RU90558U1 - Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе - Google Patents

Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU90558U1
RU90558U1 RU2009137041/22U RU2009137041U RU90558U1 RU 90558 U1 RU90558 U1 RU 90558U1 RU 2009137041/22 U RU2009137041/22 U RU 2009137041/22U RU 2009137041 U RU2009137041 U RU 2009137041U RU 90558 U1 RU90558 U1 RU 90558U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
pipeline
changes
camera
outputs
Prior art date
Application number
RU2009137041/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Зиновьевич Галутин
Галина Михайловна Волк
Original Assignee
Виталий Зиновьевич Галутин
Галина Михайловна Волк
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 Виталий Зиновьевич Галутин, Галина Михайловна Волк filed Critical Виталий Зиновьевич Галутин
Priority to RU2009137041/22U priority Critical patent/RU90558U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90558U1 publication Critical patent/RU90558U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе, содержащее пьезоэлектрический датчик давления, предназначенный для пропорционального преобразования изменений давления в электрический сигнал, усилитель и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что оно снабжено камерой, в которой размещается пьезоэлектрический датчик давления, размещенным в той же камере дополнительным датчиком давления и вторым усилителем, вход которого соединен с выходом дополнительного датчика, блоками обработки сигналов, к входам которых подключены выходы усилителей, а к выходам - входы блока регистрации текущего значения давления и его изменений и пороговых устройств, выходы которых соединены со входами блока аварийной сигнализации, камера снабжена двумя быстродействующими перепускными устройствами, выполненных с возможностью регулирования времени срабатывания в соответствии со временем установления контролируемых изменений давления в трубопроводе, с помощью одного из перепускных устройств камера крепится к трубопроводу, а второе, соединяющее камеру с внешней средой, снабжено дросселем, выполненным с возможностью регулирования параметров в зависимости от физических свойств транспортируемого по трубопроводу вещества, при этом усилители выполнены полосовыми с изменяемыми коэффициентами усиления, а их полосы пропускания соответствуют спектрам контролируемых изменений давления.

Description

Полезная модель относится к области физических измерений, а именно к средствам измерения величины давления жидкостей и газов, и может быть использована для автоматического контроля давления и его изменений, в частности, гидроударов, в трубопроводах.
Изменения давления в трубопроводах возможны как при авариях, связанных с нарушением его целостности, так и в процессе его эксплуатации. Например, регулирование количества отпускаемой потребителю воды, осуществляется посредством частичного открытия или закрытия задвижек. При этом данная операция независимо от режима, в котором осуществляется, всегда ведет к изменению давления в трубопроводе, а при ее нештатном осуществлении - к возникновению гидроудара (резкого скачка давления).
Известны различные конструкции манометров, которые предназначены для измерения давления в перемещаемых по трубопроводам средах. В основном это деформационные манометры пружинного или мембранного типа [1].
В последние годы разработаны датчики давления, предназначенные для непрерывного пропорционального преобразования давления жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал. Такими являются, например, однопредельные датчики давления MT100, выпускаемые Московским приборостроительным заводом «Манометр» [2] и датчики давления 409-ДИ различных моделей. Чувствительным элементом этих датчиков является тензопреобразователь давления. Измеряемое давление воздействует непосредственно на чувствительный элемент датчика. К достоинствам этих датчиков следует отнести высокую точность измерений, которая составляет для отдельных моделей 0,15%. Однако, поскольку данные датчики предназначены для измерения величины абсолютного или относительного давления, то его кратковременные изменения являются скорее помехами при измерениях и для достижения заявляемой точности устраняются механическими или электрическим способами. Использование электрического сигнала с выхода приемника давления для выявления именно изменений давления требует использования специальных преобразований, обычно осуществляемых с помощью соответствующих интегрирующих и дифференцирующих схем, что неизбежно приводит к снижению точности результатов измерений и заставляет искать датчики, позволяющие проводить прямые измерения изменения давления.
Наиболее близкими к предлагаемому устройству являются пьезоэлектрические датчики давления 014МТ, 018MT и 019MT [3]. Они имеют чувствительный элемент из пьезоэлектрического материала и предназначены для преобразования быстропеременного и импульсного давления в электрический сигнал. Данные датчики используются в первичных преобразователях скорости потока вихревых счетчиков воды и других однородных сред. С помощью таких датчиков (точнее, устройств, включающих сам датчик, усилитель сигнала с выхода датчика и регистрирующий прибор) регистрируют импульсы давления, генерируемые вихрями, образующимися в потоке за помещенным в него телом обтекания. Датчики работают в широком температурном диапазоне (от - 60 до 250 град.С). К недостаткам данных датчиков следует отнести ограниченность их рабочего диапазона давлений и частотного рабочего диапазона снизу. Датчики работают при давлениях выше 1 кгс/см и на частотах не ниже 300 Гц (наименьшая резонансная частота составляет 30 кГц). Поэтому применение таких датчиков для регистрации амплитуды, например, гидроударов, затруднено, поскольку временные параметры гидроударов, например, длительность импульса давления, заведомо больше 0,003 сек. Кроме этого, при гидроударе возможно возникновение импульсов не только увеличения давления в трубопроводе, но и разрежения до значений значительно более низких, чем 1 атм.
Целью изобретения является создание автоматического устройства для контроля за изменениями давления в трубопроводе, позволяющего в режиме реального времени фиксировать эти изменения и классифицировать их.
Поставленная цель достигается за счет того, что устройство, содержащее пьезоэлектрический датчик давления, предназначенный для пропорционального преобразования изменений давления в электрический сигнал, усилитель и регистрирующий прибор, снабжено камерой, в которой размещается пьезоэлектрический датчик давления, размещенным в той же камере дополнительным датчиком давления и вторым усилителем, вход которого соединен со выходом дополнительного датчика, блоками обработки сигналов, к входам которых подключены выходы усилителей, а к выходам - входы блока регистрации текущего значения давления и его изменений и пороговых устройств, выходы которых соединены со входами блока аварийной сигнализации. Камера снабжена двумя быстродействующими перепускными устройствами, выполненных с возможностью регулирования времени срабатывания в соответствии со временем установления контролируемых изменений давления в трубопроводе. С помощью одного из перепускных устройств камера крепится к трубопроводу, а второе, соединяющее камеру с внешней средой, снабжено дросселем, выполненным с возможностью регулирования параметров в зависимости от физических свойств транспортируемого по трубопроводу вещества. При этом усилители выполнены полосовыми с изменяемыми коэффициентами усиления, а их полосы пропускания соответствует спектрам контролируемых изменений давления.
Существенными и отличными от наиболее близкого аналога признаками заявляемого устройства являются следующие:
1. Дополнительный датчик, предназначенным для измерения среднего значения давления за определенный период времени, является новым по отношению к прототипу. Он известен из других технических решений, например, может использоваться как обычный манометр. В данном случае этот датчик в совокупности с пьезоэлектрическим датчиком давления позволяет проявить свойство, новое для устройств, предназначенных для измерения давления, и заключающееся в том, что оказывается возможным проводить одновременно измерение быстрых и медленных изменений давления в одной точке трубопровода.Это позволяет не только осуществлять мониторинг изменения давления в трубопроводе и определять форму, амплитуду и временные параметры его изменений, но и в режиме реального времени автоматически диагностировать наступление аварийной ситуации, отличая при этом гидроудар от подъема или падения статического давления в трубопроводе.
2. Использование полосовых усилителей известно из других технических решений, но в заявляемом устройстве позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности разделения измерений быстро и медленно протекающих изменений давления.
Полоса пропускания усилителя, на вход которого подается сигнал с выхода пьезоэлектрического датчика давления, предназначенного для пропорционального преобразования в электрический сигнал переменного давления, ΔF1, и полоса пропускания усилителя, на вход которого подается сигнал с выхода дополнительного датчика давления, предназначенного для пропорционального преобразования в электрический сигнал установившегося давления, ΔF2, определяются независимо друг от друга следующим образом:
ΔF1=f4-f3, ΔF2=f2-f1,
Где f1=0, f2 определяется временем ty установления давления при включении насосов, срабатывания запорной арматуры и других устройств регулирования на трубопроводе:
f2=1/ty,
f3 и f4 могут быть определены через параметры контролируемой части трубопровода, такие как расстояние L между сечениями, в которых происходит существенное изменение гидравлического сопротивления, диаметр трубы D, и скорости vг и va распространения в трубопроводе акустических волн и гидроударов:
f3=vг/2L, f4=va/(π×D)
Ограничение частотного диапазона сверху позволяет исключить влияние на результаты измерений шумов, возникающих при нарушении ламинарности потока среды в трубопроводе.
Расширение частотного диапазона приемника изменения давления в сторону низких частот может быть достигнуто за счет его конструктивного решения, например, путем увеличения площади пьезоэлектрического элемента и входной емкости усилителя.
Использование усилителей с изменяемыми коэффициентами усиления позволяет менять диапазоны измерений амплитуды давления и его изменений в соответствии с условиями эксплуатации конкретного трубопровода с сохранением относительной погрешности измерений. При этом при измерении изменений давления с помощью пьезоэлектрического датчика возможно измерение импульсов давления любого знака и амплитуды.
3. Использование быстродействующего перепускного устройства, например, шарового крана, для крепления камеры с расположенными в ней датчиками к контролируемому трубопроводу известно из других технических решений. В сочетании со вторым перепускным устройством (которое тоже может быть шаровым краном) и дросселем оно позволяет получить новое свойство, заключающееся в том, что в данном устройстве возможно проведение калибровки датчика изменения давления и последующая проверка его работоспособности в условиях эксплуатации путем сравнения результатов его измерений с результатами измерений давления вторым датчиком. При изменении давления с помощью последовательно используемых двух перепускных устройств данный узел позволяет реализовать импульсы давления заданной формы, знака, амплитуды и длительности посредством регулирования скорости открывания перепускных устройств и выбора параметров дросселя.
Функциональная схема устройства приведена на фиг.1. Устройство содержит размещенные в камере 1 датчик изменения давления 2 и датчик давления 3, выполненные с возможностью пропорционального преобразования, соответственно, изменения давления и давления в электрические сигналы, и подключенные к их выходам соответствующие полосовые усилители 4, 5 с изменяемыми коэффициентами усиления. Выходы усилителей 4, 5 соединены со входами блоков обработки сигналов 6, 7, к выходам которых подключены входы блока 8 регистрации давления и его изменений и пороговых устройств 9, 10, к выходам которых подключен вход блока аварийной сигнализации 11. Камера 1, в которой размещены датчики, снабжена двумя быстродействующими перепускными устройствами 12, 13, посредством первого из которых она крепится к трубопроводу 14, а второе соединяет камеру с внешней средой и снабжено дросселем 15, параметры которого определяются свойствами вещества в трубопроводе.
Конструктивное выполнение датчика изменения давления 2 приведено на фиг.2. Датчик состоит из корпуса 16 и опирающегося на него пьезокерамического чувствительного элемента 17, выполненного в виде кольца с торцевыми электродами. Электроды соединены с помощью провода 18, выведенного через залитый компаундом 19 канал в корпусе, и непосредственно через корпус датчика с разъемом 20, электрический сигнал с которого поступает на вход усилителя 4. Внешний диаметр пьезокерамического чувствительного элемента составляет 14 мм. Величина электрической емкости используемого в датчике 2 пьезоэлемента такова, что совместно с изменяемой входной электрической емкостью усилителя 4 они позволяют снизить рабочую частоту канала измерения изменения давления до 0,1 Гц.
Устройство работает следующим образом.
После установки камеры 1 на трубопровод 14 и открытия перепускного устройства 12 она заполняется веществом, транспортируемым по трубопроводу. Давление в камере и трубопроводе выравнивается. После включения питания сигналы с выходов датчиков изменения давления 2 и давления 3 начинают через соответствующие полосовые усилители 4, 5 поступать в блоки обработки информации 6, 7, где оцифровываются с частотой f0=2×f4.
После установления давления производится его измерение с помощью датчиков 2 и 3 и корректировка шкалы давления блока 8 на основании полученных данных и сведений о максимальных возможных значениях давлений, на которые рассчитан трубопровод, а в соответствующем пороговом устройстве 10 устанавливается величина порога, при которой пороговое устройство 10 должно посылать сигнал на вход блока аварийной сигнализации 11 для включения сигнала о превышении статическим давлением установленного порога. Порог может быть один (по избыточному постоянному давлению), их может быть два (по избыточному постоянному давлению (верхний порог) и по недостаточному давлению (нижний порог)).
На шкале изменения давления блока 8 отмечается значение, соответствующие положению «нуля», соответствующее постоянному давлению и не зависящее от его значения.
Затем перепускное устройство 12 закрывается, а перепускное устройство 13, снабженное дросселем 15, открывается. При этом формируется скачек давления, амплитуда которого равна разности давлений внутри трубопровода и вне его. Скорость изменения давления при этом выбирается в соответствии с имеющимися сведениями о форме импульсов давления в данном трубопроводе и устанавливается с помощью регулировки проходного отверстия дросселя. В случае необходимости форма переднего фронта импульса давления может корректироваться путем изменения скорости открывания перепускного устройства 13. Производится измерение с помощью датчиков 2 и 3 изменения давления в процессе его уменьшения. После установления постоянного значения давления проводится проверка положения нуля на шкале изменений давления, а в пороговом устройстве 9 устанавливается величина порога, при которой пороговое устройство 9 должно посылать сигнал на вход блока аварийной сигнализации 11 для включения сигнала об аварийном скачкообразном снижении давления.
Далее производится закрывание перепускного устройства 13, открывание перепускного устройства 12, и повторяется калибровка шкалы изменений давления блока 8, но уже по скачку давления в сторону его увеличения. И в пороговом устройстве 9 устанавливается величина порога, при которой это пороговое устройство должно посылать сигнал на вход блока аварийной сигнализации 11 для включения сигнала о превышении скачком давления установленного порога.
Таким образом, с учетом проведенных калибровок, в соответствующих пороговых устройствах 9, 10 оказываются выставленными пороги, по которым должна срабатывать аварийная сигнализация в блоке 11. Пороги по статическому давлению и динамическому (гидроудар) могут существенно различаться по величине, поскольку для материалов, из которых сделаны трубопроводы, пределы динамических и статических нагрузок обычно неодинаковы.
После проведения калибровок и установки порогов устройство включается в работу. Сигналы с датчиков давления 2, 3 поступают через полосовые усилители 4, 5 в соответствующие блоки обработки сигналов 6, 7, где оцифровываются с заданной частотой. Полученные значения запоминаются в блоке регистрации 8 и сравниваются с установленными порогами в пороговых устройствах 9 и 10. В случае превышения сигналами соответствующих им порогов включается соответствующая данному порогу аварийная сигнализация в блоке 11.
Предлагаемое изобретение позволяет автоматизировать процесс контроля за давлением и его изменениями в трубопроводах, повышая надежность и эффективность их эксплуатации.
Литература.
1. Жоховский М.К. Техника измерения давления и разрежения. М.: 1952 г.
2. Однопредельные датчики давления МТ100. М.: МПЗ «Манометр», 2006 г.
3. Пьезоэлектрические датчики давления 014МТ, 018, 019. Ростов: ООО «Пьезоэлектрик», 2009 г., www.piezoelectric.ru.

Claims (1)

  1. Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе, содержащее пьезоэлектрический датчик давления, предназначенный для пропорционального преобразования изменений давления в электрический сигнал, усилитель и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что оно снабжено камерой, в которой размещается пьезоэлектрический датчик давления, размещенным в той же камере дополнительным датчиком давления и вторым усилителем, вход которого соединен с выходом дополнительного датчика, блоками обработки сигналов, к входам которых подключены выходы усилителей, а к выходам - входы блока регистрации текущего значения давления и его изменений и пороговых устройств, выходы которых соединены со входами блока аварийной сигнализации, камера снабжена двумя быстродействующими перепускными устройствами, выполненных с возможностью регулирования времени срабатывания в соответствии со временем установления контролируемых изменений давления в трубопроводе, с помощью одного из перепускных устройств камера крепится к трубопроводу, а второе, соединяющее камеру с внешней средой, снабжено дросселем, выполненным с возможностью регулирования параметров в зависимости от физических свойств транспортируемого по трубопроводу вещества, при этом усилители выполнены полосовыми с изменяемыми коэффициентами усиления, а их полосы пропускания соответствуют спектрам контролируемых изменений давления.
    Figure 00000001
RU2009137041/22U 2009-10-08 2009-10-08 Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе RU90558U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137041/22U RU90558U1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137041/22U RU90558U1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90558U1 true RU90558U1 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41644645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137041/22U RU90558U1 (ru) 2009-10-08 2009-10-08 Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90558U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568962C1 (ru) * 2014-05-14 2015-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Устройство для измерения параметров потока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568962C1 (ru) * 2014-05-14 2015-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Устройство для измерения параметров потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7458280B2 (en) Wet gas indication using a process fluid differential pressure transmitter
RU2606931C1 (ru) Первичный элемент с датчиками для расходомера
RU2013157824A (ru) Способ и устройство для определения и контроля статического давления флюида с помощью вибрационного измерителя
US10006790B2 (en) Flow-rate measurement assembly according to the differential-pressure measurement principle
WO2005010468A3 (en) A configurable multi-function flow measurement apparatus having an array of sensors
CN201402160Y (zh) 具有零点标定功能的皮托管流量计
US20170328751A1 (en) Method for detection of pipeline vibrations and measuring instrument
GB2583275A (en) Methods and systems for monitoring drilling fluid rheological characteristics
RU2010146716A (ru) Способ акустического определения изменения состояния потока текучей среды в трубопроводе, способ акустического определения изменения состояния потока текучей среды в измерительной станции и система повышения точности расходомера посредством акустического определения изменения состояния потока
JP2007530933A (ja) 可変的閾値を有する超音波信号のゼロ交差検出
CA2431674A1 (en) Device and method for measuring breath alcohol
RU2008116824A (ru) Измерительный преобразователь давления с акустическим датчиком давления
JP2009510483A5 (ru)
JP2014530357A (ja) 小体積試験装置および流速測定のための方法
RU90558U1 (ru) Устройство для контроля изменений давления в трубопроводе
JP7235343B2 (ja) 流れの不安定性を検出する渦流量計
US20180180456A1 (en) Pulse cancelling for flow measurements
US20210247268A1 (en) Valve diagnosis apparatus, valve apparatus, and valve diagnosis method
KR102269482B1 (ko) 불감대 영역의 유량 측정이 가능한 전자식 유량계 및 이를 이용한 유량측정방법
US20140278184A1 (en) Zero Deadband Processing for Velocity Transmitters
US10782167B2 (en) Detection device and detection method, and fluid control system
JPS62259016A (ja) 流量測定装置
JP4019419B2 (ja) 導圧管詰まり検出器およびそれを内蔵した差圧・圧力伝送器
Szepessy et al. Analysis of a pressure averaging device for measuring aerodynamic forces on a circular cylinder
EP3971536B1 (en) Ultrasonic flowmeter with vibration-resistant operating mode

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181009