RU2666973C1 - Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры - Google Patents

Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры Download PDF

Info

Publication number
RU2666973C1
RU2666973C1 RU2017136292A RU2017136292A RU2666973C1 RU 2666973 C1 RU2666973 C1 RU 2666973C1 RU 2017136292 A RU2017136292 A RU 2017136292A RU 2017136292 A RU2017136292 A RU 2017136292A RU 2666973 C1 RU2666973 C1 RU 2666973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shut
current
valves
sealing surfaces
valve
Prior art date
Application number
RU2017136292A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Волков
Денис Леонидович Сюмак
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" (АО "Транснефть - Западная Сибирь")
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 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть"), Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" (АО "Транснефть - Западная Сибирь") filed Critical Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Priority to RU2017136292A priority Critical patent/RU2666973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666973C1 publication Critical patent/RU2666973C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/16Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Indication Of The Valve Opening Or Closing Status (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры. Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры, включающий подключение электропривода к запорной арматуре и последующее измерение и фиксацию электрических сигналов, отличающийся тем, что фиксируют электрический сигнал с фазового провода, идущий на электропривод за интервал времени открытия и закрытия запорной арматуры, при этом измерение электрического сигнала осуществляется за счет измерения силы тока с помощью внешнего измерительного преобразователя - токовых клещей, фиксирование сигнала осуществляется осциллографом, выполненным с возможностью построения графиков, отражающих зависимость средних квадратичных значений силы тока. Изобретение обеспечивает повышение точности диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры. 5 ил.

Description

Изобретение относится устройствам для приведения в движение запорных элементов с иной целью, чем открывание или закрывание клапана, крана или задвижки, например, для притирки, для предотвращения заедания в частности к способу диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры.
Известно устройство (патент РФ №110160, опубл. 10.11.2011, F16K 31/04) управления запорно-регулирующим органам трубопроводной арматуры, состоящее из электропривода, содержащего электродвигатель, блок датчиков, включающий датчик положения, блок аналогового выхода, блок дискретных выходов, модуля управления в корпусе, содержащего блок силового коммутатора, блоки дискретных входов и выходов, блок обработки данных и диагностики, выполненный с возможностью подключения к внешнему управляющему устройству посредством дискретных сигналов, переносной пульт настройки, кроме этого в электропривод введены: датчик температуры, установленный в обмотке электродвигателя, датчик момента, связанный с дискретными входами модуля управления, в модуль управления - блок тепловой защиты, вход которого предназначен для подключения датчика температуры, а выход соединен с блоком обработки данных, блок сетевого интерфейса для реализации возможности подключения к внешнему управляющему устройству посредством цифровой связи, блок микропереключателей, при этом датчик положения электропривода выполнен бесконтактным, по крайней мере, токовым.
Недостатком способа диагностики реализуемого в данном устройстве является сложность и малая точность диагностики, именно уплотнительных поверхностей запорной арматуры.
Известен способ (патент РФ №2382991, опубл. 27.02.2010, G01H 1/00), включающий внешнее воздействие на устройство, подлежащее диагностике, запись осциллограммы вибраций устройства, подлежащего диагностике, с использованием, по меньшей мере, одного датчика вибрации, частотный анализ полученных результатов измерений, выделение частот, характеризующихся наибольшей выраженностью среди прочих, формирование средневзвешенного спектра частот, измерение спектра собственных колебаний устройства, выделение частот, характеризующихся наибольшей выраженностью среди прочих, формирование разностного спектра частот, характеризующихся наибольшей выраженностью, с его последующей оценкой, отличающийся тем, что в подлежащей анализу запорной арматуре - агрегате, подлежащем диагностике, выделяются составные элементы, образующие переменно-упругие механические связи, предварительно определяется частота собственных колебаний агрегата h, связанная с размерами, и частота собственных колебаний агрегата Fm, связанная с массой тела, производится активное внешнее воздействие на агрегат, подлежащий диагностике, с диапазоном амплитуд, превышающим величину промышленных помех, а также полосу частот, превышающую полосу частот собственных колебаний объекта Fd, связанную с размерами, и полосу частот Fm, связанную с массой тела, с последующим возбуждением во всем агрегате, подлежащем диагностике, а также в каждом из составных элементов агрегата, собственных колебаний, при этом частотный анализ полученных результатов измерений выполняется с использованием преобразования Фурье с последующим формированием спектров возбужденных колебаний для агрегата, подлежащего диагностике, а также составных элементов агрегата, формирование средневзвешенного спектра частот производится без учета частот, характеризующихся наибольшей выраженностью, измерение спектра собственных колебаний производится как для всего агрегата, подлежащего диагностике, так и для составных элементов агрегата, причем среди частот, характеризующихся наибольшей выраженностью, среди прочих выделяются частоты, являющиеся наиболее низкими гармониками в ряду, при формировании разностного спектра частот, характеризующихся наибольшей выраженностью, выполняется оценка средневзвешенного спектра частот резонансного сигнала, а оценка разностного спектра и выделение частот, характеризующихся наибольшей выраженностью, производится для всех составных элементов агрегата, подлежащего диагностике, с последующим выводом о перемещении составных элементов агрегата относительно друг друга с последующим формированием массива значений, качественно характеризующих степень механической взаимосвязи каждого из составных элементов агрегата, подлежащего диагностике.
Недостаткам данного решения является сложность и низкая точность диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры.
Известен способ (патент РФ №2045007, опубл. 27.09.1995, G01M 3/16), заключающийся в том, что создают в изделии испытательное давление воздуха, отключают изделие от источника давления и регистрируют наличие утечки воздуха из изделия, при этом фиксируют изменение электрического потенциала изделия и по этому изменению регистрируют наличие утечки.
Недостаткам данного решения является невозможность диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры.
На данный момент предложенный способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры в документах не раскрывается, то есть существует необходимость создания такого способа и применение его в производстве.
Технической задачей заявляемого решения является упрощение конструкции и повышение точности диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры.
Указанный технический результат достигается тем, что способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры включает подключение электропривода к запорной арматуре и последующее измерение и фиксацию электрических сигналов. Фиксируют электрический сигнал с, по крайней мере, одного из фазовых проводов, идущих на электропривод за интервал времени соответствующий: процессам открытия и закрытия запорной арматуры, при этом измерение электрического сигнала осуществляется за счет измерения силы тока с помощью внешнего измерительного преобразователя - токовых клещей, фиксирование сигнала осуществляется осциллографом.
Осциллограф выполнен с возможностью построения графиков, отражающих зависимость средних квадратичных значений силы тока.
Снимаемый с токовых клещей сигнал поступает на контроллер, где полученные мгновенные значения силы толка преобразуются в среднеквадратичные значения силы тока по формуле:
Figure 00000001
где i1, i2, …, in - мгновенные значения силы тока, А;
n - количество точек усреднения.
Величина крутящего момента зависит от величины давления в трубопроводе, конструктивных особенностей самой запорной арматуры, а также от технического состояния уплотнительных поверхностей запорного органа. Так как, крутящий момент создается приводом, работающим от электрической сети, то существует зависимость между электрической мощностью в обмотках электродвигателя привода и его крутящим моментом, которая определяется формулой:
Figure 00000002
где:
М - крутящий момент, Н⋅м;
Р - мощность, Вт;
ω - угловая частота, рад/с;
U - напряжение, В;
I - сила тока, А;
ϕ - сдвиг фаз между U и I, радиан.
То есть о техническом состоянии запорного органа арматуры можно судить по значениям электрической мощности, а при стабильном сетевом напряжении - по значениям силы тока электропривода. Для исключения влияния на работу привода измерения силы тока выполняются с помощью внешнего измерительного преобразователя - токовых клещей, охватывающих силовые фазные провода, по которым подается питание на привод. На фиг. 1 представлена схема измерений, используемых в данном способе.
Измерительная схема содержит: осциллограф - 1, выполняющий контроль, токовые клещи 2, которые измеряют сигнал, один из фазовых силовых проводов 3 идущих на электропривод 4, связанный с запорной арматурой 5. Полученный с токовых клещей сигнал поступает на осциллограф, полученный с токовых клещей сигнал регистрируется осциллографом, при этом полученные мгновенные значения силы толка преобразуются в средне-квадратичные значения силы (СКЗ) тока. Дальнейшая математическая обработка полученных мгновенных значений силы толка производится и заключается в вычислении средних квадратичных значений (СКЗ) силы тока по формуле:
Figure 00000003
где ii, i2, …, in - мгновенные значения силы тока, А;
n - количество точек усреднения.
Техническое состояние запорного узла определяется во время открытия и закрытия запорной арматуры. На фигуре 2 представлен график зависимости СКЗ силы тока от времени при открытии задвижки с односторонним давлением на затворе. На фигуре 3 представлен фрагмент, изображенный на фигуре 2 «срыв запорного органа». На фигуре 4 представлен график зависимости СКЗ силы тока при закрытии запорной арматуры. На фигуре 5 представлены графики зависимости СКЗ силы тока от времени на всем интервале открытия и закрытия задвижки, с односторонним давлением на затворе - при трех различных состояниях уплотнительной поверхности запорной арматуры. Информативной является как величина тока при «срыве» и открытии/закрытии запорного органа, так и наличие (отсутствие) скачкообразных его изменений, свидетельствующих о появлении дефектов на уплотнительных поверхностях. На фигуре 5 кривая 6 соответствует исправной задвижке, кривая 7 иллюстрирует появление задиров и рисков на уплотнительных поверхностях запорного органа, кривая 8 показывает характер изменения СКЗ силы тока в случае, когда запорная арматура не обеспечивает герметичность запорного органа.
Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры включает подключение электропривода к запорной арматуре и последующее измерение и фиксацию электрических сигналов, при этом фиксируют электрический сигнал с фазового провода, идущего на электропривод за интервал времени, соответствующий: процессам открытия и закрытия запорной арматуры, так что данный интервал времени включает начало переходного процесса включения электропривода, процесс выборки зазоров запорной арматуры, процесс срыва запорного органа с односторонним давлением на затворе арматуры, процесс хода на открытие с односторонним давлением на затворе арматуры, начало переходного процесса на закрытие на электроприводе с односторонним давлением на затворе арматуры, процесс уменьшения зазоров при ходе на закрытие и процесс установления запорного органа с односторонним давлением на затворе арматуры, а измерение электрического сигнала осуществляется за счет измерения силы тока с помощью внешнего измерительного преобразователя - токовых клещей, фиксирование измеренного с помощью внешнего измерительного преобразователя - токовых клещей электрического сигнала осуществляется с помощью запоминающего осциллографа, при этом состояние уплотнительных поверхностей запорной арматуры определяется по графикам зависимости средних квадратичных значений силы тока (см. фиг. 2-5).
Таким образом, достигается техническая задача - упрощение конструкции и повышение точности диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры.

Claims (4)

  1. Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры включает подключение электропривода к запорной арматуре и последующее снятие, преобразование и фиксирование преобразованных электрических сигналов и сравнение с эталонными сигналами, электрический сигнал фиксируют с по меньшей мере одного фазового провода, идущего на электропривод за интервал времени открытия и закрытия запорной арматуры, измеряют электрический сигнала за счет измерения силы тока с помощью внешнего измерительного преобразователя - токовых клещей, фиксирование сигнала осуществляется осциллографом, при этом снимаемый с токовых клещей сигнал поступает на контроллер, где полученные мгновенные значения силы тока преобразуются в средне-квадратичные значения силы тока по формуле:
  2. Figure 00000004
  3. где i1, i2, …, in - мгновенные значения силы тока, А;
  4. n - количество точек усреднения.
RU2017136292A 2017-10-13 2017-10-13 Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры RU2666973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136292A RU2666973C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136292A RU2666973C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2666973C1 true RU2666973C1 (ru) 2018-09-13

Family

ID=63580470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136292A RU2666973C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2666973C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000055585A2 (en) * 1999-03-13 2000-09-21 Textron Systems Corporation Method and apparatus for monitoring rotating machinery and estimating torque therein
WO2003071243A1 (de) * 2002-02-22 2003-08-28 Framatome Anp Gmbh Verfahren und einrichtung zur detektion einer impulsartigen mechanischen einwirkung auf ein anlagenteil
RU2382991C1 (ru) * 2008-11-10 2010-02-27 Закрытое акционерное общество "Юггазсервис" (UGGAZSERVICE Ltd.) Способ диагностики запорной арматуры
RU2521569C2 (ru) * 2009-11-04 2014-06-27 Арева Гмбх,De Способ и устройство для обработки уплотнительной поверхности запорной арматуры

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000055585A2 (en) * 1999-03-13 2000-09-21 Textron Systems Corporation Method and apparatus for monitoring rotating machinery and estimating torque therein
WO2003071243A1 (de) * 2002-02-22 2003-08-28 Framatome Anp Gmbh Verfahren und einrichtung zur detektion einer impulsartigen mechanischen einwirkung auf ein anlagenteil
RU2382991C1 (ru) * 2008-11-10 2010-02-27 Закрытое акционерное общество "Юггазсервис" (UGGAZSERVICE Ltd.) Способ диагностики запорной арматуры
RU2521569C2 (ru) * 2009-11-04 2014-06-27 Арева Гмбх,De Способ и устройство для обработки уплотнительной поверхности запорной арматуры

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья: "Методы диагностики запорной арматуры магистральных газопроводов на герметичность", Ж. Территория НЕФТИГАЗА, номер. 4, 2009. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2650717C2 (ru) Способ и система контроля состояния электрических кабелей
US10310016B2 (en) Method for the diagnostics of electromechanical system based on impedance analysis
US5521482A (en) Method and apparatus for determining mechanical performance of polyphase electrical motor systems
US9404957B2 (en) Fault diagnosis and preliminary location system and method for transformer core looseness
RU2626231C1 (ru) Способ диагностики технического состояния и оценки остаточного ресурса электромеханического агрегата с асинхронным двигателем
EP2641099B1 (en) Cable fatigue monitor and method thereof
US11243267B2 (en) Ground-wall insulation aging monitoring and locating method for converter transformer
US20240103098A1 (en) Method and device for analysing the state, condition and power quality of transformers in power grids
WO2019017222A1 (ja) 回転機システムの診断装置、電力変換装置、回転機システム、および回転機システムの診断方法
Climente-Alarcon et al. Particle filter-based estimation of instantaneous frequency for the diagnosis of electrical asymmetries in induction machines
RU2431152C2 (ru) Способ диагностики механизмов и систем с электрическим приводом
CN114354112A (zh) 一种叶片多阶耦合振动疲劳分析方法
KR20090027086A (ko) 고정자 전류를 이용한 발전기 결함 진단 장치
CN109697437B (zh) 一种基于电激励的绕组模态分析方法及其应用和验证方法
KR20080032761A (ko) 인버터 구동 교류전동기의 고정자권선 절연 진단장치 및방법
RU2666973C1 (ru) Способ диагностики уплотнительных поверхностей запорной арматуры
JP5539762B2 (ja) 避雷装置の故障判定方法
KR20140033979A (ko) 변압기 진단장치
CN106772200B (zh) 基于对地电容电流的cvt计量误差异常评估方法及系统
Huchel et al. Diagnostics for periodically excited actuators
RU2456629C1 (ru) Способ диагностики технического состояния электроприводной арматуры
RU2532762C1 (ru) Способ диагностики и оценки остаточного ресурса электроприводов переменного тока
RU2338215C1 (ru) Способ диагностики силовой электрической цепи переменного тока
Bucci et al. Online SFRA characterization of a batch of induction motors for predictive maintenance
CN106610464A (zh) 判定变压器绕组变形测试仪选频滤波性能的系统及方法