超声波流量计在发电机定内流量测量中的应用

发布时间:2021-11-30 00:03 阅读次数:
本文摘要:由于发电机定子线圈水路阻塞而引发发电设备损毁的重大事故屡屡有再次发生,经济损失极大。为确保发电设备的安全性、经济、平稳运营,国家电网公司印发的(2000)589号文,《避免电力生产重大事故的二十五项重点拒绝》中特别强调了发电机检修中,必需展开各定子线棒的水流量测试。

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由于发电机定子线圈水路阻塞而引发发电设备损毁的重大事故屡屡有再次发生,经济损失极大。为确保发电设备的安全性、经济、平稳运营,国家电网公司印发的(2000)589号文,《避免电力生产重大事故的二十五项重点拒绝》中特别强调了发电机检修中,必需展开各定子线棒的水流量测试。

以往,在机组大修过程中,人工拆下发电机的绝缘堰管与汇水管的接管头,用量杯测量单位时间内的水的流量,这种测量方法必须拆下发电机端部几十根绝缘堰管,不仅耗时耗力,影响检修工期,而且由于对原本较好的手包绝缘新的拆下再行包覆,往往不会损毁密封和绝缘,带给新的事故隐患。超声波流量测量具备得天独厚的优点:需要拆下被测的绝缘堰管,无机械受损,无压力损失,管外测量时不认识被测流体;可以在发电机大修时测量与长时间运营时完全相同条件下各个绝缘堰管的水流量,较现实地体现水管的实际流量。  一、超声波流量计测量原理  1.1时差法原理  时差法测量流体流量的原理如图1右图。

它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度有所不同的特点,测量它的页流传播时间t1和逆流传播时间t2的差值,从而计算出来流体流动的速度和流量。  另设惯性流体中声速为c,流体流动速度为,把一组换能器A1、A2加装在管子的两侧,两换能器轴向距离为d,其连线与管渠轴线加装成角,换能器的距离为L。

  从A1到A2顺流升空时,声波的传播时间t1为:  1.2超声波的辨别及检测技术原理  超声波在液体中传播,不受管道材质、壁薄、管径及流体的影响,当从管道一侧传播到另一侧时,信号不可避免的波动,再次发生应力。同时现场的电噪声、电磁干扰等干扰信号与超声波信号一起被超声波流量计的换能器所接管,这样,精确的辨别和检测超声波信号之后沦为超声波流量计的关键技术。

一般超声波流量计使用追踪声波仅次于峰值来检测声波信号并展开流量测量。在超声波流量计初始化时,超声波流量计根据从换能器拒绝接受到的信号得出流体中声速的参考值,如果这个参考值与声波在该流体当前温度下传播速度相似(如对20℃下纯净水中声速约为1480m/s,50℃下纯净水中声速约为1530m/s),回应此换能器拒绝接受的是准确的、所需的超声波信号;如果参考值与实际声速差距较近,解释此时换能器拒绝接受的有可能是干扰信号,必须人工的输出实际声速,新的初始化,使换能器在2L/c时间间隔附近搜寻超声波信号。实际证明,当超声波得出的参照声速与实际声速相似时,测量数据迅速能超过平稳点,精度较高。

  二、发电机定子内冷水流量测量的技术特点  以上海汽轮发电机厂生产的QFSS-330-2型双水内冻机组为事例,其定子线圈端部绝缘堰管结构如图2右图。

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