x)
Figure 00000023
=
Figure 00000024
-
Figure 00000025
. (3)
Подставляя в (3) значения средних частот
Figure 00000026
и
Figure 00000027
, определяемые соотношениями (1) и (2), находим дифференциальную функциональную характеристику теплосчетчика
Δf τи·KG·Kt→U·KU→f·(G1t ° 1 -G2·t ° 2 ).
За время Тн в счетчик 8 подсуммируется N (Тн) Δ f ˙ Тн импульсов, общее число которых пропорционально количеству теплоты, выданной потребителю за время Тн.
В предложенном теплосчетчике реверсивный счетчик 7 выполняет функцию управляющего регистра с двоичным кодом Х, относительный цифровой аргумент х которого флюктуирует около среднего значения
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
< 1, что позволяет ограничиться малоразрядным реверсивным счетчиком и реализовать помехоустойчивую операцию вычитания асинхронных число импульсных кодов на протяженных отрезках времени.
Рабочее состояние x
Figure 00000031
/
Figure 00000032
малоразрядного (в один байт) реверсивного счетчика 7 устойчиво, поскольку он охвачен обратной отрицательной связью, быстро восстанавливающей это состояние с помощью так называемого потенциального рельефа с линейным профилем вида: U(x) 2(x).
При 8-разрядном реверсивном счетчике 7 и средних частотах импульсов
Figure 00000033
(
Figure 00000034
) ≈ 104-102 имп./с постоянная времени схемы образования разности частот составляет десятые доли сек. что практически обеспечивает нулевые динамические ошибки при отработке флюктуаций реальных режимов теплоотдачи сетей теплоснабжения.
В предложенном теплосчетчике операция формирования числоимпульсных кодов выполняется двумя независимыми каналами. Использование в каждом канале собственного преобразователя 3 "напряжение частота импульсов" позволяет повысить эксплуатационную надежность теплосчетчика в целом за счет отсутствия в нем контактных ключей.

Claims (1)

  1. ТЕПЛОСЧЕТЧИК, содержащий первый и второй датчики температуры с электрическим выходом, установленные в прямом и обратном трубопроводах, первый и второй расходомеры с частотным выходом, подключенные к первому и второму формирователям импульсов, первый преобразователь напряжение частота импульсов и реверсивный и суммирующий счетчики, отличающийся тем, что в него введены второй преобразователь напряжение частота импульсов, первый и второй элементы И и преобразователь код-частота импульсов, при этом выходы первого и второго датчиков температуры соединены с входами первого и второго преобразователей напряжение частота импульсов, подключенных к первым входам первого и второго элементов И, вторые входы которых подключены к выходам первого и второго формирователей импульсов, выход первого элемента И соединен с частотным входом преобразователя код частота импульсов, первый выход которого соединен с вычитающим входом реверсивного счетчика, суммирующий вход которого подключен к выходу второго элемента И, многоразрядный выход реверсивного счетчика соединен с входом задания частоты преобразователя код - частота импульсов, второй выход которого подключен к входу суммирующего счетчика.
SU5060038 1992-08-25 1992-08-25 Теплосчетчик RU2041450C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060038 RU2041450C1 (ru) 1992-08-25 1992-08-25 Теплосчетчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060038 RU2041450C1 (ru) 1992-08-25 1992-08-25 Теплосчетчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041450C1 true RU2041450C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=21612247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5060038 RU2041450C1 (ru) 1992-08-25 1992-08-25 Теплосчетчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2041450C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702701C1 (ru) * 2018-11-26 2019-10-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Устройство для измерения эксергии рабочей среды
RU2729177C1 (ru) * 2019-03-18 2020-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные Энергетические Технологии" Способ определения тепловой энергии и массы утечек теплоносителя в закрытых водяных системах теплоснабжения и теплосчетчик для его реализации

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1408253, кл. G 01K 17/08, 1988. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1247689, кл.G 01K 17/16, 1986. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702701C1 (ru) * 2018-11-26 2019-10-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Устройство для измерения эксергии рабочей среды
RU2729177C1 (ru) * 2019-03-18 2020-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные Энергетические Технологии" Способ определения тепловой энергии и массы утечек теплоносителя в закрытых водяных системах теплоснабжения и теплосчетчик для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4097801A (en) Cross-correlator circuit
US3819919A (en) Tracking system for time-displaced signals
US3653259A (en) Ultrasonic flowmeter systems
EP0800063A1 (en) Liquid Metering
US3895529A (en) Flowmeter compensating system
RU2041450C1 (ru) Теплосчетчик
GB1258002A (en) Arrangement for measurement of temperature difference and/or quantity of heat
US4417479A (en) Electromagnetic flowmeter system having a feedback loop
JPS5819068B2 (ja) デンシシキデンリヨクリヨウケイ
RU2393433C2 (ru) Скоростной плотномер и массовый расходомер
JPS5853849B2 (ja) 原子炉の一次冷却材ル−プの流量計装置
US3605497A (en) Flowmeter bearing friction compensating method and system
SU958881A1 (ru) Устройство дл измерени количества тепла
RU2145063C1 (ru) Способ учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и устройство для его осуществления
SU930149A1 (ru) Устройство дл контрол отклонений и колебаний частоты
SU1089436A1 (ru) Устройство дл измерени количества тепла
SU286290A1 (ru)
RU2101681C1 (ru) Акустический расходомер
RU2257554C2 (ru) Теплосчетчик для учета теплопотребления в локальных сетях
SU1290103A1 (ru) Тепломер
RU2135965C1 (ru) Цифровой термометр
RU2010167C1 (ru) Корреляционный расходомер
RU2157511C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости
SU1264003A1 (ru) Тепловой расходомер
SU1465723A1 (ru) Устройство дл измерени количества тепла