[发明专利]基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统及监测方法在审
申请号: | 202110829139.7 | 申请日: | 2021-07-22 |
公开(公告)号: | CN113551840A | 公开(公告)日: | 2021-10-26 |
发明(设计)人: | 吴小飞;欧柱;黄茂丽;聂常华;徐长哲;湛力;李朋洲;余庆林;邢立淼 | 申请(专利权)人: | 中国核动力研究设计院 |
主分类号: | G01M3/00 | 分类号: | G01M3/00 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 林菲菲 |
地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 光纤 测温 技术 阀门 监测 系统 方法 | ||
1.基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统,其特征在于,包括温度场测量传感器(2)和微型处理器(6);
所述温度场测量传感器用于实时测量被测阀门的上游连接处和/或下游连接处的温度场并将测量的实时温度场数据上传给所述微型处理器(6);
所述微型处理器(6)将实时温度场数据与基准温度场数据进行对比分析,判断被测阀门是否存在泄漏。
2.根据权利要求1所述的基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统,其特征在于,所述温度场测量传感器(2)采用光纤测温环或红外线温度场测量仪。
3.根据权利要求1所述的基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统,其特征在于,还包括存储器(7);
所述微型处理器(6)和存储器(7)构成一种可外部输入以及内部运算存储的微型处理架构;
所述微处理器(6)用于对历史记录的温度场数据进行处理,提取出截断后的稳态温度场存储至所述存储器(7)中;或将场外试验或数值仿真计算获得的无泄漏工况下的典型温度场输入至所述存储器(7)中,作为基准温度场数据进行对比分析。
4.根据权利要求1所述的基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统,其特征在于,所述微型处理器(6)在判断得到被测阀门存在泄漏的情况下,结合管道、阀门、介质的物性参数以实时温度场数据计算被测阀门的当前泄漏量。
5.根据权利要求4所述的基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统,其特征在于,所述微型处理器(6)将被测阀门的泄漏状态和泄漏量上报给热工运行监控系统(9)进行报警。
6.根据权利要求1所述的基于光纤测温技术的阀门内漏监测系统,其特征在于,还包括信号调解器(5);
所述信号调解器(5)用于对所述温度场测量传感器(2)测量的数据进行调理之后发送给所述微型处理器(6)进行处理。
7.如权利要求1-6任一项所述的阀门内漏监测系统的监测方法,其特征在于,包括:
步骤1,获取被测阀门的实时温度场数据;
步骤2,将获取的实时温度场数据与无泄漏状态下的基准温度场数据进行对比;
步骤3,当两个温度场中的温度分布一致,则可判断当前无泄漏;当两个温度场中的温度分布存在差异时,则判断阀门存在泄漏;
步骤4,在阀门存在泄漏时,计算被测阀门当前的泄漏量。
8.根据权利要求7所述的监测方法,其特征在于,所述基准温度场数据的获取方式包括:
通过对历史记录的温度场数据进行大数据分析或可视化图像识别,提取出截断后的典型稳态温度场作为基准温度场;
或通过场外试验或数值仿真计算得到无泄漏工况下的典型温度场作为基准温度场。
9.根据权利要求7所述的监测方法,其特征在于,所述步骤4具体根据热工主系统中管道、阀门及介质的当前物性参数,结合温度场变化速率以及变化覆盖面,进行反向迭代计算得到阀门当前的泄漏量。
10.根据权利要求7所述的监测方法,其特征在于,还包括:
步骤5,将阀门的泄漏状态及计算得到的泄漏量上传给热工运行监控系统进行内漏报警。
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