1.7 Монтаж датчиков и согласующие преобразователи аэс
Выше было сказано, что на АЭС для измерения температуры используются в основном термопары и термосопротивления. Выходной сигнал этих датчиков имеет неунифицированный вид и для его дальнейшей обработки нужно использование нормирующих преобразователей и схем компенсации. Термоэдс, возникающая на концах термопары, как реакция на измеряемую температуру, имеет очень малую величину (милливольты), зависит не только от температуры измеряемой среды, но и от температуры холодного спая, а для вычисления температуры по измеренной термоэдс приходится использовать нелинейные функции. Все это накладывает определенные трудности при измерении температуры, которые решаются средствами ТПТС – рассмотрим алгоритмическую сторону этого процесса, не вникая в аппаратную реализацию.
Итак, комплект для измерения температуры с помощью термопары состоит из (рис. 1.22): самой термопары, компенсационного устройства для автоматического введения поправки на изменение температуры холодного спая, удлиняющих проводов и измерительного прибора. Между компенсационным устройством и измерительным прибором соединительная линия выполняется одинаковыми (например, медными) проводами.
Компенсационные устройства предназначены для автоматической компенсации влияния температуры холодного спая на выходной сигнал термопары. Рассмотрим пример: горячий спай термопары помещен в среду с неизвестной температурой t, а холодный спай находится при известной, но ненулевой, температуре t0. В этом случае, выходной сигнал Eab(t,t0), будет содержать информацию как о неизвестной температуре t, так и информацию о температуре холодного спая t0 (обычно несколько милливольт): ЕАВ(t,t0)=еАВ(t)–eAB(t0). Так как в ГОСТ представлена информация о зависимости между температурой t и эдс ЕАВ(t,t0) при t0=0 0C (т.е. ЕАВ(t,0)=f(t)), то составляющая eAB(t0) вносит искажения в полезный сигнал и должна быть скомпенсирована, чтобы оставить только составляющую еАВ(t). Таким образом, компенсационное устройство должно измерять температуру холодного спая t0 и ставить ей в соответствие напряжение Uab=eAB(t0), которое равно по величине эдс холодного спая eAB(t0). В этом случае сигнал термопары будет равен ЕАВ(t,t0)=еАВ(t)–eAB(t0)+Uab=еАВ(t) и содержит информацию только о измеряемой температуре t, относительно температуры холодного спая t0=0 0C. Измерив величину еАВ(t), по НСХ для заданного типа термопары, можно найти неизвестную температуру t.
Рис. 1.22 Схемы измерения температуры с помощью термопары
Основой компенсационной схемы является неуравновешенный мост, питаемый источником постоянного напряжения (рис. 1.23). Мост состоит из трех резисторов постоянного сопротивления R1, R2, R3. Четвертый резистор Rt изготовлен из медной или платиновой проволоки и его сопротивление увеличивается с ростом температуры. Этот резистор всегда должен иметь температуру холодного спая, поэтому термопара, подключается к устройству компенсации удлиняющими проводами. Сама мостовая схема включается в линию только одного провода (на рис. 1.23 между зажимами а и b, вторая пара зажимов а'-b' соединяется перемычкой). Между компенсатором и измерительным прибором прокладываются одинаковые монтажные провода (например, медные). Питание мостовой схемы осуществляется от блока питания Uпит. На рис. 1.23 представлен простейший вариант компенсатора для случая, когда нижний предел измерения равен 0 0С. Принцип компенсации заключается в том, что между точками а и b мостовой схемы должно вырабатываться напряжение Uab, численно равное эдс eAB(t0) при t0>0: Uab=eAB(t0) при условии, что мост сбалансирован и выдает нулевой сигнал (Uab=0 В) при t0=0 0С. Это напряжение суммируется с эдс термопары ЕАВ(t,t0) и поэтому на входе измерительного прибора будет действовать суммарное напряжение Uвх: Uвх=еАВ(t)–eAB(t0)+Uab=еАВ(t). Очевидно требование к компенсатору: напряжение Uab должно изменяться при изменении t0, причем при любой t0 должно выполняться условие Uab=eAB(t0). При анализе схем, содержащих мостовой компенсатор, важно следить за полярностью термоэдс и компенсирующего напряжения Uab. Используя выражение Uвх=Е(t,t0)+Uab следует помнить: 1. в правильно работающем компенсаторе Uab должно быть равно eAB(t0) при любом t0; 2. в правильно собранной схеме входное напряжение прибора Uвх должно быть равно еАВ(t). Для мостовой схемы при нулевом внутреннем сопротивлении источника и бесконечно большом сопротивлении нагрузки:
.
При нулевом значении t0, R1Rt=R2R3 и поправку вводить не нужно, так как измеренная эдс еАВ(t) отражает зависимость между напряжением и температурой, представленной в НСХ. В этом случае Uab=0 и мост уравновешен. С ростом t0 при постоянных R1, R2, R3 увеличивается Rt и растет Uab. Компенсационное устройство добавляет сигнал Uab к итоговой эдс Е(t,t0) и тем самым компенсирует температуру холодного спая t0, оставляя только полезный сигнал еАВ(t). В результате на вход измерительного прибора поступает сигнал Uвх=еАВ(t).
Рис. 1.23 Схема мостового компенсатора температуры холодного спая
И так, мы точно измерили термоэдс еАВ(t). Теперь остался последний шаг: преобразовать эту термоэдс в температуру. К сожалению, у большинства термопар зависимость термоэдс от температуры в некоторых диапазонах имеет нелинейный характер (рис. слева). Для достижения высокой точности измерений во всем диапазоне температур необходима калибровка. Простейший (и, кстати, наиболее точный) метод калибровки заключается в составлении и размещении в памяти контроллера таблицы соответствия значений термоэдс и температуры – т.е. по сути, в память контроллера заносится табличная НСХ термопар. Единственным серьезным недостатком такого метода является его высокая ресурсоемкость (при широком температурном диапазоне требуется очень большой объем памяти). Поэтому наряду с табличной, используется также полиномиальная аппроксимация Т=A0+A1U1+A2U2+A3U3+…+AnUn. Здесь Т - температура, U - выходное напряжение термопары. Коэффициенты Аj и порядок полинома n определяются по градуировочным таблицам для каждого типа термопары. Измерив, напряжение U, контролер решает представленное уравнение относительно Т и находит неизвестную температуру. Помимо компенсации температуры холодного спая важно правильно выполнять монтаж датчика на объекте измерения. При измерении температуры в малом по диаметру трубопроводе, с целью снижения погрешности, термопары устанавливают либо под углом к потоку (рис. 1.24,а), либо в колене трубопровода (рис. 1.24,б), либо в специальном расширителе (рис. 1.24,в). Все эти меры направлены на увеличение поверхности контакта с измеряемой средой.
Рис. 1.24 Размещение термопреобразователя в трубопроводе
Поскольку выходной сигнал термопары очень мал, необходимо принимать специальные меры для снижения уровня шумов. 1. Соединительные проводники для подключения термопар должны быть изготовлены из материалов с коэффициентом Зеебека, максимально близким к материалам термопары. 2. Необходимо стремиться к максимальному сокращению длины соединительных проводников между термопарой и измерительным устройством. В случае большого удаления термопары от измерителя следует использовать располагаемые в непосредственной близости от термопар специальные модули нормализации сигналов, превращающие эдс в токовый сигнал (например, 4-20 мА) или непосредственно в цифровой код. 3. Как можно шире использовать экранирование термопар и соединительных проводов для борьбы с помехами общего вида. 4. Использовать фильтрацию сигналов для снижения уровня ВЧ-помех. 5. При многоканальных измерительных системах использовать метод временного отключения не используемых в данный момент групп каналов для предотвращения суммирования их шумов с сигналом измеряемого канала.
Для измерения температуры с помощью термосопротивления необходимо измерять величину омического сопротивления датчика. В системах промышленной автоматизации используются три варианта схем измерений: двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная.
Двухпроводная схема измерений (рис. 1.25,а) использует косвенный метод измерений, при котором измеряется напряжение Vx на сопротивлении Rx, вызванное протекающим калиброванным током Iех. Реже задается калиброванное напряжение Vx и измеряется ток Iех. Возможен вариант, когда одновременно измеряются как ток, так и напряжение при использовании некалиброванных источников измерительных сигналов. Во всех случаях сопротивление Rx рассчитывают по формуле Rx=Vx/Iex. Затем исходя из статической характеристики датчика Rх=f(T) находят неизвестную температуру.
Рис. 1.25 Двух- и четырехпроводная схемы измерения температуры
В связи с тем, что сопротивление металлических датчиков мало, большую погрешность в результат измерения вносят сопротивления проводов Rпр. Поэтому двухпроводная схема измерений используется, когда сопротивления Rпр малы, например не превышают 0,1 % от сопротивления датчика Rх, т.е. для медного датчика ТСМ50 с Rх=50 Ом сопротивление проводов должно быть не более 0,05 Ом. При использовании проводов сечением 0,35 мм2 с погонным сопротивлением 0,049 Ом/м длина пары проводников для этого случая не должна превышать 0,5 м. Принцип действия четырехпроводной схемы (рис. 1.25,б) основан на измерении напряжения не на выводах источника тока, как на рис. 1.25,а, а на выводах непосредственно сопротивления Rx. При этом падение напряжения на сопротивлении проводов Rпр не влияет на результат измерения. Расстояние от модуля ввода до датчика при четырехпроводной схеме измерений ограничивается только уровнем помех, который растет пропорционально длине проводов.
После рассмотрения схем измерения температуры, коротко остановимся на датчиках давления. На АЭС для измерения давления используются датчики серии Метран-22-АС-МП. АС – означает исполнение датчика для атомных станций, МП – в состав датчика входит микропроцессорная схема нормализации. Датчик состоит из преобразователя давления, аналогового электронного блока и микропроцессорного модуля (рис. 1.26). При деформации чувствительного элемента под воздействием измеряемой величины (например, Р или ΔР) изменяется сопротивление тензорезисторов мостовой схемы, что вызывает разбаланс моста. Напряжение UP, несущее информацию об измеряемом давлении, с выхода мостовой схемы, поступает на вход АЦП, куда также подается сигнал Ut, характеризующий температуру окружающей среды. Плата АЦП принимает аналоговые сигналы UP и Ut и преобразует их в цифровой код. Энергонезависимая память АЦП предназначена для хранения коэффициентов коррекции датчика давления. Микроконтроллер принимает цифровой сигнал АЦП вместе с коэффициентами коррекции, производит коррекцию и линеаризацию характеристики датчика и передает его в ЦАП. ЦАП преобразует цифровой сигнал, поступающий с микроконтроллера, в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА.
Рис. 1.26 Устройство датчика давления Метран-22-АС-МП
Установка датчика давления в трубопроводе должна производиться таким образом, чтобы свести к минимуму влияние на процесс измерения таких факторов, как а) высокие температуры энергоносителя и окружающей среды, б) вибрации трубопровода, в) химическая агрессивность среды, г) взрывоопасность, д) электромагнитные помехи и радиация. С учетом характеристик датчиков и условий окружающей среды, датчики устанавливаются либо непосредственно на трубе в месте измерения давления, либо дистанционно на настенной панели с подводкой к измеряемой среде посредством соединительных трубок. Соединительные трубки (металлические) используются с целью снижения температуры измерительной среды до допустимого уровня. Трубки не должны вносить дополнительные погрешности в измерения и с этой целью их надлежит заполнять однофазной несжимаемой средой (рис. 1.27). Это достигается подключением трубок к горизонтальному трубопроводу с середины его профиля при измерении давления жидких сред и сверху - при измерении газовых сред, а также прокладкой соединительных трубок с уклоном в сторону, обеспечивающую удаление газов (уклон вниз) или конденсата (уклон вверх) в измеряемую среду трубопровода. В этих же целях необходимо размещать датчик для жидких сред ниже уровня отбора давления, а для газовых сред - выше этого уровня. Если такие условия трудновыполнимы, то в соединительных линиях предусматривают газосборники со спусковыми клапанами (их функцию в ряде случаев могут выполнять уравнительные клапаны) или конденсатосборники с дренажными клапанами (вентилями) для периодического удаления побочной среды.
Рис. 1.27 Схема установки ИПД на трубопровод при измерении давления газа, жидкости и пара при размещении ИПД ниже (а,в,д) и выше (б,г,е) уровня отбора давления: ЗК – запорный клапан, УК – уравнительный клапан, СК – спусковой клапан, ДК – дренажный клапан, КС – конденсационный сосуд, ЖД - жидкость
- Системы автоматизации атомных станций Энергоблок №2 Ростовской аэс
- 1. Общее описание аэс и асутп
- 1.1 Основные физические понятия и классификация аэс
- 1.2 Системы нормальной эксплуатации аэс с реактором ввэр-1000
- 1.3 Системы безопасности аэс с реактором ввэр-1000
- 1.4 Режимы работы аэс и требования к асутп в этих режимах
- 1.5 Основные объекты управления аэс с ввэр-1000
- Компенсатор давления
- Технические характеристики ге саоз
- Деаэрационная установка д-7ата
- Бустерный насос тпн
- Турбопривод тпн
- Питательный насос тпн
- Подогреватели высокого давления
- 1.4 Аэс как объект автоматизации
- 1.5 Структура, состав и функции асутп аэс
- Датчики и исполнительные механизмы
- 1.6 Теплотехнический контроль на аэс
- 1.7 Монтаж датчиков и согласующие преобразователи аэс
- 2. Аппаратно-программная реализация систем управления аэс
- 2.1 Программно-технические средства свбу
- 2.2 Знакомство с интерфейсом тос асутп-2 и ивс «Портал»
- Представление данных в ивс «Портал»
- 1) Типовые операции