Способ диагностирования насоса

 

Изобретение позволяет упростить процесс диагностирования насоса (Н). Для этого измеряют время заполнения водосборника в контрольном интервале уровней при отключенном Н и время опорожнения в том же интервале уровней при включенном H-T<SB POS="POST">1I</SB> и T<SB POS="POST">2I</SB>. Определяют параметр диагностирования α<SB POS="POST">I</SB>, характеризующий производительность H -как Α<SB POS="POST">I</SB>=1/T<SB POS="POST">1I</SB>+1/T<SB POS="POST">2I</SB>. По результату сравнения Α<SB POS="POST">I</SB> с критической установкой делают вывод о состоянии H. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5l)5 F 04 0 15/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 с "ц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4423069/24-29 (22) 07.05.88 (46) 15.06.90. Бюл. № 22 (71) Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по автоматизации угольной промышленности (72) Ю. H. Камынин, Ю. М. Коробочкин, А. М. Смирнов, Е. А. Крайнов, Н. П. Матвиенко и.В. А. Хочинов (53) 621.671 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 918545, кл. F 04 Е) 15/00, 1980.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к диагностированию при автоматическом регулировании насоса.

Цель изобретения — упрощение процесса диагностирования.

На чертеже показана схема устройства для осуществления предлагаемого способа.

Устройство диагностирования насоса 1, подключенного к напорному и всасывающему трубопроводам 2 и 3, содержит установленные в водосборнике 4 сигнализаторы 5 и 6 уровня, которые подключены через блок 7 формирования измерительного интервала, блок 8 измерения времени, блок 9 обратной величины, блок 10 памяти, арифметико-логический блок 11 и блок 12 сравнения к индикатору 13 или. к системе автоматического управления (не показано).

Способ диагностирования насоса осуществляют следующим образом.

Производительность насоса в первом (контрольном) цикле диагностирования определяется следующим образом:

Qi= +vi — + — =1/1 )=) а, 1 2 1 2 tl

SU 1571303 А 1

2 (54) СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НАСОСА (5?) Изобретение позволяет упростить процесс диагностирования насоса (H) . Для этого измеряют время заполнения водосборника в контрольном интервале уровней при отключенном Н и время опорожнения в том же интервале уровней при включенном Н—

tl; и 12;. Определяют параметр диагностирования а;, характеризующий производительность Н, как а;=1/tl;+1/t2i. По результату сравнения а; с критической установкой делают вывод о состоянии Н. 1 ил. где Vl — объем воды, заключенный в водосборнике 4 между датчиками 5 и 6, м ;

t2 — время откачивания объема Vl., qi — скорость поступления воды в водосборник 4 за время откачивания объема Vl, м /с.

Указанная скорость определяется следующим образом: q= —, где tl — время заполМ

tg нения объема Vl от датчика 6 до датчика 5 измеряется в одном цикле «Выключено»вЂ”

«Включено», перед срабатыванием датчика 5 и включением привода насоса 1, при таком измерении обеспечивается более высокая точность из-за сближения интервалов измерения tl и t2. Пусть íà i-й цикл диагностирования производительность равна

Q; = — + — = V! (-+ — ) = V2 а, V

t(i t2i tli !2( где а;= -+-2- — параметр диагностироваТогда изменение производительности определится выражением

1571303 а;=(К) а|.

Формула изобретения

Составитель K. Староверов

Техред А. Кравчук Корректор Л. Бескид

Тираж 503 Поднисное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям яри ГКН С P

113035, Москв а, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Г1атент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 10Г

М

Допустимое практйческое снижение производительности (К) может быть предварительно определено либо экспериментально, либо расчетным путем.

Критический режим характеризуется выражением

При остановленном насосе 1 сигнализатор 6 уровня срабатывает при заполнении водосборника 4, дает команду на формирование начала измерительного ин1 ервала в блоке 7 и измерение времени / .; в блоке 8, в (1 блоке 9 определяется величина —. После

t li заполнения водосборника 4 до уровня сигнализатора 5 заканчивается измерение в блоке

8 времени /„ и величина — запоминается

t li (, в блоке 10 памяти. Одновременно форми руется команда на включение насоса 1 и начинается перекачка жидкости из водосборника 4 по всасывающему трубопроводу 3 и подача ее в напорный трубопровод 2, при этом происходит формирование начала измерительного интервала в блоке 7 и измерение времени t2; откачки воды, срабатывание сигнализатора 5 до отпускания сигнализатора 6 в блоке 8 и определение величины †. Последняя через блок 10 памяти

«1

t2i поступает в арифметическо-логический блок

11, где суммируется с величиной М и опре а. деляется параметр диагностирования а; и отношение

5 я! Ф1 Й2 Ы Жс

В блоке 12 происходит сравнение отношения К с допустимым значением (К и в зависимости от полученного результата фор10 мируется результирующий сигнал диагностического цикла на индикатор 13 или в систему автоматического управления

Таким образом, для определения параметра диагностирования с.,= — +, однозначно .=1 п 2 определяющего производительяость насоса достаточно замера интервалов времени tl и tq между срабатываниями сигнализаторов уровня при отключенном и включенном насосе соответственно и произвольной величине поступлений воды в водосборник.

Способ диагностирования насоса, рклю25 чающ. и измерение технологических параметров, определение по ним критерия диагностирования и сравнение его с заданным значением, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса диагностирования, в качестве технологических параметров изме30 ряют время заполнения водосборника в контрольном интервале уровней при отключенном насосе и время опорожнения в том же интервале уровней при включенном насосе, определяют сумму величин, обратных этим значениям времени,и используют ее в качестве параметра диагностирования.

Способ диагностирования насоса Способ диагностирования насоса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к насосостроению и позволяет повысить КПД путем предотвращения утечек из напорного трубопровода

Изобретение относится к конструкциям регулируемых рабочих колес лопастных насосов и предназначено для уменьшения повреждения лопастей при кавитации и обеспечения перекачивания легкоповреждаемых продуктов

Изобретение относится к насосостроению

Изобретение относится к насосостроению и позволяет повысить надежность работы за счет увеличения быстродействия системы накопления резервуара воздухом

Изобретение относится к гидромашиностроению, более конкретно к установкам погружных центробежных электронасосов, предназначенных для подъема на поверхность газожидкостных смесей, например нефтегазовых

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при откачке пластовой жидкости

Изобретение относится к управлению гидравлическими центробежными погружными насосами и может быть использовано преимущественно в области добычи воды, нефти и иных сред с помощью глубинных и т.п

Изобретение относится к струйной и насосной технике и касается, преимущественно, насосных установок для скважинного водозабора

Изобретение относится к области защиты электродвигателей электронасосов от аварийных режимов работы

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано для продления срока службы электрических центробежных насосных установок различного типа

Изобретение относится к технике добычи нефти и может быть использовано для оптимизации работы скважин, позволяющей увеличить межремонтный период работы насосного оборудования

Изобретение относится к области управления насосными станциями, в частности к области кустовых насосных станций, работающих в системах поддержания пластового давления на нефтепромыслах
Наверх