RU2143669C1 - Способ метрологической диагностики расходомеров - Google Patents

Способ метрологической диагностики расходомеров Download PDF

Info

Publication number
RU2143669C1
RU2143669C1 RU99113313/28A RU99113313A RU2143669C1 RU 2143669 C1 RU2143669 C1 RU 2143669C1 RU 99113313/28 A RU99113313/28 A RU 99113313/28A RU 99113313 A RU99113313 A RU 99113313A RU 2143669 C1 RU2143669 C1 RU 2143669C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
pipelines
value
gas flow
pipe
Prior art date
Application number
RU99113313/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Николаевич Коломеев (UA)
Валентин Николаевич Коломеев
Анатолий Федорович Фролов (UA)
Анатолий Федорович Фролов
Юрий Владимирович Пономарев (UA)
Юрий Владимирович Пономарев
Виталий Александрович Глушко (UA)
Виталий Александрович Глушко
Original Assignee
ДК "Укртрансгаз"
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа
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 ДК "Укртрансгаз", Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа filed Critical ДК "Укртрансгаз"
Application granted granted Critical
Publication of RU2143669C1 publication Critical patent/RU2143669C1/ru

Links

Abstract

Изобретение может быть использовано в расходомерах, установленных на пунктах измерения газа магистральных газопроводов и состоящих из К измерительных трубопроводов с общими входным и выходным коллекторами. Через установленные интервалы времени выполняют заданное количество измерений расходов по всем измерительным трубопроводам для получения набора минимальных и максимальных значений расходов, характеризующего схему включения трубопроводов. В процессе диагностики измеряют расход газа по всем трубопроводам, один из которых принимают в качестве базового. По приводимой формуле, в которую входят минимальное и максимальное значения расхода по базовому и К-му трубопроводам, вычисляют текущее значение расхода по всем измерительным трубопроводам, кроме базового. Определяют погрешность измерения расхода относительно расчетного значения для каждого трубопровода. В случае превышения полученной погрешностью установленного значения формируют сигнал о метрологическом отказе. Изобретение обеспечивает повышение достоверности обнаружения метрологических отказов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для метрологической диагностики расходомеров, установленных на пунктах измерения газа магистральных газопроводов и состоящих из нескольких измерительных трубопроводов с общим входным и выходным коллекторами.
Известен способ метрологической диагностики расходомеров, установленных в разветвленных трубопроводах (а.с. СССР N 1055231, кл. G 01 F 25/00, 1991), заключающийся в измерении расхода в подводящей ветви, измерении расходов в параллельных ветвях, сравнении показаний расходомера в подводящей ветви с суммой показаний расходомеров в параллельных ветвях и определении расходомера с увеличенной погрешностью (метрологическим отказом) по наличию неравенства значений расхода в подводящей ветви и сумм значений расходов в параллельных ветвях, при наличии упомянутого неравенства последовательно по одному прекращают поток в каждой из параллельных ветвей, перераспределяя суммарный поток по оставшимся в работе параллельным ветвям, после каждого перераспределения потока измеряют расходы в оставшихся ветвях, при этом равенство значения расхода в подводящей ветви и суммы значений расходов в оставшихся ветвях соответствует наличию увеличенной погрешности (метрологического отказа) расходомера в отключенной ветви, неравенство значений расхода в подводящей ветви и суммы значений расходов в оставшихся ветвях при всех перераспределениях потока соответствует увеличению погрешности (метрологическому отказу) расходомера в подводящей ветви.
Данный способ метрологической диагностики расходомеров, установленных в разветвленных трубопроводах также, как и заявляемый способ метрологической диагностики расходомеров, включает измерение расходов по каждому из измерительных трубопроводов (в каждой из параллельных ветвей). Однако, отсутствие предварительного проведения ревизии измерительных трубопроводов, калибровки средств измерения, проведения заданного количества измерений расходов по всем измерительным трубопроводам через установленные интервалы времени, запоминания их результатов, выбора из них минимального и максимального значений расхода для каждого измерительного трубопровода и запоминания этих значений, а при проведении диагностики выбора базового измерительного трубопровода, проведения одновременного измерения расходов газа по всем измерительным трубопроводам и определения наличия или отсутствия метрологического отказа путем вычисления расчетного значения расхода для каждого измерительного трубопровода, кроме базового, определения погрешности измерения путем сравнения рассчитанного и измеренного значений расхода и выявления метрологического отказа по превышению полученным значением погрешности установленного значения, существенно усложняет известный способ и увеличивает время определения измерительного трубопровода, имеющего метрологический отказ, и кроме того, увеличивает материальные затраты при внедрении способа из-за необходимости установки в подводящем трубопроводе расходомера, рассчитанного на суммарный расход по всем параллельным трубопроводам.
Известен способ метрологической диагностики расходомеров, установленных в разветвленных трубопроводах (а.с. СССР N 1461138, кл. G 01 F 25/00, 1994), заключающийся в измерении расхода в подводящем трубопроводе и измерении расхода в каждом из параллельных трубопроводов, при этом, поддерживая постоянным расход в подводящем трубопроводе, перекрывают один из параллельных трубопроводов, измеряют расход в оставшихся трубопроводах и выявляют расходомер с увеличенной погрешностью из условия
Figure 00000002

где
Figure 00000003
показания расходомера, установленного в i-ом параллельном трубопроводе при всех открытых параллельных трубопроводах и при одном (не i-ом) перекрытом трубопроводе соответственно;
Figure 00000004
впервые и вторые коэффициенты расхода соответственно, равные
Figure 00000005

где
Figure 00000006
суммарный расход по всем параллельным трубопроводам, определенный по показаниям расходомеров;
Figure 00000007
суммарный расход по всем параллельным трубопроводам при одном перекрытом;
δi - допустимая погрешность диагностируемого расходомера;
δ - допустимая погрешность поддержания расхода в подводящем трубопроводе, далее открывают трубопровод, в котором находится расходомер с увеличенной погрешностью, измеряют расход в нем и в трубопроводе с исправным расходомером и определяют увеличение погрешности расходомера в перекрываемом трубопроводе из условия
Figure 00000008

где G2 - показания расходомера, установленного в перекрываемом трубопроводе;
K2i - градуировочный коэффициент, равный отношению расхода в перекрываемом трубопроводе к расходу в трубопроводе, где установлен i-ый исправный расходомер;
δ2 - допустимая погрешность расходомера в перекрываемом трубопроводе.
Данный способ метрологической диагностики расходомеров, установленных в разветвленных трубопроводах также, как и заявляемый способ метрологической диагностики расходомеров, включает измерение расходов по каждому из измерительных трубопроводов (в каждой из параллельных ветвей). Однако, отсутствие предварительного проведения ревизии измерительных трубопроводов, калибровки средств измерения, проведения заданного количества измерений расходов по всем измерительным трубопроводам через установленные интервалы времени, запоминания их результатов, выбора из них минимального и максимального значений расхода для каждого измерительного трубопровода и запоминания этих значений, а при проведении диагностики выбора базового измерительного трубопровода, проведения одновременного измерения расходов газа по всем измерительным трубопроводам и определения наличия или отсутствия метрологического отказа путем вычисления расчетного значения расхода для каждого измерительного трубопровода, кроме базового, определения погрешности измерения путем сравнения расчитанного и измеренного значений расхода и выявления метрологического отказа по превышению полученным значением погрешности установленного значения, существенно усложняет известный способ и увеличивает время определения измерительного трубопровода, имеющего метрологический отказ, и, вследствие этого, резко снижает достоверность диагностики, так как в магистральном газопроводе невозможно поддерживать постоянство расхода с достаточной стабильностью и кроме того, увеличивает материальные затраты при внедрении способа из-за необходимости установки в подводящем трубопроводе расходомера, рассчитанного на суммарный расход по всем параллельным трубопроводам.
Наиболее близким к изобретению является способ метрологической диагностики измерительных трубопроводов с общим входным и выходным коллекторами, входящих в состав расходомеров газа, заключающийся в проведении одновременного измерения расходов газа по всем измерительным трубопроводам, определении для измерительных трубопроводов погрешности измеренного значения расхода, сравнении полученной погрешности с заданным значением и формировании сигнала о метрологическом отказе измерительного трубопровода в том случае, если полученная погрешность превосходит установленное значение (а.с. СССР N 1461136, кл. C 01 F 1/00, 1990).
Однако задание погрешности для всех каналов в виде максимального абсолютного значения снижает достоверность обнаружения метрологического отказа измерительного трубопровода вследствие того, что не учитываются конкретная абсолютная погрешность канала и возможность изменения максимальной абсолютной погрешности конкретного канала в сторону уменьшения из-за уменьшения пропускной способности канала с течением времени и из-за суточных колебаний расхода газа.
Для устранения указанного недостатка в заявленном способе метрологической диагностики измерительных трубопроводов предварительно через установленные интервалы времени выполняют заданное количество измерений расходов по всем измерительным трубопроводам для получения набора минимальных и максимальных значений расходов, характеризующего схему включения трубопроводов, принимают один из измерительных трубопроводов в качестве базового, вычисляют текущее значение расхода газа QKt по всем измерительным трубопроводам, кроме базового, по формуле:
Figure 00000009

где K - номер измерительного трубопровода;
t - индекс текущего измерения;
Qδmax - максимальное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
Qδmin - минимальное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
QKmax - максимальное значение расхода газа по K-ому измеритель ному трубопроводу;
QKmin - минимальное значение расхода газа по K-ому измерительному трубопроводу;
Qδt - текущее измеренное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу, а погрешность измеренного значения расхода для каждого измерительного трубопровода, кроме базового, определяют по формуле:
Figure 00000010

где QKt - текущее измеренное значение расхода газа по K-ому измерительному трубопроводу.
Предложенный способ позволяет повысить достоверность обнаружения метрологического отказа, поскольку последний обнаруживается по относительному значению погрешности, которая определяется по текущим расчетным и измеренным значениям расхода.
На чертеже для пояснения работы приведена схема алгоритма предлагаемого способа.
Предложенный способ метрологической диагностики измерительных трубопроводов, каждый из которых содержит собственно трубопровод и средства измерения (например, измерительную диафрагму, датчики давления и температуры) реализуется следующим образом.
На пункте измерения расхода газа проводят предварительно ревизию измерительных трубопроводов и калибровку средств измерения. Средства измерения расхода могут быть любого типа. После этого через установленные интервалы времени выполняют заданное количество измерений расходов газа по всем измерительным трубопроводам, результаты которых запоминают. Интервалы времени, через которые проводят измерение расходов газа по всем измерительным трубопроводам, и их количество выбирают в зависимости от средств измерения, используемых на конкретном пункте измерения расхода газа. Например, при автоматических измерителях расхода газа (например, типа "Суперфлоу") интервал времени выбирают равным 1 часу, а количество измерений - равным 20 - 50. В результате измерений получают матрицу n•m значений расходов газа Q11, Q21, Q31,... Qn1, Q12, Q22, Q32,... , Qn2, Q13, Q23, Q33,..., Qn3, ..., Q1m, Q2m, Q3m, . . ., Qnm, где n - максимальный номер включенного измерительного трубопровода, a m - заданное количество измерений расхода газа, которые запоминают. Из полученных значений расходов выбирают минимальное и максимальное значение расхода газа для каждого из включенных измерительных трубопроводов - Q1мин, Q1макс, Q1мин, Q2макс, Q3мин, Q3макс, ..., Qnмин, Qnмакс, которые также запоминают. Полученный набор минимальных и максимальных значений расходов характеризует установленную схему включения измерительных трубопроводов и действует до момента ее изменения. Далее, при необходимости провести диагностику измерительных трубопроводов назначают произвольно один из измерительных трубопроводов в качестве базового и проводят измерения расходов газа по всем трубопроводам. По измеренному значению расхода газа базового измерительного трубопровода для всех остальных измерительных трубопроводов вычисляют расчетные значения расходов газа по формуле
Figure 00000011

где К - номер измерительного трубопровода;
t - индекс текущего измерения;
Qδmax - максимальное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
Qδmin - минимальное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
QKmax - максимальное значение расхода газа по K-ому измерительному трубопроводу;
QKmin - минимальное значение расхода газа по K - ому измерительному трубопроводу;
Qδt - текущее измеренное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
Qktp - текущее расчетное значение расхода газа по K-ому измерительному трубопроводу.
Для каждого измерительного трубопровода, кроме базового, определяют погрешность измеренного значения расхода газа относительно расчетного по формуле
Figure 00000012

где QKt - текущее измеренное значение расхода газа по K-ому измерительному трубопроводу.
Полученное значение погрешности по каждому измерительному трубопроводу сравнивают с заданным значением и, если полученное значение погрешности не больше заданного, то считают, что измерительный трубопровод находится в норме по метрологическим показателям. Если же полученная погрешность превосходит заданное значение, то считают, что в данном трубопроводе произошел метрологический отказ, поэтому формируется и выдается сигнал о метрологическом отказе измерительного трубопровода. Заданное значение погрешности устанавливаемое для каждого измерительного трубопровода, соизмеримо с погрешностью средств измерения расхода газа, используемых в данном измерительном трубопроводе.
Описанный способ диагностики применяется при неизменной схеме включения измерительных трубопроводов. В случае, если обнаружен метрологический отказ, то после его устранения или, если метрологический отказ невозможно быстро устранить, то после отключения неисправного измерительного трубопровода, для дальнейшей диагностики измерительных трубопроводов по предлагаемому способу необходимо выполнить сначала все действия, предусмотренные способом.

Claims (1)

  1. Способ метрологической диагностики измерительных трубопроводов с общим входным и выходным коллекторами, входящих в состав расходомеров газа, заключающийся в проведении одновременного измерения расходов газа по всем измерительным трубопроводам, определении для измерительных трубопроводов погрешности измеренного значения расхода, сравнении полученной погрешности с заданным значением и формировании сигнала о метрологическом отказе измерительного трубопровода в том случае, если полученная погрешность превосходит установленное значение, отличающийся тем, что предварительно через установленные интервалы времени выполняют заданное количество измерений расходов по всем измерительным трубопроводам для получения набора минимальных и максимальных значений расходов, характеризующего схему включения трубопроводов, принимают один из измерительных трубопроводов в качестве базового, вычисляют текущее значение расхода газа Q P Kt по всем измерительным трубопроводам, кроме базового, по формуле
    Figure 00000013

    где К - номер измерительного трубопровода;
    t - индекс текущего измерения;
    Qδmax - максимальное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
    Qδmin - минимальное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу;
    QKmax - максимальное значение расхода газа по К-му измерительному трубопроводу;
    QKmin - минимальное значение расхода газа по К-му измерительному трубопроводу;
    Qδt - текущее измеренное значение расхода газа по базовому измерительному трубопроводу,
    а погрешность измеренного значения расхода для каждого измерительного трубопровода, кроме базового, определяют по формуле
    Figure 00000014

    где QKt - текущее измеренное значение расхода газа по К-му измерительному трубопроводу.
RU99113313/28A 1999-06-11 1999-06-30 Способ метрологической диагностики расходомеров RU2143669C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA99063229A UA34514C2 (ru) 1999-06-11 1999-06-11 Способ метрологической диагностики измерительных трубопроводов с общим входным и выходным коллекторами, которые входят в состав расходомеров газа
UA99063229 1999-06-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2143669C1 true RU2143669C1 (ru) 1999-12-27

Family

ID=21689374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113313/28A RU2143669C1 (ru) 1999-06-11 1999-06-30 Способ метрологической диагностики расходомеров

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2143669C1 (ru)
UA (1) UA34514C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738024C1 (ru) * 2020-05-12 2020-12-07 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Способ передачи единицы объемного расхода газа с заданными показателями точности от эталонного средства измерения к рабочему средству измерения большего диаметра на рабочей среде с подтверждением метрологических характристик рабочего средства измерения методом сличения при помощи компаратора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738024C1 (ru) * 2020-05-12 2020-12-07 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Способ передачи единицы объемного расхода газа с заданными показателями точности от эталонного средства измерения к рабочему средству измерения большего диаметра на рабочей среде с подтверждением метрологических характристик рабочего средства измерения методом сличения при помощи компаратора
RU2738024C9 (ru) * 2020-05-12 2021-02-04 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Способ передачи единицы объемного расхода газа с заданными показателями точности от эталонного средства измерения к рабочему средству измерения большего диаметра на рабочей среде с подтверждением метрологических характеристик рабочего средства измерения методом сличения при помощи компаратора

Also Published As

Publication number Publication date
UA34514C2 (ru) 2001-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100560249B1 (ko) 도관을 통과하는 유체의 유량 계산 방법 및 질량 유량결정 방법
RU2594951C2 (ru) Измеритель скорости потока, работающий по принципу дифференцированного давления, с резервными датчиками давления, позволяющими обнаружить отказ датчиков и снижение производительности
EP1155289B1 (en) Flow measurement with diagnostics
CN110274669B (zh) 一种大口径电子水表在线检定方法
US3667285A (en) Leak detection system
JP3344742B2 (ja) 管からの流体漏れを検出する方法及び装置
CN111623856A (zh) 天然气超声波流量计的在线原位校准方法及装置
EE03185B1 (et) Meetod mõõtetulemuste täpsuse parandamiseks ja sellele vastav kulumõõtur
US20220155117A1 (en) System and method for quantitative verification of flow measurements
RU2143669C1 (ru) Способ метрологической диагностики расходомеров
JP3538989B2 (ja) 配管漏洩監視装置
JP3322939B2 (ja) プロセス計装ラック
US6532829B1 (en) Fluid flow measurement
JPH07140033A (ja) パイプラインの漏洩検知方法
SU1513196A1 (ru) Способ диагностировани технического состо ни насоса
JP3901159B2 (ja) ガス配管漏洩監視装置
FI84939C (fi) Foerfarande foer lokalisering av laeckstaellen i vattenledningar under jord.
RU2091721C1 (ru) Способ диагностики и градуировки расходомера
JP3117844B2 (ja) ガス漏れ検出方法
JP3438955B2 (ja) 共用配管のガス漏れ検知装置
SU1055231A1 (ru) Способ метрологической диагностики расходомеров, установленных в разветвленных трубопроводах
SU853407A1 (ru) Испытательна расходомерна установка
RU2217704C2 (ru) Способ градуировки и поверки счетчиков и расходомеров жидкости (варианты)
JP2024035740A (ja) 系統性能監視装置、および、系統性能監視方法
SU1760358A1 (ru) Способ определени расхода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040701

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080701