Способ диагностики течей в арматуре, трубопроводах, сосудах давления и устройство для его осуществления
Способ и устройство относятся к области диагностики и определяют наличие, местоположение и величину протечек на участках, не доступных для технического осмотра, в частности в ядерных энергетических установках, системах обработки высокоактивных отходов и т.п. Спектральную обработку электрического сигнала с каждого датчика выполняют путем определения множества текущих спектров, образования из них подвижной очереди, которая включает N подряд идущих спектров и постоянно обновляется добавлением нового спектра и исключением наиболее старого, определения усредненного по очереди амплитудного спектра. Устройство диагностики течи снабжено аналоговым коммутатором, к входам которого подключены К измерительных каналов (K1) и интерфейс, нормирующим усилителем, к входам которого подключены выход аналогового коммутатора и интерфейс, а выход соединен с аналого-цифровым преобразователем, подключенным к интерфейсу блоком подсчета потерь данных, вход которого соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя, программируемым делителем, вход которого соединен с генератором опорной частоты, а выход подключен к входу аналого-цифрового преобразователя через последовательно соединенный блок формирования импульса запуска, вход которого и вход программируемого делителя подсоединены к интерфейсу. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к системам и устройствам диагностики течей в арматуре, трубопроводах и сосудах давления и может быть использовано для определения наличия, местоположения и величины протечек на участках, не доступных для технического осмотра, в частности, в ядерных энергетических установках, системах обработки высокоактивных отходов, газопроводах и нефтепроводах и т.п.
Известны различные способы и устройства, позволяющие с той или иной разрешающей способностью диагностировать течи путем регистрации электрического сигнала с одного или нескольких датчиков физических факторов - давления (1), расхода (2), электромагнитного излучения (3), электрического сопротивления (4), концентрации газа (5). Наиболее широко распространены в настоящее время из-за высокой чувствительности и широких функциональных возможностей способы и устройства, основанные на приеме акустических сигналов (механических колебаний, волн разрежения, звуковых волн), возбуждаемых в конструкции при истечении среды из места повреждения (6). Одной из наиболее сложных проблем при диагностике течей является снижение влияния шумов (постоянно действующих случайных возмущений), уровни которых при малых течах (или при измерениях на больших расстояниях от течей) соизмеримы с уровнем полезного сигнала, а иногда и существенно его превышает. Известны различные способы и устройства, в которых приняты специальные меры для борьбы с шумами - по способу (7) датчики устанавливаются в узлах, наиболее чувствительных к утечке, в способах (8) используется резонансное усилие полезного сигнала, по способу (9) диагностика проводится в ночное время, в способах (10) измерения проводятся одновременно с помощью нескольких датчиков и т.д. Ни одно из таких решений не является универсальным - каждое предназначено для узкоспециальных условий диагностики. Одним из универсальных и наиболее эффективных способов снижения влияния шумов является переход при анализе информации с датчиков от временной области к частотной, для чего проводится спектральная обработка электрического сигнала с датчиков. Постоянно действующие шумовые возмущения хаотически размазаны по всему частотному диапазону, в то время как энергия сигнала течи расположена в основном в одной-двух узких частотных областях. Поэтому спектральная обработка сигнала позволяет существенно снизить влияние шумов. Известен виброакустический способ диагностики течей, включающий регистрацию и спектральную обработку электрического сигнала с одного или нескольких датчиков (11). Согласно этому способу факт наличия (разрастания) течи фиксируется по резкому повышению уровня высокочастотных составляющих спектра. Данный способ является наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату. Недостатком способа является малая чувствительность в условиях, возникающих при работе промышленного оборудования шумов повышенного уровня и разовых высокоамплитудных помех. Уровни таких шумов и помех (особенно при диагностике малых течей или при установке датчиков на больших расстояниях от течи) могут существенно превышать уровень полезного сигнала, в том числе в характерных для течи частотных областях спектра. В этих условиях показания могут оказаться недостоверными (описанные результаты относятся к периодическому диагностированию - на остановленном оборудовании и при малых уровнях шумов и помех). Целью изобретения является повышение достоверности определения течи и расширение функциональных возможностей путем диагностики течей в условиях шумов повышенного уровня и разовых высокоамплитудных помех. Эта цель достигается тем, что согласно способу диагностики течей, включающему регистрацию и спектральную обработку электрического сигнала с одного или нескольких датчиков, спектральную обработку электрического сигнала с каждого датчика выполняют путем определения множества текущих спектров, образования из них подвижной очереди, которая включает N подряд идущих спектров и постоянно обновляется добавлением нового спектра и исключением наиболее старого, и определения усредненного по очереди амплитудного спектра. Текущие спектры определяют путем быстрого преобразования Фурье, величину N определяют по формуле N= 1/k2 (где k - коэффициент снижения шумовой компоненты спектра), спектральную обработку проводят в течение времени, необходимого для полного обновления очереди, при этом при каждой повторной диагностике определяют разностные спектры посредством вычитания из усредненного по очереди спектра усредненного спектра, полученного при первоначальной или предыдущей диагностике. Сопоставительный анализ решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного тем, что в него введены дополнительные операции определения множества текущих спектров, образования из них подвижной очереди и определения усредненного по очереди амплитудного спектра. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "новизна". Возможность достижения положительного эффекта (повышение достоверности определения течи и расширение функциональных возможностей) подтверждается следующим. Определение усредненного по очереди амплитудного спектра резко ослабляет шумовую компоненту, т.е. повышается чувствительность способа и тем самым достоверность определения течи. Это подтверждается следующим. Течь характеризуется детерминантной компонентой спектра с амплитудой A, шум - случайной компонентой со среднеквадратическим значением




- наличие программируемого делителя и генератора опорной частоты обеспечивает возможность автоматического изменения под управлением программы из блока памяти частоты дискретизации АЦП - либо путем изменения коэффициента деления сигнала с генератора опорной частоты (при малых временах дискретизации), либо непосредственно по команде из блока памяти (при больших временах дискретизации); тем самым обеспечивается спектральная обработка сигнала в широком диапазоне частот: от долей Гц до сотен кГц;
- блок подсчета потерь данных обеспечивает под управлением программы из блока памяти подсчет временных отрезков, в течение которых не производилось считывание данных из АЦП (такие потери в АЦП неизбежны, т.к. реализация алгоритмов предлагаемого способа требует получения большого массива цифровых данных с АЦП - до нескольких сот тысяч, а вероятность безотказной работы АЦП обычно не превышает 0,99); такая информация дает возможность блоку процессоров либо "восстановить" потери, либо провести спектральную обработку новой выборки, если предыдущая является недостоверной;
- наличие второго усилителя снижает влияние шумов и помех в условиях, когда измерительные каналы соединены с блоком обработки информации длинными кабельными линиями. Анализ объекта изобретения по критерию "изобретательский уровень" выявил, что известно использование коммутаторов, нормирующих усилителей, программируемых делителей, однако не было выявлено технических решений, где бы эти элементы работали под управлением программы из блока памяти, что позволяет изменить их параметры в процессе работы; не было выявлено решений, содержащих блок подсчета потерь данных. Таким образом, использование в предлагаемом объекте его отличительных признаков обеспечивает возникновение у объекта новых, неочевидных свойств, а именно за счет введения в известное устройство управляемых по программе из блока памяти аналогового коммутатора, нормирующего усилителя, программируемого делителя и блока подсчета потерь данных достигается сверхсуммарный эффект, позволивший обеспечить реализацию алгоритма предлагаемого способа. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого устройства критерию "изобретательский уровень". На чертеже представлена блок-схема устройства для диагностики течи. Устройство содержит K измерительных каналов, состоящих из последовательно соединенных датчиков 1-1 ... 1-K и усилителей 2-1 ... 2-K и 3-1 ... 3-K, выходы измерительных каналов подключены к входам аналогового коммутатора 4, выход которого через последовательно соединенный нормирующий усилитель 5 подключен к одному из аналоговых входов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 6, к другому входу АЦП подключены последовательно соединенные блок формирования импульса запуска 7, программируемый делитель 8 и генератор опорной частоты 9. Цифровой выход АЦП 6 соединен со входом блока подсчета потерь данных 10. Блок процессоров 11, блок памяти 12 и интерфейс 13 соединены между собой системной шиной, состоящей из шины данных и шины управления, к выходу интерфейса 13 подключен дисплей 14. Через входы и выходы интерфейса 13 элементы устройства 4, 5, 6, 7, 8, 10 соединены с блоком процессоров 11, блоком памяти 12 и дисплеем 14. Устройство для диагностирования течи работает следующим образом. Сигнал с датчиков 1-1 ... 1-K после усиления усилителями 2-1 ... 2-K и 3-1 ... 3-K поступает на вход аналогового коммутатора 4, который по команде с блока процессоров 11 через выход интерфейса 13 обеспечивает заданный программой блока памяти 12 определенный порядок пропускания сигнала с каждого измерительного канала. Пропущенный сигнал через нормирующий усилитель 5, обеспечивающий по команде с блока процессоров 11 требуемый уровень усиленного сигнала, поступает на аналоговый вход АЦП 6, где преобразуется в цифровую форму. Сигнал запуска АЦП для выполнения каждого цикла преобразования подает блок формирования импульса запуска 7, который устанавливает также частоту дискредитации АЦП - либо непосредственно по команде с блока процессоров 11, либо с помощью сигнала с генератора опорной частоты 9 после его деления программируемым делителем 8 (в этом случае блок процессоров 11 задает коэффициент деления). Цифровой код с АЦП поступает через вход интерфейса 13 на блок процессоров 11, который проводит его статистическую обработку по программе, заданной блоком памяти 12. Результаты обработки визиализируются на экране дисплея 14. Блок подсчета пропущенных данных 10 активизируется в случае наличия в выходном сигнале с АЦП пропущенных данных. В этом случае блок 10 фиксирует длительность отрезков времени, в течение которых не производилось считывание данных с АЦП, и через вход интерфейса 13 направляет информацию в блок процессоров 11, который по программе из блока памяти 12 оценивает достоверность выборки - в случае, если выборка считается достоверной, пропущенные данные восстанавливают методом интерполяции по программе из блока памяти 12, в противном случае дается команда на проведение обработки повторной выборки. Таким образом, предлагаемые способ и устройство для его осуществления обеспечивают благодаря своим новым признакам существенное повышение достоверности диагностики течей в условиях действия высокоамплитудных шумов и помех. Тем самым обеспечивается возможность диагностики весьма малых течей, возможность оперативной и длительной диагностики при работающем оборудовании, в условиях повышенной опасности (когда датчики соединяются с регистрирующей аппаратурой длинными кабельными линиями). Источники информации:
1. SU 1511515 A1, кл. F 17 D 5/02, 1987. 2. SU 1800218 A1, кл. F 17 D 5/02, 1991. 3. SU 1812386 A1, кл. F 17 D 5/02, 1990. 4. SU 1763795 A1, кл. F 17 D 5/02, 1990. 5. SU 1815467 A1, кл. F 17 D 5/02, 1990. 6. SU 2047815 A1, кл. F 17 D 5/02, 1995. 7. SU 1710929 A1, кл. F 17 D 5/02, 1989. 8. SU 1707429 A1, кл. F 17 D 5/02, 1992. 9. SU 4207067 A1, кл. F 17 D 5/02, 1993. 10. SU 1645749 A1, кл. F 17 D 5/02, 1988. 11. Ф. М. Митенков и др. Разработка средств контроля и диагностики оборудования ядерных энергетических установок. -Приборы и системы управления, 1995, N 11, с. 7-11. 12. SU 1476243 A1, кл. F 17 D 5/02, 1989.
Формула изобретения
N = 1/K2,
где К - величина снижения шумовой компоненты спектра. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что спектральную обработку электрического сигнала проводят в течение времени, необходимого для полного обновления очереди. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что при длительной обработке определяют разносные спектры посредством вычитания из усредненного по очереди спектра усредненного спектра, полученного при первоначальной или предыдущей диагностике. 6. Устройство диагностики течи в арматуре, трубопроводах и сосудах давления, содержащее измерительный канал в виде датчика с последовательно соединенным усилителем, подключенным к входу аналого-цифрового преобразователя, блок памяти, интерфейс, к которому подключен аналого-цифровой преобразователь, и блок процессоров, который через свою системную шину, состоящую из адресной и управляющей шин и шины данных, подключен к блоку памяти и интерфейсу, выход которого соединен с информационным входом дисплея, отличающееся тем, что оно снабжено аналоговым коммутатором, к входам которого подключены К измерительных каналов (К

РИСУНКИ
Рисунок 1