ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยขั้นสูงสำหรับเซ็นเซอร์ความดัน EJX ซีรี่ส์ อุปกรณ์เพิ่มเติม ท่อผิวท่อ Impulse พร้อมองค์ประกอบการติดตั้ง

Yokogawa ได้พัฒนาฟังก์ชันที่วินิจฉัยการอุดตันและควบคุมระบบทำความร้อนท่ออิมพัลส์สำหรับเครื่องส่งสัญญาณแรงดันซีรีส์ EJX โดยเฉพาะ บทความนี้จะอธิบายฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูงด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัลโดยใช้โปรโตคอล FOUNDATION Fieldbus และ HART


Yokogawa Electric CIS LLC, มอสโก



การแนะนำ


สันนิษฐานว่าเครื่องมือควบคุมและการวัดควรติดตั้งฟังก์ชันการวินิจฉัยที่ทำให้สามารถป้องกันสภาวะกระบวนการที่ผิดปกติได้ และนอกจากนี้ ควรจัดให้มีความเป็นไปได้ในการขยายอีกด้วย ข้อมูลการวินิจฉัยตามพารามิเตอร์ต่างๆ กระบวนการทางกายภาพวัดจากเครื่องมือและการใช้งานเพิ่มเติมทำให้ผู้ใช้สามารถลดปริมาณการบำรุงรักษาตามปกติและลดต้นทุนในการดำเนินการ เครื่องมือวัดที่มีความสามารถในการวินิจฉัยขั้นสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมกระบวนการและลดต้นทุนการผลิต การซ่อมบำรุง (1).

เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน Yokogawa EJX Series จะวินิจฉัยการอุดตันใน Impulse Tubing ที่ใช้ในการส่งแรงดันในกระบวนการไปยังเซ็นเซอร์ และตรวจสอบสภาพของระบบทำความร้อน Impulse Tubing ที่การเชื่อมต่อของกระบวนการ ฟังก์ชั่นแรก - การตรวจจับการอุดตันในท่ออิมพัลส์ - ขึ้นอยู่กับการใช้ความผันผวนของแรงดันในตัวกลางการทำงานที่เกิดขึ้นในท่อ อีกฟังก์ชันหนึ่งคือการควบคุมระบบทำความร้อนท่ออิมพัลส์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวในท่อเย็นลง โดยอาศัยการใช้การไล่ระดับอุณหภูมิที่สอดคล้องกับความต้านทานความร้อนภายในเซ็นเซอร์ ตรงกันข้ามกับฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเอง ฟังก์ชันเหล่านี้เรียกว่าฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูงของเซ็นเซอร์ความดันซีรีส์ EJX ในรูป 1 แสดงการกำหนดค่าฟังก์ชันการวินิจฉัย


ข้าว. 1.การกำหนดค่าฟังก์ชันการวินิจฉัยในเครื่องมือซีรีส์ EJX

ในรายงานทางเทคนิคเฉพาะของ Yokogawa (2), (3) ผู้เชี่ยวชาญสามารถศึกษาคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันข้างต้นและวิธีการทำงาน

ภาพรวมของฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูง


ความสามารถในการวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นของเครื่องส่งสัญญาณความดัน ซีรีส์ EJX สำหรับส่วนต่าง ค่าสัมบูรณ์ และ แรงดันเกินเช่นเดียวกับอุณหภูมิ ทำให้สามารถตรวจจับสภาวะกระบวนการที่ผิดปกติได้โดยการตรวจสอบสถานะของสภาพแวดล้อมกระบวนการโดยใช้อัลกอริธึมพิเศษ ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง

การตรวจจับการอุดตันในท่ออิมพัลส์


เซ็นเซอร์ความดันจะวัดความดันของของไหลในกระบวนการที่จ่ายให้ผ่านท่ออิมพัลส์ ท่ออิมพัลส์ที่เชื่อมต่อเอาต์พุตของกระบวนการกับเครื่องส่งสัญญาณจะต้องส่งแรงดันของกระบวนการอย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น หากก๊าซสะสมอยู่ในท่อที่เติมของเหลวระหว่างอัตราเงินเฟ้อหรือช่องเกิดการอุดตัน แรงดันผันผวนเกิดขึ้น ก๊าซจะเริ่มส่งผ่านอย่างไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดในการวัดจะเพิ่มขึ้น นั่นเป็นเหตุผล เงื่อนไขที่จำเป็นการวัดที่แม่นยำคือความเป็นไปได้ในการใช้เซ็นเซอร์ที่มีฟังก์ชั่นขั้นสูงในการพิจารณาการอุดตันในท่อเพื่อลดความกว้างของความผันผวนของแรงดันเมื่อปิดกั้นท่ออิมพัลส์ กล่าวคือ โดยการเปรียบเทียบระดับการลดทอนของแอมพลิจูดของความผันผวนของแรงดันกับค่าเริ่มต้นที่ได้รับ เมื่อวัดความดันเข้า สภาวะปกติ.

ในรูป รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งท่ออิมพัลส์โดยทั่วไปสำหรับเซ็นเซอร์ความดันแตกต่างและแผนผังที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดของความผันผวนของความดันภายใต้สภาวะปกติและระหว่างการปิดกั้น


ข้าว. 2.การติดตั้งท่ออิมพัลส์สำหรับเซ็นเซอร์ความดันแตกต่างและการลดทอนความกว้างของความผันผวนของแรงดัน

การตรวจสอบสภาพของระบบทำความร้อนท่ออิมพัลส์


อุณหภูมิที่ต้องการไอน้ำและเครื่องทำความร้อนซึ่งรักษาอุณหภูมิของท่ออิมพัลส์ จะถูกควบคุมโดยการวัดอุณหภูมิหน้าแปลน ซึ่งพิจารณาจากอุณหภูมิของแคปซูลและแอมพลิฟายเออร์เซ็นเซอร์ ในรูป 3 นำเสนอ การออกแบบมาตรฐานระบบทำความร้อนแบบ Impulse Tube ประกอบด้วยท่อทองแดงสำหรับไอน้ำ, Impulse Tube และ วัสดุฉนวนและในรูป รูปที่ 4 แสดงกราฟที่สามารถประมาณอุณหภูมิของหน้าแปลนตามอุณหภูมิของแคปซูลและเครื่องขยายเสียง


ข้าว. 3.ระบบทำความร้อนแบบ Impulse Tube


ข้าว. 4.การประมาณอุณหภูมิหน้าแปลนตามอุณหภูมิของแคปซูลและแอมพลิฟายเออร์

การใช้ฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูงในเซ็นเซอร์ความดันซีรีส์ EJX


เพรสเชอร์เซนเซอร์ซีรีส์ EJX สามารถวินิจฉัยการอุดตันของท่ออิมพัลส์ที่ด้านข้างได้ ความดันสูง, ด้านข้าง ความดันต่ำหรือทั้งสองด้าน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้องค์ประกอบการตรวจจับซิลิกอนเรโซแนนซ์หลายพารามิเตอร์ ซึ่งสามารถวัดความดันแตกต่าง ความดันสถิตด้านสูง และความดันสถิตด้านต่ำได้พร้อมกัน (4) ดังนั้น เซ็นเซอร์ความดันซีรีส์ EJX จึงได้รับการออกแบบไม่เพียงแต่สำหรับการวัดความดันแตกต่างและการตรวจจับระดับเท่านั้น แต่ยังสำหรับการตรวจจับการอุดตันในท่ออิมพัลส์ที่ด้านการวัดความดันโดยใช้หลักการวัดเดียวกัน ด้วยความช่วยเหลือเหล่านี้ คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของหน้าแปลนของรูปทรงการออกแบบใดๆ ได้ เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแคปซูลและแอมพลิฟายเออร์

การวินิจฉัยเครื่องส่งสัญญาณความดันขั้นสูงมีอยู่ในทุกรุ่นที่รองรับโปรโตคอลการสื่อสารดิจิทัล FOUNDATION Fieldbus และ HART ในตาราง ภาพที่ 1 แสดงรายการรุ่นเซ็นเซอร์ความดันซีรีส์ EJX และตัวเลือกการตรวจจับการอุดตันสำหรับแต่ละรุ่นที่นำเสนอ

ตารางที่ 1.รุ่นซีรีส์ EJX และวัตถุตรวจจับการอุดตันที่เกี่ยวข้อง






ในตาราง รูปที่ 2 แสดงคุณลักษณะของเซ็นเซอร์ที่มีฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูงสำหรับโปรโตคอลการสื่อสารดิจิทัล 2 โปรโตคอล FOUNDATION Fieldbus และ HART ความแตกต่างนี้สังเกตได้จากวัตถุประสงค์ของเอาท์พุตสัญญาณเตือนการวินิจฉัย จำนวนการตั้งค่าสัญญาณเตือน ฯลฯ

ตารางที่ 2.ลักษณะของฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูง




การประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัยขั้นสูง


ในรูป ตารางที่ 5 แสดงลำดับการดำเนินการเมื่อประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัยขั้นสูงและตาราง รูปที่ 3 แสดงพารามิเตอร์เอาต์พุตที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง


ข้าว. 5.อัลกอริธึมการวินิจฉัยขั้นสูง

ตารางที่ 3.เอาต์พุตที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย





เซ็นเซอร์ความดันซีรีส์ Yokogawa EJX วินิจฉัยการอุดตันในท่ออิมพัลส์โดยการตรวจจับความผันผวนของความดันแตกต่าง ความดันสถิตด้านสูง และความดันสถิตด้านต่ำในช่วงเวลาทุกๆ 100 มิลลิวินาทีหรือ 135 มิลลิวินาที จากนั้นจึงประมวลผลผลลัพธ์ทางสถิติตามข้อมูล . ในแต่ละช่วงการวินิจฉัย ลักษณะสำคัญมีดังต่อไปนี้: อัตราส่วนของความผันผวนของค่าที่ระบุและค่าที่ได้รับการวินิจฉัยตลอดจนระดับของการบล็อกซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธ์ของความผันผวนของแรงดัน โปรดทราบว่าระยะเวลาการวินิจฉัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการตั้งค่าที่เหมาะสม

เมื่อตรวจสอบสถานะของระบบทำความร้อนท่ออิมพัลส์ในช่วงเวลา 1 วินาที อุณหภูมิของหน้าแปลนจะถูกกำหนดตามอุณหภูมิของแคปซูลและแอมพลิฟายเออร์ และทำการประมาณค่าที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบค่าที่ได้รับกับค่าขีดจำกัดบนและล่าง

ในขณะที่ระบบประเมินพารามิเตอร์ทั้งหมด พารามิเตอร์การวินิจฉัยที่จำเป็นจะถูกเลือก และผลการวินิจฉัยจะแสดงขึ้นตามการตั้งค่าเอาท์พุตการแจ้งเตือน

เมื่อใช้โปรโตคอลการสื่อสาร FOUNDATION Fieldbus การแจ้งเตือนการวินิจฉัยจะแสดงไม่เพียงแต่ในค่าเอาต์พุตสถานะเท่านั้น แต่ยังแสดงในเอาต์พุตอินพุตอะนาล็อก (AI) ของบล็อกฟังก์ชันด้วย เมื่อใช้โปรโตคอลการสื่อสาร HART เอาต์พุตที่ใช้ได้ไม่เพียงแต่การตัดสัญญาณอะนาล็อก 4-20 mA และสัญญาณเตือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอาต์พุตหน้าสัมผัสด้วย

ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายของขั้นตอนพื้นฐานที่ดำเนินการเมื่อวินิจฉัยการอุดตันในท่ออิมพัลส์และการตรวจสอบสภาพของระบบทำความร้อนของท่ออิมพัลส์

อัลกอริทึมสำหรับการวินิจฉัยการอุดตันของหลอดอิมพัลส์


ขั้นตอนหลักในกระบวนการวินิจฉัยท่ออิมพัลส์ที่อุดตันคือการตรวจสอบความผันผวนของแรงดัน การอุดตันถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบค่าความผันผวนของแรงดันของกระบวนการปัจจุบันกับค่าเล็กน้อยที่สอดคล้องกับแรงดันใช้งาน ส่วนใหญ่เมื่อ ค่าสูงค่าความผันผวนของแรงดันดิฟเฟอเรนเชียลและสถิตก็สูงเช่นกัน ดังนั้นกระบวนการตรวจจับการอุดตันจึงมีความเสถียร อย่างไรก็ตามหากมีการวัดระดับหรือความดันของของไหลในกระบวนการที่มีความหนืดสูงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดมากกว่า 10 cSt หรือตัวกลางที่วัดเป็นก๊าซก็จะต้องคำนึงว่าค่าของความผันผวนของความดัน ไม่ควรสูงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด

การวินิจฉัยการอุดตันจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้: การตั้งค่าที่กำหนด การจำลองสถานการณ์พร้อมการยืนยันการตรวจจับการอุดตัน และการตรวจจับการอุดตันในสภาวะจริง การจำลองสถานการณ์การอุดตันของท่อทำได้โดยใช้ท่อร่วมสามวาล์วหรือ วาล์วปิดติดตั้งบนท่ออิมพัลส์

ในกรณีนี้ค่าเล็กน้อยของความผันผวนของแรงดันค่อนข้างมาก ในการวินิจฉัย จำเป็นต้องเลือกขีดจำกัดขั้นต่ำสำหรับค่าความผันผวนของแรงดัน การวินิจฉัยจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อค่าความผันผวนของแรงดันเกินขีด จำกัด ขั้นต่ำที่ระบุ

พารามิเตอร์ฟังก์ชันการวินิจฉัยได้รับการกำหนดค่าโดยใช้แพ็คเกจซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์แบบรวม PRM (ตัวจัดการทรัพยากรพืช) และแพ็คเกจซอฟต์แวร์ตัวช่วยสร้างการจัดการอุปกรณ์อเนกประสงค์ FieldMate ที่พัฒนาโดย Yokogawa (5), (6)

อัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบสภาพของระบบทำความร้อนแบบท่ออิมพัลส์


เนื่องจากอุณหภูมิของหน้าแปลนถูกกำหนดตามอุณหภูมิของแคปซูลและแอมพลิฟายเออร์เซ็นเซอร์ จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการคำนวณ

ในการดำเนินการนี้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัยจำเป็นต้องให้ความร้อนกับหน้าแปลนและวัดอุณหภูมิ หลังจากนั้นค่าสัมประสิทธิ์ผลลัพธ์จะถูกตั้งค่าในอุปกรณ์ตลอดจนเกณฑ์การเตือนสำหรับอุณหภูมิสูงและต่ำ

อัลกอริธึมการเลือกการแจ้งเตือน


ในรูป รูปที่ 6 แสดงไดอะแกรมสำหรับการเลือกสัญญาณเตือนสำหรับเซ็นเซอร์ความดันด้วยประเภทการสื่อสารโดยใช้โปรโตคอล HART การวินิจฉัยการอุดตันที่เกิดขึ้นและข้อผิดพลาดของอุณหภูมิหน้าแปลนจะถูกจัดเก็บไว้ในพารามิเตอร์ Diag Error และเอาต์พุตและการแสดงผลผลลัพธ์จะถูกกำหนดโดย Diag Option


ข้าว. 6.สัญญาณเตือน (สำหรับการสื่อสารแบบดิจิตอลผ่านโปรโตคอล HART)


เมื่อใช้โปรโตคอลการสื่อสาร FOUNDATION Fieldbus ผลการวินิจฉัยจะอยู่ในพารามิเตอร์ DIAG_ERR และข้อมูลเอาต์พุตจะถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ DIAG_OPTION


ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) สำหรับการวินิจฉัยขั้นสูง


ตัวจัดการประเภทอุปกรณ์ (DTM) ซอฟต์แวร์ FieldMate มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบพิเศษตามที่แสดงในรูปที่ 1 7 ด้วยความช่วยเหลือในการตั้งค่าและตรวจสอบพารามิเตอร์เซ็นเซอร์ต่างๆ อินเทอร์เฟซ GUI ทำให้ง่ายต่อการรับค่าที่กำหนดสำหรับการวินิจฉัยการอุดตันและค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของหน้าแปลน และยังอำนวยความสะดวกในการเลือกการป้องกันสัญญาณเตือนอีกด้วย


ข้าว. 7.ตัวอย่างอินเทอร์เฟซระบบ

ค่าการแกว่งของแรงดันและระดับการอุดตันสามารถสังเกตและควบคุมได้ในแท็บ Device Viewer ของซอฟต์แวร์ FieldMate ในรูป 8 แสดงตัวอย่างแท็บเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเมื่อหมุนวาล์วสามารถมองเห็นได้ในระหว่างการมอดูเลตการอุดตันที่ดำเนินการเมื่อตั้งค่าการวินิจฉัยการอุดตัน




ข้าว. 8.ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลการวินิจฉัยและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Device Viewer


บทสรุป


การเก็บข้อมูลการวินิจฉัยที่ได้รับจากการใช้อุปกรณ์ที่อธิบายไว้ในบทความและช่วยให้สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ การวินิจฉัยที่แม่นยำและควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ความดันซีรีส์ EJX และ PRM (ผู้จัดการทรัพยากรโรงงาน) แพคเกจซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์รวมของ Yokogawa

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ เมื่อเร็วๆ นี้ปริมาณการดำเนินงานต่างๆ กระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิตต้องใช้เครื่องมือที่มีฟังก์ชันการวินิจฉัยขั้นสูงเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและความแม่นยำในการวัด ผลิตภัณฑ์ของ Yokogawa ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการข้างต้นทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถนำโซลูชันไปใช้ในระดับสูงสุดได้อีกด้วย

ท่ออิมพัลส์เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องมือควบคุมและตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานของท่อ - คอนเวอร์เตอร์ เกจวัดแรงดัน เซ็นเซอร์ความดัน/สุญญากาศ อุปกรณ์ได้รับการติดตั้งบนไปป์ไลน์กระบวนการ อนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติบางตัวได้ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทำงานจะลดลงจนถึงระดับที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบกับอุปกรณ์ตรวจวัด ช่วยลดแรงดันไฟกระชากและขจัดการสั่นสะเทือน

มีสองตัวเลือกการออกแบบสำหรับท่ออิมพัลส์สำหรับการเชื่อมต่อกับไปป์ไลน์ - แบบเกลียวและแบบเชื่อม ต้องขอบคุณอุปกรณ์นี้ที่ทำให้ความต้านทานของการควบคุมและอุปกรณ์วัดต่อผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ สภาพภูมิอากาศ, สภาพแวดล้อมการทำงานที่ก้าวร้าว ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ของเครือข่ายการทำความร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์จุดทำความร้อน

ท่ออิมพัลส์จะขจัดแรงดันและให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ควบคุมความดันและการไหลของตัวกลางทำงานด้วยท่ออิมพัลส์ ถือว่า ในทางที่เข้าถึงได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วย อุณหภูมิสูง(เว้นแต่อุปกรณ์วัดและควบคุมได้รับการออกแบบให้ทำงานกับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง)

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถูกกำหนดโดยความยาว - 1 เมตรก็เพียงพอที่จะลดอุณหภูมิลงได้ 80 องศา วัสดุการผลิตทั่วไปคือทองแดงและเหล็กกล้า ตารางการพึ่งพาขนาดของท่ออิมพัลส์บนวัสดุ:

ปลายด้านหนึ่งของท่อเชื่อมต่อกับท่อหรืออุปกรณ์ที่มีตัวกลางทำงาน และปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัด เกลียวของด้านเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันคือ G1/2 ด้านเชื่อมต่อกับเซนเซอร์เป็นไปตามเกลียวของเซนเซอร์

การเลือกท่ออิมพัลส์จะขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงานและการเชื่อมต่อที่วางแผนไว้ทั้งหมด มีให้เลือกทั้งเกลียวในและเกลียวนอก มีความยาวต่างๆ การดัดแปลงทองแดงทั่วไปสามารถทำงานกับระบบที่มีแรงดันภายใน 87 บาร์ (แรงดันที่อนุญาตในพื้นที่ที่มีข้อต่อคือ 30 บาร์) และสะดวกในการติดตั้ง ความนุ่มนวลของวัสดุช่วยให้คุณได้รูปทรงที่ต้องการของอุปกรณ์และวางท่อไปยังอุปกรณ์ตรวจสอบที่ติดตั้งอย่างถาวร (โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือเพิ่มเติม).

ความยาวมาตรฐานของท่อคือ 1 เมตร สามารถดัดแปลงความยาวเท่าใดก็ได้พร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อใดก็ได้ คุณสามารถซื้ออุปกรณ์ได้แม้ว่าจะไม่ทราบความยาวที่ต้องการก็ตาม ซื้อท่อที่มีความยาวมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด (พร้อมการเชื่อมต่อที่เตรียมไว้ที่ปลาย) ส่วนที่เกินจะถูกตัดออกระหว่างการติดตั้งและการตัดจะได้รับการแก้ไขด้วยอุปกรณ์ยึด

เพื่อให้ได้การไหลของก๊าซที่ความเร็วเหนือเสียงและความเร็วเหนือเสียง ซึ่งก๊าซที่ใช้งานได้จะไหลออกจากปริมาตรปิดของห้องเตรียมการ ไดอะแฟรมถูกติดตั้งในส่วนเปรี้ยงเสียงของหัวฉีด (ดูรูป) โดยแยกห้องพรีแชมเบอร์ออกจากทางเดินแก๊สไดนามิกของท่อ prechamber เต็มไปด้วยก๊าซอัดและสร้างสุญญากาศ (101 Pa) ในองค์ประกอบที่เหลือของท่อ อันเป็นผลมาจากการปล่อยประจุไฟฟ้าอันทรงพลังของธนาคารตัวเก็บประจุหรือการจัดเก็บแบบเหนี่ยวนำในห้องเตรียมการก๊าซที่ใช้งานจะได้รับความร้อนอุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้นเป็น 0 γ(35)*10 3 K และ พี 0 γ(23)*10 8 ปาสคาล หลังจากนั้นไดอะแฟรมจะแตกและก๊าซจะไหลผ่านหัวฉีดไปยังส่วนที่ทำงานแล้วเข้าไปในถังสุญญากาศ การไหลของก๊าซจะมาพร้อมกับความดันและอุณหภูมิที่ลดลงในห้องเตรียมการทั้งเนื่องจากการขยายตัวของก๊าซและเนื่องจากการสูญเสียความร้อนเข้าไปในผนังท่อ แต่ในส่วนการทำงานระหว่างโหมดการทำงานนั้นในทางปฏิบัติจะไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและถูกกำหนด ส่วนใหญ่โดยอัตราส่วนของพื้นที่ของทางออกและหัวฉีดส่วนวิกฤต ระยะเวลาของโหมดการทำงาน (พัลส์จึงเป็นชื่อ) ใน มัน.คือ 50 x 100 ms ซึ่งเพียงพอสำหรับการทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ประเภทต่างๆ

ระยะเวลาอันสั้นของการสัมผัสกับก๊าซอุณหภูมิสูงหนาแน่นไปยังองค์ประกอบท่อและแบบจำลองจะขจัดข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้สำหรับท่อและโครงสร้างแบบจำลองและอุปกรณ์การวัด ช่วยลดความจำเป็นในการ ระบบที่ซับซ้อนการระบายความร้อนจึงช่วยลดความยุ่งยากและลดต้นทุนในการทำการทดลองได้อย่างมาก

ใน มัน.จึงเป็นไปได้ที่จะได้เลขเรย์โนลด์สที่มีขนาดใหญ่มาก มัน.ขออนุญาติทดสอบโมเดลครับ อากาศยานในสภาวะที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ความไม่มั่นคงของการไหลและการปนเปื้อนของการไหลของก๊าซด้วยการทำลายของอิเล็กโทรดและผนังห้องเตรียมการจะจำกัดความเป็นไปได้ มัน.

เอ.แอล. อิสกรา.


สารานุกรม "การบิน". - ม.: สารานุกรมรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่. สวิชเชฟ จี.จี. 1998.

ดูว่า "ท่อส่งแรงกระตุ้น" ในพจนานุกรมอื่น ๆ คืออะไร:

    ท่อแรงกระตุ้น- อุโมงค์ลมสำหรับผลิตก๊าซไหลด้วยความเร็วเหนือเสียงและความเร็วเหนือเสียง ซึ่งก๊าซทำงานจะไหลออกจากปริมาตรปิดของห้องเตรียมการ ไดอะแฟรมถูกติดตั้งไว้ในส่วน Subsonic ของหัวฉีด เพื่อแยก Prechamber ออกจาก... ... สารานุกรมเทคโนโลยี

    แผนภาพท่ออิมพัลส์ อุโมงค์ลมแบบท่ออิมพัลส์สำหรับผลิตก๊าซไหลด้วยความเร็วเหนือเสียงและความเร็วเหนือเสียง ซึ่งก๊าซทำงานจะไหลออกจากห้องเตรียมการที่มีปริมาตรปิด ในส่วน Subsonic ของหัวฉีด...... สารานุกรม "การบิน"

    การเชื่อมพัลส์แม่เหล็ก- การเชื่อมโดยใช้แรงดันซึ่งการเชื่อมต่อเกิดจากการชนกันของส่วนที่เชื่อมซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพัลส์ สนามแม่เหล็ก. [GOST 2601 84] [พจนานุกรมคำศัพท์สำหรับการก่อสร้างใน 12 ภาษา (VNIIIS... ... คู่มือนักแปลทางเทคนิค

    การเชื่อมพัลส์แม่เหล็ก- 46. การเชื่อมด้วยพัลส์แม่เหล็ก การเชื่อมโดยใช้แรงดัน ซึ่งการเชื่อมต่อเกิดขึ้นเนื่องจากการชนกันของชิ้นส่วนที่ถูกเชื่อม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของสนามแม่เหล็กแบบพัลซิ่ง แหล่งที่มา: GOST 2601 84: การเชื่อมโลหะ เงื่อนไขและ...

    GOST R ISO 857-1-2009: การเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พจนานุกรม. ส่วนที่ 1 กระบวนการเชื่อมโลหะ ข้อกำหนดและคำจำกัดความ- คำศัพท์เฉพาะทาง GOST R ISO 857 1 2009: การเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พจนานุกรม. ส่วนที่ 1 กระบวนการเชื่อมโลหะ ข้อกำหนดและคำจำกัดความ เอกสารต้นฉบับ: 6.4 การเชื่อมอัตโนมัติ: การเชื่อมซึ่งการทำงานทั้งหมดใช้เครื่องจักร (ดูตารางที่ 1)… … หนังสืออ้างอิงพจนานุกรมเกี่ยวกับเอกสารเชิงบรรทัดฐานและทางเทคนิค

    GOST 23769-79 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ป้องกันไมโครเวฟ ข้อกำหนด คำจำกัดความ และตัวอักษร- คำศัพท์เฉพาะ GOST 23769 79: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ป้องกันไมโครเวฟ ข้อกำหนด คำจำกัดความ และ การกำหนดตัวอักษรเอกสารต้นฉบับ: 39. π ประเภทของการแกว่ง NDP การออสซิลเลชันแบบแอนติเฟส ประเภทของออสซิลเลชันซึ่งแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง ... หนังสืออ้างอิงพจนานุกรมเกี่ยวกับเอกสารเชิงบรรทัดฐานและทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือวัดความดัน ได้แก่ อุปกรณ์ เช่น ท่อ Perkins หรือที่เรียกว่าท่ออิมพัลส์สำหรับเกจวัดความดันหรือท่อวงแหวน มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อ การป้องกันที่เชื่อถือได้อุปกรณ์จากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตัวกลางการวัดและจากความร้อนที่มากเกินไป การใช้ท่อจะทำให้อุณหภูมิ ณ จุดที่อุปกรณ์สัมผัสกับระบบลดลง นอกจากนี้ท่อยังทำหน้าที่เป็นอะแดปเตอร์จากเกจวัดแรงดันไปยังท่ออีกด้วย

การควบแน่นจะสะสมในช่องของท่ออิมพัลส์ ป้องกันไม่ให้ตัวกลางอุณหภูมิสูงถูกวัดเข้าไปตรงกลางของเกจวัดความดัน เมื่อนำสายไปใช้งาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสารหล่อเย็นอยู่ในท่อเหล็ก

ท่อวน Perkins ใช้ในการวัดของเหลวและก๊าซที่ไม่ใช่รีเอเจนต์เข้มข้น ด้วยความสามารถนี้และเป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์และท่อส่ง Impulse Tube เป็นตัวเลือกการเชื่อมต่อที่คุ้มค่าที่สุด การใช้ท่อดังกล่าวสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจวัดได้หลายปี วิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทนี้กับระบบท่อคือการใช้การเชื่อมต่อแบบเกลียว ในบางกรณีการเชื่อมต่อจะทำโดยการเชื่อม ท่อ Impulse ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเกรดต่างๆ หากจำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ความดัน จะใช้ท่อทองแดง Perkins ในการติดตั้ง

หลอดอิมพัลส์ซึ่งมีการออกแบบเชิงมุมใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและเชื่อมต่อกับระบบพัลส์ บางครั้งท่อดังกล่าวก็ทำจากทองเหลือง ท่อแบบวงตรงใช้ในกรณีเดียวกัน วัตถุประสงค์ทั่วไปของอุปกรณ์เพิ่มเติมนี้คือเพื่อลดการสั่นสะเทือนและการเต้นเป็นจังหวะในตัวกลางที่วัดได้ และป้องกันไม่ให้เกจวัดความดันร้อนขึ้น

ในหน้าร้านค้าออนไลน์ของ Soyuzpribor LLC คุณจะพบอุปกรณ์ต๊าปแรงดัน ท่อเชื่อมต่อ อะแดปเตอร์ต่างๆ สำหรับเกจวัดแรงดัน เฟรม แดมเปอร์ บอส และอุปกรณ์เพิ่มเติมประเภทอื่นๆ

ปลอกเชื่อมต่อ

ในการสร้างสภาวะอุณหภูมิปกติ การเชื่อมต่อไดอะแฟรมซีลกับอุปกรณ์ตรวจวัดจะต้องดำเนินการผ่านท่อต่อหรือผ่านท่อจ่าย ซึ่งผู้บริโภคจะติดตั้งระหว่างจุดต๊าปแรงดันและตัวแยก

ทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันแบบนิวแมติก GSP จะเชื่อมต่อกับตัวแยกผ่านปลอกเสมอ

เมื่อติดตั้งตัวคั่นด้วยปลอกเชื่อมต่อจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนที่สูงได้ ในกรณีนี้ ข้อผิดพลาดในการติดตั้งของอุปกรณ์วัดที่มีขีด จำกัด การวัดสูงสุดสูงสุด 1 MPa ซึ่งกำหนดโดยแรงดันไฮดรอลิกของคอลัมน์ของการแยกของเหลวใน ควรคำนึงถึงปลอกเชื่อมต่อด้วย

ท่อเชื่อมต่อมาตรฐาน รุ่น 55004 มีความยาว 2.5 เมตร เมื่อใช้งาน

อุปกรณ์ทำให้หมาด ๆ

อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ลบ 55 ถึงบวก 70 °C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ 30 ถึง 80% ตลอดช่วงอุณหภูมิทั้งหมด และยังทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์ 95% ที่อุณหภูมิ 35 °C (สำหรับเวอร์ชัน) U) และความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 100% ที่อุณหภูมิ 35 ° C (สำหรับรุ่น T)

บล็อกวาล์ว

วาล์วบล็อค BCมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อกับเส้นที่มีตัวกลางที่วัดได้ของเครื่องมือสำหรับวัดแรงดันส่วนเกินและแรงดันสุญญากาศ บล็อกช่วยให้คุณสามารถตัดเครื่องมือออกจากเส้นได้โดยไม่ต้องปล่อยแรงกดของตัวกลางที่วัด ตรวจสอบค่าศูนย์ของการอ่านค่าเครื่องมือ หรือล้างเส้นอิมพัลส์ สำหรับเส้นวัดความดันออกซิเจน ส่วนที่สัมผัสกับตัวกลางที่จะวัดจะถูกล้างไขมันออกและทำเครื่องหมายเป็น "K"

อแดปเตอร์และข้อต่อ (บอส)

การมีเพศสัมพันธ์และ อะแดปเตอร์สำหรับเกจวัดความดันหรือเทอร์โมมิเตอร์กำลังเชื่อมต่อ (เชื่อมต่อ) ข้อต่อที่ใช้ในระบบ (ท่อ) เพื่อขนส่งตัวกลางก๊าซและของเหลวที่มีความหนืดต่ำและมีลักษณะไม่ตกผลึก โดยแก่นแท้แล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม (เสริม)