Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для измерения изменений во времени давления жидкости или газа. Оно может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности, в коммунальном хозяйстве.
Известно устройство для измерения перепада давления [RU 2027158 С2, МПК 6 G01L13/00, опубл. 20.01.1995], содержащее дифференциальный датчик с двумя пневмовходами, выход которого связан с индикатором устройства через электронный усилительно-преобразовательный блок. Пневмовходы датчика подключены к соответствующим выходам двух двухпозиционных пневмопереключателей, входы каждого из которых подключены к точкам отбора давления измеряемой среды. Выход усилительно-преобразовательного блока соединен с первым входом умножителя, второй вход которого подключен к выходу генератора периодического управляющего сигнала, другой выход которого подключен к управляющим входам обоих пневмопереключателей. Выход умножителя через интегратор связан с индикатором.
Данное устройство предназначено для измерения разности давлений в двух различных закрытых сосудах или в разных трубопроводах в одни и те же моменты времени и по этой причине не может измерять изменения во времени давления в одном и том же закрытом сосуде или сечении трубопровода.
Известно устройство для измерения изменения давления в трубопроводе при транспортировке жидкости [RU 2426080 C1, МПК G01L13/02 (2006.01), опубл. 10.08.2011], принятое за прототип, которое содержит дифференциальный датчик давления с двумя входами. Один вход датчика, являющийся контролирующим, подключен непосредственно к трубопроводу в контролируемом сечении, а второй вход подключен к тому же сечению трубопровода через управляемый клапан для запоминания давления в трубопроводе до его изменения.
Это устройство выдает информацию об изменениях измеряемого давления не на каждом такте работы устройства (при открытом или закрытом управляемом клапане), а лишь через один, причем определяется изменение давления не на всем очередном цикле работы устройства с открытым и закрытым управляемом клапаном, а только в те отрезки времени, когда управляемый клапан находится в закрытом состоянии. При этом отсчет изменения давления ведется от того его значения, которое было в контролируемом сечении трубопровода в момент закрытия управляемого клапана, а не в начале текущего двухтактового цикла работы устройства. При использовании такого устройства в системах автоматического регулирования давления в закрытом сосуде или в контролируемом сечении трубопровода для систем обнаружения в нем утечек или несанкционированных отборов транспортируемого вещества выдаваемая им информация отличается от необходимой для этих целей.
Техническим результатом изобретения является двукратное увеличение по сравнению с прототипом частоты измерения разности во времени давления жидкости или газа в закрытом сосуде или в контролируемом сечении трубопровода и формирование на выходе устройства информации, отражающей значения этих изменений на каждом такте работы устройства.
Устройство для измерения изменений давления жидкости или газа, также как в прототипе, содержит дифференциальный датчик давления с двумя входами, управляемый клапан, соединенный трубками со штуцером контролируемого объекта и входом дифференциального датчика давления, автоматическое управляющее устройство.
Согласно изобретению второй управляемый клапан соединен трубками со вторым штуцером контролируемого объекта и со вторым входом дифференциального датчика давлений, к выходу которого последовательно подключены усилительно-преобразующее устройство, инвертор, автоматический переключатель, аналого-цифровой преобразователь, выход которого связан с автоматической системой обработки, хранения и/или использования результатов измерений. Выход усилительно-преобразующего устройства подключен ко второму входу автоматического переключателя. Автоматическое управляющее устройство своими выходами связано с управляющими входами первого и второго управляемых клапанов, а также с третьим входом автоматического переключателя. Первый и второй управляемые клапаны, усилительно-преобразующее устройство, дифференциальный датчик давления, инвертор, автоматический переключатель, аналого-цифровой преобразователь подключены к источнику питания.
Предлагаемое устройство для измерения изменений давления жидкости или газа в закрытом сосуде или в одном и том же сечении трубопровода, также как в прототипе, содержит дифференциальный датчик давления с двумя входами и двумя камерами, заполняемыми жидкостью или газом из контролируемого объекта в соответствии с установленной программой работы в автоматическом устройстве управления, но содержит не один, а два управляемых клапана, которые поочередно на каждом последующем такте работы устройства находятся один в открытом состоянии, а другой – в закрытом, и тем самым обеспечивают каждому входу и соединенной с ним камере дифференциального датчика давления работу в качестве фиксирующих текущее значение давления в контролируемом объекте или запоминающих его значение в конце предыдущего такта работы устройства. Тем самым создаются условия для двукратного увеличения частоты измерения разности во времени давления жидкости или газа в контролируемом объекте по сравнению с прототипом, в котором такие измерения возможны не на каждом такте работы устройства (при открытом или закрытом управляемом клапане), а лишь через один.
На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства для измерения изменений во времени давления жидкости или газа.
На фиг. 2 показаны зависимости от времени изменений давления в контролируемом объекте 1, на входах 5 и 6 дифференциального датчика давлений 4 (ДДД) и состояний управляемых клапанов 7 (УК1) и 8 (УК2) в предлагаемом устройстве.
Устройство для измерения изменений во времени давления жидкости или газа (фиг.1) в контролируемом объекте 1, например, в выбранном сечении трубопровода с отводными штуцерами 2 и 3, содержит дифференциальный датчик давления 4 (ДДД), имеющий два входа 5 и 6. Первый управляемый двухпозиционный клапан 7 (УК1) соединен трубками с первым штуцером 2 контролируемого объекта 1 и с первым входом 5 дифференциального датчика давлений 4 (ДДД). Второй управляемый клапан 8 (УК2) соединен трубками со вторым штуцером 3 контролируемого объекта 1 и со вторым входом 6 дифференциального датчика давлений 4 (ДДД), к выходу которого последовательно подключены усилительно-преобразующее устройство 9 (УПУ), инвертор 10 (Ин), автоматический переключатель 11 (АП), аналого-цифровой преобразователь 12 (АЦП), выход которого связан с автоматической системой обработки, хранения и/или использования результатов измерений 13 (АСОХИРИ). Выход усилительно-преобразующего устройства 9 (УПУ) подключен ко второму входу автоматического переключателя 11 (АП).
Автоматическое управляющее устройство 14 (АУУ) своими выходами связано с управляющими входами управляемых клапанов 7 (УК1) и 8 (УК2), а также с третьим (управляющим) входом автоматического переключателя 11 (АП).
Двухпозиционные управляемые клапаны 7 (УК1) и 8 (УК2), усилительно-преобразующее устройство 9 (УПУ), дифференциальный датчик давления 4 (ДДД), инвертор 10 (Ин), автоматический переключатель 11 (АП), аналого-цифровой преобразователь 12 (АЦП) и автоматическое управляющее устройство 14 (АУУ) подключены к источнику питания 15 (ИП).
В качестве дифференциального датчика давления 4 (ДДД) может быть использован, например, компактный датчик дифференциального давления APZ 3020 [http://emis-kip.ru/pics/catalog/Sensor/spec_3020.pdf], а в качестве управляемых клапанов 7 (УК1) и 8 (УК2) – клапан электромагнитный AR-2W12 [http://s7777.ru/upload_ex/iblock/ d06/d066379afdccc613c4afc4efcc5dd111.pdf]. Усилительно-преобразующее устройство 9 (УПУ), инвертор 10 (Ин), автоматический переключатель 11 (АП) могут быть реализованы на элементах электронной техники, а автоматическое управляющее устройство 14 (АУУ) – на программируемых логических контроллерах, например на контроллере типа Advantech ADAM-4500-AE [http://indpc.ru/catalog/kontrolleri-datchiki-sistemi-udalennogo-vvoda/programmiruemye-logicheskie-kontrollery/programmiruemye-kontrollery-advantech/adam-4500-ae.html].
Устройство работает следующим образом. Перед началом его работы управляемые клапаны 7 (УК1) и 8 (УК2) находятся в закрытом состоянии, давление в камерах дифференциального датчика давлений 4 (ДДД) отсутствует и его выходной сигнал равен нулю. Жидкость или газ в контролируемом объекте 1 находится под давлением
Работа предлагаемого устройства начинается с включения источника питания 15 (ЭИП) и автоматического управляющего устройства 14 (АУУ). По командным сигналам автоматического управляющего устройства 14 (АУУ) вначале открываются управляемые клапаны 7 (УК1) и 8 (УК2) на время, достаточное для увеличения давления в обеих камерах дифференциального датчика давлений 4 (ДДД) до уровня текущего давления
Длительность
На первом такте работы устройства в интервале времени
По его значению усилительно-преобразующее устройство 9 (УПУ) формирует на своем выходе электрический сигнал
отражающий текущее значение
поступает на второй вход автоматического переключателя 11 (АП), который может быть реализован в предлагаемом устройстве, как в двухпозиционном, так и в трехпозиционном исполнении.
При использовании в устройстве двухпозиционного автоматического переключателя 11 (АП), на первом такте работы устройства одновременно с закрытием управляемого клапана 8 (УК2) автоматическое управляющее устройство 14 (АУУ) переводит автоматический переключатель 11 (АП) на выдачу на вход аналого-цифрового преобразователя 12 (АЦП) сигнала, поступающего на его первый вход непосредственно от усилительно-преобразующего устройства 9 (УПУ) и определяющего разность
На втором такте работы устройства при
Если же в предлагаемом устройстве применен трехпозиционный автоматический переключатель 11 (АП), то, как и на первом такте работы устройства, в течение времени
На всех последующих тактах работы устройство функционирует циклически, повторяя свою работу на первом и втором тактах, что поясняется приведенными на фиг. 2 а зависимостями от времени изменений давления
Приведенная на фиг. 2 б зависимость от времени выходного сигнала дифференциального датчика давления 4 (ДДД) показывает, что значения
Таким образом, автоматическое управляющее устройство 14 (АУУ) формирует и подает такие командные сигналы на управляемые клапаны 7 (УК1), 8 (УК2) и автоматический переключатель 11 (АП), что все устройство работает в циклическом режиме потактно с заданной длительностью такта
Заявляемое устройство может найти применение, в частности, при решении задач обнаружения утечек и/или несанкционированных отборов транспортируемых по трубопроводам веществ или для определения производной ошибки регулирования при автоматическом регулировании давления с применением пропорционально-дифференциальных, пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов и других типов регуляторов, в алгоритмах которых используется информация о текущей скорости изменения давления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Струйный датчик расхода | 2023 |
|
RU2816679C1 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА | 2011 |
|
RU2503558C2 |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТЯГОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2011 |
|
RU2502115C2 |
Способ реализации устройства для измерения уровня жидкости | 2022 |
|
RU2797651C1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ АЗИМУТА ВЫБОРКОЙ АМПЛИТУД | 1997 |
|
RU2117963C1 |
Устройство для измерения давления | 1985 |
|
SU1276931A1 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА | 2011 |
|
RU2501961C2 |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА ТЯГОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2005 |
|
RU2290329C1 |
Кондукционный электромагнитный расходомер | 1985 |
|
SU1290075A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ | 2008 |
|
RU2362206C1 |
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для измерения изменений во времени давления жидкости или газа, и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности, в коммунальном хозяйстве. Устройство содержит дифференциальный датчик давления с двумя входами, управляемый клапан, соединенный трубками со штуцером контролируемого объекта и входом дифференциального датчика давления. Второй управляемый клапан соединен трубками со вторым штуцером контролируемого объекта и со вторым входом дифференциального датчика давлений, к выходу которого последовательно подключены усилительно-преобразующее устройство, инвертор, автоматический переключатель, аналого-цифровой преобразователь, выход которого связан с автоматической системой обработки, хранения и/или использования результатов измерений. Выход усилительно-преобразующего устройства подключен ко второму входу автоматического переключателя. Автоматическое управляющее устройство своими выходами связано с управляющими входами первого и второго управляемых клапанов, а также с третьим входом автоматического переключателя. Первый и второй управляемые клапаны, усилительно-преобразующее устройство, дифференциальный датчик давления, инвертор, автоматический переключатель, аналого-цифровой преобразователь подключены к источнику питания. Технический результат заключается в увеличении частоты измерения разности во времени давления жидкости или газа в закрытом сосуде или в контролируемом сечении трубопровода и формировании на выходе устройства информации, отражающей значения этих изменений на каждом такте работы устройства. 2 ил.
Устройство для измерения изменений во времени давления жидкости или газа, содержащее дифференциальный датчик давления с двумя входами, управляемый клапан, соединенный трубками со штуцером контролируемого объекта и входом дифференциального датчика давления, автоматическое управляющее устройство, отличающееся тем, что второй управляемый клапан соединен трубками со вторым штуцером контролируемого объекта и со вторым входом дифференциального датчика давлений, к выходу которого последовательно подключены усилительно-преобразующее устройство, инвертор, автоматический переключатель, аналого-цифровой преобразователь, выход которого связан с автоматической системой обработки, хранения и/или использования результатов измерений, причем выход усилительно-преобразующего устройства подключен ко второму входу автоматического переключателя, при этом автоматическое управляющее устройство своими выходами связано с управляющими входами первого и второго управляемых клапанов, а также с третьим входом автоматического переключателя; первый и второй управляемые клапаны, усилительно-преобразующее устройство, дифференциальный датчик давления, инвертор, автоматический переключатель, аналого-цифровой преобразователь подключены к источнику питания.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
RU2027158C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2426080C1 |
WO 1994005991 A1, 17.03.1994. |
Авторы
Даты
2019-05-30—Публикация
2018-07-06—Подача