;о Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь зовано для измерения расхода жидких металлов в контурах ядерных реакторов, а также для измерения расхода других электропроводящих жидкостей и для периодической поверки и калиб ровки устройств измерения расхода непосредственно по месту их установ ки . Известны способы корреляционного измерения расхода жидкостей, заключающиеся в определении времени прохождения потоком расстояния между двумя преобразователями, воспринимающими случайно распределенные неоднородности физических свойств потока. При этом время прохождения не однородное т ями расстояния между пре образователями определяется по поло жению макси « ума взаимокорреляционно функции сигналов преобразователей. Для регистрации прохождения неоднородностей в электропроводящих жидкостях наиболее перспективными явJiЯ ются создание магнитного поля, пронизывающего поток, и регистрация взаимодействия поля с потоком 1, . Однако известные -способы не обес печивают достаточно высокой точности измерения расхода из-за сложности выделения максимума взаимнокорре ляционной функции. Известен также способ корреляционного измерения расхода электропро водящей жидкости, включающий в себя создание стационарного магнитного поля, пронизывающего поток, вычисле ние взаимнокорреляционной функции с налов, возникающих при взаимодействии магнитного поля с турбулентными возмущениями потока в двух удаленных на заданное расстояние сечениях потока, в широком спектре частот этих сигналов и вычисление расхода по положению максимума взаимнокорре ляционной функции. Г2. Недостатком известного способа является низкая точность измерения расхода, так как вместе с полезным сигналом, определяемым низкочастотными крупномасштабными флуктуациями потока, на вход коррелятора -поступа ет помеха, вызванная наводками, мел комасштабной турбулентностью, а так же общерасходной составляющей пульсаций. Целью изобретения является повышение точности измерения расхода. Указанная цель достигается тем, что при реализации способа корреляционного измерения расхода электропроводящей жидкости, включающего в себя создание стационарного магнитного поля, пронизывающего поток, вы числение взаимнокорреляционной функ ции ейгна;гов, . возникающих при взаимодействии магнитного поля с турбулентными возмущениями потока в двух удаленных на заданное расстояние сечениях потока, в широком спектре частот этих сигналов и вычисление расхода по положению максимума взаимнокорреляционной функции, производят последовательное ступенчатое сужение частотной полосы спектра поступающих сигналов и вычисление после каждой ступени значения расхода, сравнение каждого последующего значения расхода с предыдущим до совпадения двух соседних значений расхода, принимаемых за истинное значение расхода. Информационная часть частотного спектра сигналов определяется в основном размерами гидродинамических возмущений, являющихся метками потока, и их скоростью перемещения, определяемой расходом. Нижняя возможная частота определяется размерами наиболее крупных, соизмеримых с диаметром трубопровода, возмущений, верхняя - размерами самых малых возмущений и максимальным значением измеряемого ра.схода. Эта полоса частот настолько широка, что фильтрация сигналов с ее использованием является малоэффективной. Типичным элементом корреляционных расходомеров, генерирующих крупномасштабные гидродинамические возмущения, является поворот потока на 90° Экспериментально установлено подобие корреляционных характеристик пульсаций скорости потока для разных расходов жидкостей. Это подобие можно использовать для расчета изменения спектра сигналов при различных значениях расхода. В корреляционных расходомерах это подобие может быть использовано для фильтрации коррелируемых сигналов с учетом не всего возможного спектра этих сигналов, а лишь его.части, соответствующей измеряемому значению расхода. -Спектр сигналов, содержащих крупномасштабные гидродинамические возмущения, для каждого из значений измеряемого расхода может быть определен экспериментально. С другой стороны, оценка основных частот спектра сигнала при использовании в качестве источника цилиндра, расположенного перпендикулярно оси трубопровода, може быть получена теоретически. После определения спектра сигналов -может применяться, процедура фильтрации для выделения этих сигналов среди помех. Полоса частот, выбранная для одного из значений расхода, пересчитывается для любого другого значения расхода следующим образом. Для подобных течений имеет место равенство:f , f . 1 d., t. d 5fi --3-- - - ider( I (-1 число Струхаля; где Sh У„, среднерасходная скорость и диаметр трубопровода, для которых определены полосы частот фильтрации соответственно; одна из частот среза фильтрации, выбранная для выделения сигналов при УО, dj,; диаметр трубопровода, в котором определяется рас ход; среднерасходная скорость с.оответствующая измеряемому расходу; искомая частота среза фильтрации при V , d. Отсюда каждая частота f j , определяющих полосы фильтрации сигналов для данного, предварительно определенного значения расхода, определяется ч рез извес ные- частоты: . Способ осуществляется следующим образом. Йа участке трубопровода в двух . сечениях прикладывают магнитное поле, пронизывающее поток. Кондукционным или индукционным способом снимают сигнал, возникающий.при взаимодействии поля с крупномасштабными гидродинамическими возмущениями, переносимыми жидкостью и имеющими , линейный размер, соизмеримый с измерительным объемом электромагнитного преобразователя. При измерении конкретного значения- расхода вычисляют взаимнокорреляционную функцию упомянутых сигнал и по положению ее максимума известны способом определяют предварительное значение расхода. Затем полосу частот фильтрации сигналов, выбранную для выделения информационной ча ти сигнала, пересчитывают для предварительного значения расхода с использованием подобия спектра по формуле (2). После этого сигналы фильтруют и определяют уточненное значение расхода по положению максимума взаимнокорреляционной функции, по которому вновь пересчитывают полосу частот и т.д. Описанную процедуру продолжают до тех пор, пока при некотором шаге значение расхода не будет отличаться от значения, полученного при предыдущем шаге с заданной точностью. На чертеже приведена блок-схема устройства, реализующего способ. На трубопроводе 1 установлены электромагнитные преобразователи 2 и 3, выходом подключенные к входам фильтров 4 и 5, выход которых соединен с входом коррелятора 6. Выход коррелятора подключен к входу устройства 7 управления, которое совместно с фильтрами 4 и 5 обеспечивает проведение.процедурыкоррекции полосы пропускания. Выход устройства 7 управления подключен к входам управления фильтрами. Сигналы с преобразователей 2 и 3, проходя через фильтры 4 и 5, поступают на коррелятор б, управляющий сигнал с которого подается в устройство 7 управления, управляющее-фильтрами 4 и 5, перестраивая их полосы фильтрации. В качестве коррелятора может быть выбран специализированный или универсальный прибор. Перестраиваемые фильтры выполняются любым известным способом. Устройство управления может быть выполнено на основе аналоговой или цифровой схемотехники. Данный способ обеспечивает повышение точности измерения расхода жидкометаллического теплоносителя в реакторах на быстрых нейтронах. Повышение точности позволяет поддерживать экономичный режим работы реактора, а также повышает безопасность его работы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Корреляционный способ измерения расхода | 1982 |
|
SU1075080A1 |
Способ неинвазивного определения объемного расхода жидкости и газа в трубопроводе и устройство для его осуществления | 2022 |
|
RU2780566C1 |
Способ определения расхода теплоносителя в канале активной зоны ядерного реактора | 1984 |
|
SU1841230A1 |
СПОСОБ ПАССИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ШУМЯЩЕГО В МОРЕ ОБЪЕКТА | 2015 |
|
RU2602732C1 |
Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов | 2020 |
|
RU2734699C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | 2005 |
|
RU2291558C2 |
Способ обнаружения и оценивания характеристик широкополосных сигналов и устройство для его реализации | 2023 |
|
RU2814220C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ШУМОПОДОБНЫХ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 2014 |
|
RU2552534C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКИХ СРЕД | 2016 |
|
RU2620774C1 |
Способ многоканальной регистрации и обработки вибрационных сейсмических сигналов | 1977 |
|
SU661466A1 |
СПОСОБ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ИЗМЕ РЕНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОС.ТИ, включающий в себя создание стационарного мc гнитнoгo поля, прони зывающего поток, вычисление взаимнокорреляционной функции взаимодействия сигналов,-возникаю1Цих при взаимодействии магнитного поля с турбулентными возмущениями потока в двух удаленных на заданное расстояние сечениях потока, в широком спектре частот этих сигналов и вычисление расхода по положению максимума взаимнокорреляционной функции, о т л ичающ ийся тем, что, с целью повышения точности измерения расхода, производят последовательное ступенчатое сужение частотной полосы спектра поступакяцих сигналов и вычисление после каждой ступени значения расхода, сравнение каждого последующего i значения расхода с предыдущим до совпадения двух соседних значений рас- л хода, принимаемых за истинное значе- Мf ние расхода.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Кебадзе Б.В | |||
и др | |||
Корреляционные измерения расхода жидкого натрия с помсяцью магнитных датчиков.Атомная энергия, 1978, июль, т.45, вып | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот | 1923 |
|
SU30A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Корреляционный способ измере-Ния РАСХОдА элЕКТРОпРОВОдНОйжидКОСТи | 1978 |
|
SU794379A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-03-07—Публикация
1983-04-18—Подача