Электромагнитный расходомер для больших водоводов

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода воды в больших водоводах прямоугольной формы, применяемых на ГЭС. Водовод выполнен из железобетона, он имеет канал прямоугольного поперечного сечения размерами до 20/6 м. Номинальный расход воды составляет порядка 500 м3/с. Предлагаемый электромагнитный расходомер имеет прямоугольный канал, размеры которого равны размерам канала турбинного водовода. В канале водовода имеется ниша прямоугольного поперечного сечения, она выполнена по всему периметру прямоугольного канала водовода глубиной не менее 100-200 мм, в нее помещен индуктор и электроды. Для того чтобы не создавались дополнительные препятствия потоку, внешняя поверхность электроизоляционной футеровки выполнена заподлицо с поверхностью канала водовода. Мерой расхода жидкости является сумма разностей потенциалов всех пар электродов. Технический результат – создание расходомера с повышенной точностью измерения расхода с изменяющейся структурой потока, обеспечение высокой точности измерения и независимости показаний от структуры потока. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода воды в водоводах ГЭС.

Известны электромагнитные расходомеры для измерения расхода электропроводных жидкостей, содержащие участок трубы прямоугольной формы, индуктор, обеспечивающий в канале магнитное поле, электроды и измерительное устройство [1]. Внутренняя поверхность участка трубы покрыта электроизоляционной футеровкой. Индуктор состоит из магнитопровода и двух индукционных катушек. Пластинчатые электроды установлены на противоположных стенках канала, параллельных магнитному полю, на пересечении двух линий, одна из которых перпендикулярна магнитному полю, а другая является линией пересечения поверхности стенки и плоскости центрального поперечного сечения канала. Эти электроды составляют собой пару, разность потенциалов между которыми служит мерой расхода и измеряется измерительным устройством. Вследствие усредняющего действия пластинчатых электродов практически никакая деформация потока (т.е. изменение структуры потока) не отражается на показаниях расходомера [1]. Электромагнитные расходомеры с прямоугольным каналом получили распространение в лабораторной практике при небольших размерах труб (10-40 мм).

Недостатком известных электромагнитных расходомеров является сложность их применения для измерения расхода воды в турбинных водоводах гидроэлектростанций (ГЭС). Турбинный водовод выполнен из железобетона, он имеет канал прямоугольного поперечного сечения размерами до 20 м шириной и 6 м высотой, номинальный расход воды составляет порядка 500 м3/с.

Электромагнитный расходомер с прямоугольным каналом [1] является наиболее близким прототипом предлагаемого расходомера.

Для того чтобы измерить поток воды без сужения канала, требуется электромагнитный расходомер, канал которого равен каналу водовода.

Предлагаемый электромагнитный расходомер имеет прямоугольный канал, размеры которого равны размерам канала турбинного водовода.

Участком трубы расходомера является выполненный из железобетона турбинный водовод, у которого имеется ниша по периметру канала. В нишу помещены магнитопровод, две индукционные катушки, электроизоляционная футеровка и электроды.

Ниша имеет прямоугольную форму, она выполнена по всему периметру прямоугольного канала водовода глубиной не менее 100-200 мм и шириной порядка 5-10 м. Магнитопровод выполнен в виде прямоугольного короба, у которого стенка имеет толщину не более 5 мм. Магнитопровод плотно прилегает к внутренней поверхности ниши, и его форма повторяет форму тех внутренних поверхностей ниши, которые параллельны оси канала турбинного водовода.

Индукционные катушки бескаркасные, намотаны многожильным кабелем в количестве не более 10 витков, а жилы кабеля подсоединены к кросс-плате. С помощью небольшой коммутационной печатной кросс-платы жилы кабеля образуют две многовитковые катушки. Использование стандартного кабеля для изготовления катушек позволяет их выполнить практически сколь угодно больших геометрических размеров, с любым числом витков и сечением провода, кроме того, обеспечить экранировку и полную герметичность конструкции катушек. При этом обеспечивается простота изготовления катушек и низкая их стоимость, несложный монтаж на объекте. Катушки, изготовленные с использованием кабеля и кросс-платы, можно применять при сложных условиях эксплуатации, соответствующих условиям на ГЭС, катушки такой конструкции обладают высокой надежностью и большим сроком службы. Схема соединений жил кабеля показана на рис. 1. На рис. 1 обозначены буквой А - печатная кросс-плата. Жилы начального участка кабеля (Б) и его конечного участка (В) подсоединены в соответствии с нумерацией контактов, указанных на плате. При таком соединении все жилы кабеля оказываются соединенными последовательно и согласно образуя две многовитковые катушки, число витков обеих катушек определяется произведением числа жил кабеля, подсоединенных к кросс-плате, и числа витков кабеля. Трассировка кабеля выполняется во внутреннем пространстве короба магнитопровода и закрепляется к магнитопроводу хомутами.

В качестве электроизоляционной футеровки может быть использована резина, полиуретан, пенополиуретан или какой-либо другой материал, обладающий электроизоляционными свойствами. Для того чтобы не создавались дополнительных препятствия потоку, внешняя поверхность электроизоляционной футеровки выполнена заподлицо с поверхностью канала водовода.

На стенках электроизоляционной футеровки, параллельных магнитному полю, устанавливается не менее трех пар электродов, контактные поверхности которых имеют круглую форму диаметром менее 0,1 ширины стенки канала. Причем все смежные электроды расположены на равном расстоянии между собою по линии пересечения поверхности стенки с плоскостью центрального поперечного сечения канала.

Рис. 2 поясняет предлагаемое техническое решение расположения электродов на поверхности электроизоляционной футеровки. На рис. 2 изображено центральное поперечное сечение прямоугольного канала расходомера. Стрелкой обозначено направление магнитного поля В, создаваемого индуктором.

Две стенки канала (правая и левая), изображенные на рис. 2, расположены параллельно магнитному полю В. На этих стенках расположено пять пар электродов. Каждая пара (это пары соответственно 1 и 6; 2 и 7; …5 и 10) расположены на пересечении двух прямых линий, одна из которых перпендикулярна магнитному полю, а другая линия образуется из пересечения плоскости стенки с плоскостью поперечного сечения канала. Благодаря этому между электродами, составляющими каждую пару, возникает максимальная разность потенциалов, вызванная взаимодействием потока жидкости с магнитным полем индуктора.

На двух других стенках (верхней и нижней), перпендикулярных магнитному полю, расположены два электрода. Оба электрода соединены с клеммой «земля», они расположены на линии нулевого потенциала электрического поля, индуцированного взаимодействием потока жидкости с магнитным полем. Эта пара электродов обеспечивает устранение влияния помех, вызванных блуждающими токами в трубопроводе, промышленной сетью частотой 50 Гц и другими помехами электромагнитного происхождения. Мерой расхода является измеряемая измерительным устройством сумма разностей потенциалов всех пар электродов, расположенных на стенках параллельных магнитному полю.

Электромагнитный расходомер, выполненный в соответствии с предлагаемым изобретением, обладает повышенной точностью измерения расхода с изменяющейся структурой потока. Расходомер имеет размер канала, соответствующий полному поперечному сечению турбинного водовода. Благодаря этому обеспечивается высокая точность измерения и независимость показаний от структуры потока. Повышение точности измерения турбинного расхода позволит существенно увеличить КПД работы ГЭС.

Литература

1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л.: Машиностроение, 1989. С. 408-434.

1. Электромагнитный расходомер, содержащий участок трубы с каналом прямоугольного поперечного сечения, индуктор, состоящий из магнитопровода и двух индукционных катушек, электроизоляционную футеровку и электроды, отличающийся тем, что участок трубы, выполненный из железобетона, имеет нишу по всему периметру канала, в которую помещен магнитопровод, две индукционные катушки, электроизоляционная футеровка и электроды.

2. Электромагнитный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что магнитопровод выполнен в виде стального прямоугольного короба, форма которого повторяет форму тех внутренних поверхностей ниши, которые расположены параллельно оси водовода.

3. Электромагнитный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что индукционные катушки бескаркасные, намотаны многожильным кабелем, причем жилы кабеля соединены между собой с помощью кросс-платы.

4. Электромагнитный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что имеется экранированный кабель, экран которого подключен к клемме «земля».

5. Электромагнитный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что электроды в количестве более трех пар расположены по внутренней поверхности электроизоляционной футеровки вдоль линии центрального поперечного сечения канала.

6. Электромагнитный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что на противоположных стенках канала, перпендикулярных магнитному полю, имеется два электрода, расположенных на пересечении линии, параллельной магнитному полю, и линии пересечения поверхности стенки с плоскостью центрального поперечного сечения канала, причем оба электрода соединены с клеммой «земля».

7. Электромагнитный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что мерой расхода является сумма разностей потенциалов всех пар электродов, расположенных на стенках, параллельных магнитному полю.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к измерению расхода жидкости электромагнитным расходомером. Устройство относится к измерительным устройствам электромагнитных расходомеров и содержит электрически соединенные между собой блок питания, коммутатор питания катушек первичного преобразователя расхода, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер и интерфейс внешней связи и выдачи результатов измерений, и может быть использовано для измерения расхода токопроводящей жидкости.

Описана сборка расходомерного трубопровода для магнитного расходомера (150). Сборка расходомерного трубопровода включает в себя расходомерный трубопровод (156), выполненный с возможностью приема потока технологической текучей среды через него.

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах учета количества теплоты, переносимой электропроводящими жидкостями, их объема и массы, а также контроля и регулирования объемного и массового расхода.

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах учета количества теплоты, переносимой электропроводящими жидкостями, их объема и массы, а также контроля и регулирования объемного и массового расхода.

Изобретение относится к измерению расхода с помощью магнитных расходомеров. Магнитный расходомер (102) для измерения расхода рабочей текучей среды включает в себя расходомерную трубу (108), выполненную с возможностью принимать поток рабочей текучей среды.

Изобретение относится к магнитно-индуктивному расходомеру, в частности, для использования в условиях высокого давления при давлении среды свыше 51 бар, также к способу монтажа системы крепления электрода.

Изобретение относится к магнитному расходомеру (300) для измерения потока технологической текучей среды. Расходомер включает в себя трубку (200, 319), выполненную с возможностью пропускать через себя поток технологической текучей среды.

Изобретение относится к расходомерам такого типа, которые используются для регистрации и измерения расхода технологического флюида на предприятиях производственного процесса.

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к тепло- и расходометрии, и позволяет измерять расходы электропроводной жидкости и теплоносителя в напорных трубопроводах, преимущественно в квартирах или иных других личных или служебных помещениях.

Изобретение относится к области измерения расхода электромагнитным методом. Предлагается электромагнитный расходомер с прямоугольным поперечным сечением канала, у которого на каждой стенке, параллельно расположенной магнитному полю, устанавливается не менее трех электродов, контактные поверхности которых имеют круглую форму, диаметром менее 1/10 ширины стенки канала, причем все электроды расположены на равном расстоянии между собой по линии пересечения поверхности стенки с плоскостью центрального поперечного сечения канала.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным устройствам для измерения расхода (расходомерам) электропроводящих сред. Способ контроля измерений расхода текучих сред заключается в том, что дополнительно к измерению величины расхода жидкости измеряют время переходного процесса при включении или выключении тока в индукторе и по этому времени судят о исправности расходомера и об отсутствии внешних помех, влияющих на точность измерений. Предлагается несколько вариантов способов осуществления контроля исправности электромагнитного расходомера и несколько вариантов электромагнитного расходомера, осуществляющие предлагаемые способы. Технический результат - повышение достоверности распознавания отказов компонентов расходомера и влияния внешних помех на точность измерений и, как следствие, повышение точности измерений, расширение диапазона измерений и спектра применения устройства. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Способ контроля измерения расхода текучих сред электромагнитным расходомером относится к области измерительной техники и может быть использован, в частности, для измерения электропроводящих текучих сред в трубопроводах, а также в счетчиках воды и других жидкостей. Сущность изобретения заключается в том, что периодически измеряют напряжение, пропорциональное току, через катушки электромагнита в режиме установившегося тока и напряжение на катушках во время переходного процесса, одновременно с измерением напряжения во время переходного процесса измеряют ток в катушках, по которому определяют падение напряжения на активном сопротивлении катушек, а индуктивность определяют на основе вычисления разности напряжений на катушках и на их активном сопротивлении. Полученное значение индуктивности сравнивают с заранее предустановленным эталонным значением. Технический результат - повышение достоверности контроля наличия посторонних магнитных полей. 1 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам для определения расхода потока и/или фазного элемента различных компонентов в потоке многофазного флюида. Датчик многофазного расходомера задействуется для определения физической характеристики, относящейся к потоку многофазного флюида в канале многофазного расходомера. Стационарность потока многофазного флюида определяется на основании обнаруженной физической характеристики в фактических условиях по сравнению с ожидаемым шумом датчика в условиях стационарного потока. Переменную модели потока выбирают из множества переменных модели потока на основании содержания газа в потоке многофазного флюида и обнаруженной стационарности. Затем поток многофазного флюида моделируют посредством настройки выбранных переменных модели потока. Технический результат – обеспечение устройства и способов адаптации и/или настройки вычисления с целью определения расходов многофазного потока многофазных флюидов на основании распознания режима течения. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

Индукционный расходомер относится к электромагнитным устройствам для измерения жидких металлов по степени деформации магнитного поля в канале трубы. Индукционный расходомер жидкого металла, основанный на измерении степени деформации магнитного поля в канале, обусловленной движением жидкого металла, содержит первичный преобразователь и измерительное устройство, причем первичный преобразователь имеет трубу, индуктор, создающий магнитное поле в канале трубы, две встречно включенные индикаторные катушки, воспринимающие деформацию эпюры магнитного поля, и, по крайней мере, две силовые катушки, производящие обратную деформацию эпюры магнитного поля. Первичный преобразователь имеет два электрода, приваренных к наружной поверхности трубы, расположенных диаметрально противоположно по линии перпендикулярной оси канала и направлению магнитного поля, и подсоединенных ко входу измерительного устройства, причем разность потенциалов между электродами, измеряемая измерительным устройством, служит мерой расхода жидкого металла. Технический результат - повышение точности измерения расхода жидкого металла.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения расхода электропроводящих жидких сред с помощью электромагнитного расходомера с погружными датчиками локальной скорости. В устройство введены формирователь тока, датчик тока на основе опорного прецизионного резистора и пассивного фильтра на чип-резисторах, кнопочная четырехклавишная клавиатура. Способ определения расхода в трубопроводах больших диаметров ≥300 мм заключается в измерениях локальной скорости потока контролируемой жидкости в трех точках, которые размещены на фиксированной глубине погружения, путем возбуждения знакопеременного магнитного поля, формирования информационного сигнала по измеренной величине ЭДС, определения значения локальной и средней скорости и значения объемного расхода. Предлагаемое устройство и способ позволяют повысить точность, стабильность, а также расширить динамический диапазон измерения расхода жидкости в трубопроводах больших диаметров за счет способа обработки информационных сигналов при помощи метода формирования информационного разностного сигнала. Для защиты устройства от внешних электромагнитных помех, внутренних синфазных помех и земляных токов общая шина питания устройства изолирована от местного защитного заземления. Для повышения точности измерений локальной скорости контролируемого потока жидкости и снижения себестоимости используют простой метод статистической обработки, который может быть реализован в недорогом микропроцессоре, использованном в заявляемом устройстве. Например, метод усреднения с исключением выбросов, по которому отбрасывают максимальное и минимальное значение оцифрованного информационного сигнала, оставшиеся n-2 значения данного сигнала усредняют, при этом полученное после усреднения значение оцифрованного информационного сигнала запоминают в оперативной памяти устройства и используют в дальнейших вычислениях. Технический результат - повышение точности измерения расхода электропроводящей жидкости, сбережение электрической энергии и расширение области применения. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Предлагается узел (10) расходомерной трубы для магнитного расходомера. Узел (10) расходомерной трубы содержит трубу (12), проходящую от первого монтажного фланца (14) до второго монтажного фланца (16). Каждый из первого и второго монтажных фланцев (14, 16) имеет поверхность (15, 17), обращенную к фланцу трубопровода, для крепления к соответствующему фланцу трубопровода. Камера (42) катушки расположена снаружи трубы (12) между первым и вторым монтажными фланцами (14, 16). Камера (42) катушки имеет по меньшей мере одну катушку (40), расположенную внутри камеры и выполненную с возможностью генерировать магнитное поле внутри трубы (12). Модуль (22) гильзы/электрода расположен внутри трубы (12) и имеет неэлектропроводную гильзу, по меньшей мере один электрод (50, 51) и по меньшей мере один проводник (76, 78) электрода. Неэлектропроводная гильза проходит от первого монтажного фланца (14) до второго монтажного фланца (16). По меньшей мере один электрод (50, 51) расположен в неэлектропроводной гильзе для взаимодействия с электропроводной технологической текучей средой. Проводник (76, 78) электрода проходит от по меньшей мере одного электрода (50 51) до соединительного вывода (24), расположенного рядом с обращенной к трубопроводу поверхностью фланца одного из первого и второго монтажных фланцев (14, 16). Модуль (22) гильзы/электрода выполнен с возможностью позиционирования в трубе (12). Технический результат – возможность замены узла гильзы/электрода без привлечения электрика, что приводит к сокращению простоев. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх