RU32837U1 - Система распознавания помпажа турбокомпрессора - Google Patents
Система распознавания помпажа турбокомпрессораInfo
- Publication number
- RU32837U1 RU32837U1 RU2003118847/20U RU2003118847U RU32837U1 RU 32837 U1 RU32837 U1 RU 32837U1 RU 2003118847/20 U RU2003118847/20 U RU 2003118847/20U RU 2003118847 U RU2003118847 U RU 2003118847U RU 32837 U1 RU32837 U1 RU 32837U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- surge
- adder
- signal
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 4
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 4
- 238000005311 autocorrelation function Methods 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000005654 stationary process Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
- Supercharger (AREA)
Description
Система для распознавания помпажа турбокомпрессора
Полезная модель относится к области автоматизации компрессорных установок, в частности к системам защиты от помпажа турбокомпрессоров и может быть использована в различных отраслях промышленности.
Известна система для диагностики помпажа турбокомпрессора (Р.А. Измайлов, Ю.Д. Якушкин, С.Б. Ефремов, С.А. Ширяев, Диагностика помпажа
центробежного компрессора на основе анализа нестационарных процессов в проточной части, АО НИИ турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа, Проектирование и исследование компрессорных машин, Сборник научных трудов под ред. И.Г. Хисамеева, Выпуск 4. Казань, 1999 г.), реализуюш,ая измерение давления нагнетания, полосовую фильтрацию сигнала, вычисление автокорреляционной функции, сравнение ее максимума с пороговым значением, как условия обнаружения помпажа.
Недостатком данной системы является большое время, необходимое для опознавания помпажа, определяемое требуемой временной апертурой вычисления автокорреляционной функции. Также недостатком является сложность практической реализации, связанная с необходимостью проведения большого объема вычислений в реальном масштабе времени.
Ближайшей по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому изобретению является система для диагностики помпажа турбокомпрессора (патент РФ №2172433, МПК F04D 27/02, опубл. БИ Хо23, 20.08.2001г.), реализующая способ, включает измерение параметра, отражающего динамику процесса компримирования, непрерывное вычисление отношения среднеквадратичного отклонения измеряемого параметра к его среднему значению и формирование сигнала помпажа при превышении указанным отношением порогового значения.
МПК F04D 27/02; G04B 13/02
отклонения измеряемого значения параметра к его среднему значению, определяют согласно системе уравнений:
R cT/S
4где R - отношение среднеквадратичного отклонения измеряемого
значения параметра к его среднему значению (параметр помпажа); сг - среднеквадратичное отклонение измеряемого параметра; S - среднее значение измеряемого параметра; S. - значение сигнала на i-м отсчете;
N - число отсчетов сигнала.
Система, реализующая этот способ диагностики помпажа турбокомпрессора, включает датчик измеряемого параметра, вычислитель для определения величины отношения среднеквадратичного отклонения сигнала датчика к его среднему значению в качестве параметра помпажа и пороговый элемент в качестве формирователя сигнала помпажа.
Вычислитель включает первые фильтр нижних частот и квадратор и вторые квадратор и фильтр нижних частот, соединенные последовательно соответственно, причем входы первого фильтра и второго квадратора являются входом вычислителя, а выходы первого квадратора и второго фильтра присоединены соответственно к инвертируюп ;ему и прямому входам сумматора, выход которого соединен через корнеизвлекаюшее устройство с первым входом делителя, второй вход которого присоединен к выходу первого фильтра.
Недостатком системы является возможность некорректного распознавания помпажа при флуктуапиях сигнала измеряемого параметра, не связанных с помпажными явлениями, а вызванных, например, открытием
сбросной или байпасной арматуры, а также режимами работы во время пуска или разгрузки турбокомпрессора. Некорректпость распознавапия может вызываться также недостаточным соотношением сигнал/шум вычисленного параметра помпажа при работе турбокомпрессора вблизи нижней границы допустимых значений давления нагнетания и скорости вращения ротора.
Предлагаемая полезная модель решает задачу повышения качества распознавания помпажа за счет устранения ложной диагностики помпажа, увеличивая тем самым экономическую эффективность практического применения.
Полезная модель реализует способ распознавания помпажа турбокомпрессора, включающему измерение параметра, отражающего динамику процесса компримирования, статистическую обработку, по результатам которой формируют сигнал наличия помпажа, для чего в процессе работы турбокомпрессора непрерывно измеряют перепад давления на расходомерном устройстве, установленном на входе или выходе турбокомпрессора, получают сигнал перепада давления и сигнал его среднего значения, формируют параметр помпажа и ведут сравнение значения сигнала параметра помпажа с пороговым значением, непрерывно получают дисперсию сигнала перепада давления, а параметр помпажа формируют как отношение дисперсии сигнала перепада давления к квадрату его среднего значения, при этом дополнительно формируют параметр поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующий тенденцию перепада давления к уменьшению, а сигнал наличия помпажа получают при одновременном превышении значения параметра помпажа своего порогового значения и понижении ниже своего порогового значения величины параметра поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующего тенденцию перепада давления к уменьшению.
давления на расходомерном устройстве, характеризующий тенденцию перепада давления к уменьшению, а также условие наличия помпажа определяют согласно системе уравнений:
,.,+,.(5,.-5,,) f-orf,+A:..(5,.-5,.)-af,
. (5,.) d (S,-S,)-k,-(S,-S,J
, d d,
где 5, - текущее значение сигнала перепада давления;
S,,, - значение сигнала перепада давления на предыдущем отсчете;
5,- текущее среднее значение сигнала перепада давления;
5,,- среднее значение сигнала перепада давления на предыдущем отсчете;
сг- текущая дисперсия сигнала перепада давления;
а. - дисперсия сигнала перепада давления на предыдущем отсчете;
R - параметр помпажа;
R - пороговое значение параметра помпажа;
d - параметр поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующий тенденцию перепада давления к уменьщению;
d - пороговое значение параметра поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующего тенденцию перепада давления к уменьщению (d 0);
т - индекс временного сдвига для вычисления параметра поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующего тенденцию перепада давления к уменьщению;
k, k - постоянные коэффициенты (, .
Коэффициент k в рекурсивных формулах для вычисления среднего значения и дисперсии, а также коэффициент А; и параметр m в разностном выражении для определения параметра поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующего тенденцию перепада давления к уменьшению, выбирают в зависимости от периода дискретизации сигнала перепада давления на расходомерном устройстве и постоянной времени усреднения.
Поставленная задача решается тем, что в системе распознавания помпажа турбокомпрессора, содержаш;ей датчик перепада давления на расходомерном устройстве турбокомпрессора, выход которого соединен через вычислитель с формирователем сигнала помпажа, вычислитель включает первые фильтр нижних частот и квадратор, соединенные последовательно, первый сумматор, причем вход первого фильтра и прямой вход первого сумматора являются входом вычислителя, а выход фильтра соединен с инвертирующим входом сумматора, делитель, последовательно соединенные вторые квадратор и фильтр нижних частот, выход которого соединен с первым входом делителя, второй вход которого соединен с выходом первого квадратора, второй сумматор, прямой вход которого напрямую, а инвертирующий через элемент задержки соединены с выходом первого сумматора, к которому также подключен вход второго квадратора, причем выходы делителя и второго сумматора являются выходами вычислителя и соединены со входами первого и второго компараторов формирователя сигнала помпажа, который также включает первый логический элемент И, входы которого соединены с выходами компараторов, триггер, последовательно соединенные логический элемент задержки на выключение, инвертор и второй логический элемент И, выход которого
соединен со входом сброса триггера, вход установки которого подключен к выходу первого логического элемента И и ко входу логического элемента задержки на выключение, причем выход триггера является выходом формирователя сигнала помпажа и соединен со вторым входом второго логического элемента И,
Здесь в основе распознавания помпажа предлагается в качестве параметра помпажа использование отношения дисперсии сигнала перепада давления, измеряемого на расходомерном устройстве турбокомпрессора, к квадрату его среднего значения, а также введение дополнительного признака помпажа, заключающегося в определении параметра поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующего тенденцию уменьшения этого перепада давления, кроме того, сигнал наличия помпажа формировать только тогда, когда параметр помпажа превысит свое пороговое значение и одновременно параметр поведения перепада давления на расходомерном устройстве, характеризующий тенденцию перепада давления к уменьшению, будет ниже своего порогового значения.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что в качестве критерия распознавания помпажа принимают результаты сравнения со своими пороговыми значениями параметра помпажа, равного отношению дисперсии перепада давления на расходомерном устройстве к квадрату его среднего значения, и параметра поведения указанного перепада давления, характеризующего тенденцию перепада давления к уменьшению, причем распознавание помпажа происходит только тогда, когда первый и второй параметры будут выше и ниже своих пороговых значений соответственно.
То есть, для практической реализации необходимо в реальном масштабе времени измерение на расходомерном устройстве турбокомпрессора перепада давления, определение его поведения и формирование сигналов среднего значения и дисперсии перепада давления, в
основу расчета которых заложена вышеприведенная система уравнений.
На фиг. 1 представлена блок-схема системы распознавания помпажа, реализующей заявляемый способ.
На фиг. 2 изображен пример работы заявляемой системы по распознаванию помпажа на реальном сигнале перепада давления на конфузоре центробежного нагнетателя, полученном при помпажных испытаниях. Здесь представлены следующие графики: 1 - перепад давления на конфузоре; 2 - отношение дисперсии к квадрату среднего значения; 3 импульсы помпажных хлопков; 4 - сигнал помпажа.
Система распознавания помпажа содержит датчик перепада давления 1 на расходомерном устройстве 2, установленном во всасывающей магистрали компрессора 3, фильтры нижних частот (ФНЧ) 4 и 9, квадраторы 5 и 7, сумматоры 6 и 11, элемент задержки 8, делитель 10, компараторы 12 и 13, логические элементы И 14 и 18, триггер 15, логический элемент задержки на выключение 16 и инвертор 17.
В системе выход датчика 1 соединен со входами ФНЧ 4 и прямым входом сумматора 6, выход ФНЧ 4 соединен с входом квадратора 5 и инвертирующим входом сумматора 6, выход которого соединен с входами квадратора 7, элемента задержки 8 и прямым входом сумматора 11 , инвертирующий вход которого соединен с выходом элемента задержки 8, выход квадратора 7 соединен со входом ФНЧ 9, выход которого соединен со первым входом делителя 10, второй вход указанного делителя соединен со выходом квадратора 5, выходы делителя 10 и сумматора 11 соединены со входами компараторов 12 и 13 соответственно, выходы компараторов соединены с первым и вторым входами логического элемента И, выход которого, в свою очередь, поступает на вход установки триггера 15 и вход логического элемента задержки на выключение 16, выход триггера 15 соединен с первым входом логического элемента И 18, второй вход которого
через инвертор 17 соединен с выходом логического элемента задержки на выключение 16, а выход соединен со входом сброса триггера 15.
Система работает следующим образом.
В процессе работы турбокомпрессора 3 датчик 1 непрерывно измеряет перепад давления на расходомерном устройстве 2. При этом сигнал датчика поступает на ФНЧ 4, на выходе которого формируется среднее значение сигнала. Сигнал поступает также на сумматор 6, на инвертирующий вход которого поступает среднее значение сигнала, при этом на выходе сумматора 6 формируется разность между актуальным (текущим) и средним значениями сигнала датчика. Среднее значение сигнала поступает также на вход квадратора 5, на выходе которого формируется квадрат среднего значения сигнала. Разность между актуальным и средним значениями сигнала поступает через квадратор 7 на вход ФНЧ 9, на выходе которого формируется дисперсия сигнала датчика, поступающая на вход делителя 10. На второй вход указанного делителя подается квадрат среднего значения сигнала, при этом на выходе делителя формируется параметр помпажа, равный отношению дисперсии сигнала датчика к квадрату его среднего значения. Разность между актуальным и средним значениями сигнала поступает также на прямой вход сумматора 11 и через элемент задержки 8 на инвертирующий вход указанного сумматора, на выходе которого формируется сигнал параметра поведения перепада давления. Превышение величины параметра помпажа установленного порогового значения и понижение величины параметра поведения перепада давления ниже своего установленного порогового значения, характеризующие первую полуволну помпажных колебаний, фиксируются компараторами 12 и 13 соответственно. Нри помпаже турбокомпрессора это приводит к появлению на выходе логического элемента И 14 импульсов, соответствующих каждому помпажному хлопку. Нервый же такой импульс взводит триггер 15, выход которого формирует
сигнал помпажа. После вывода компрессора из помпажа при прекращении помпажнах импульсов, поступающих помимо входа установки триггера 15 на вход логического элемента задержки на выключение 16, через установленное время задержки после заднего фронта последнего помпажного импульса выход логического элемента задержки на выключение 16 перейдет в неактивное состояние, а выход инвертора 17 - в активное. В результате, так как сигнал помпажа на вьпсоде триггера 15 еще активен, на выходе логического элемента И 18 сформируется импульс, приводящий к сбросу триггера 15 и, следовательно, переводу сигнала помпажа в неактивное состояние. При повышении величины параметра помпажа на выходе делителя 10, не связанное с помпажными явлениями, несмотря на наличие активного сигнала на выходе компаратора 12, выход компаратора 13 останется в неактивном состоянии, т.к. величина параметра поведения перепада давления на выходе сумматора 11 останется выще порогового значения и, в результате, помпажный импульс на выходе логического элемента И 14 сформирован не будет.
Эффективность данной системы распознавания иллюстрируется фиг. 2, где изображены график перепада давления на конфузоре 1 и отношение дисперсии сигнала к квадрату его среднего значения 2 при помпаже центробежного нагнетателя, а также графики импульсов помпажных хлопков 3 и результирующего сигнала помпажа 4. Из графиков видно, что помпажные импульсы имеют место при превышении отношения дисперсии к квадрату среднего значения только при помпаже компрессора, но не возникают, когда указанное отношение (параметр помпажа) остается высоким во время открытия байпасного клапана, т.е. когда компрессор уже вышел из режима помпажа.
Claims (1)
- Система распознавания помпажа турбокомпрессора, содержащая датчик перепада давления на расходомерном устройстве, выход которого соединен через вычислитель с формирователем сигнала помпажа, отличающаяся тем, что вычислитель включает первые фильтр нижних частот и квадратор, соединенные последовательно, первый сумматор, причем вход первого фильтра и прямой вход первого сумматора являются входом вычислителя, а выход фильтра соединен с инвертирующим входом сумматора, делитель, последовательно соединенные вторые квадратор и фильтр нижних частот, выход которого соединен с первым входом делителя, второй вход которого соединен с выходом первого квадратора, второй сумматор, прямой вход которого напрямую, а инвертирующий через элемент задержки соединены с выходом первого сумматора, к которому также подключен вход второго квадратора, причем выходы делителя и второго сумматора являются выходами вычислителя и соединены со входами первого и второго компараторов формирователя сигнала помпажа, который также включает первый логический элемент И, входы которого соединены с выходами компараторов, триггер, последовательно соединенные логический элемент задержки на выключение, инвертор и второй логический элемент И, выход которого соединен со входом сброса триггера, вход установки которого подключен к выходу первого логического элемента И и ко входу логического элемента задержки на выключение, причем выход триггера является выходом формирователя и соединен со вторым входом второго логического элемента И.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003118847/20U RU32837U1 (ru) | 2003-06-27 | 2003-06-27 | Система распознавания помпажа турбокомпрессора |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003118847/20U RU32837U1 (ru) | 2003-06-27 | 2003-06-27 | Система распознавания помпажа турбокомпрессора |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU32837U1 true RU32837U1 (ru) | 2003-09-27 |
Family
ID=37501166
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003118847/20U RU32837U1 (ru) | 2003-06-27 | 2003-06-27 | Система распознавания помпажа турбокомпрессора |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU32837U1 (ru) |
-
2003
- 2003-06-27 RU RU2003118847/20U patent/RU32837U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN110608187B (zh) | 基于频率特征变化的轴流压气机失速喘振预测装置 | |
| CN117708748B (zh) | 一种用于离心风机的运行监测系统及方法 | |
| CN106678069B (zh) | 离心式压缩机防喘振发生的检测方法 | |
| CN109826816B (zh) | 一种风机失速智能预警系统与方法 | |
| DE102009026128A1 (de) | System und Verfahren zur Erfassung des Strömungsabrisses und Pumpens | |
| CN108699966B (zh) | 增压器的喘振检测方法以及喘振检测装置 | |
| WO2017143649A1 (zh) | 基于卡尔曼滤波的涡街流量计抗瞬态冲击干扰的信号处理方法和系统 | |
| CN110410336B (zh) | 一种泵汽蚀状态自动识别方法 | |
| CN107101834A (zh) | 基于特征频率的涡轮增压器喘振预测装置及预测方法 | |
| CN110925233A (zh) | 一种基于声学信号的压气机喘振故障诊断方法 | |
| CN109030849B (zh) | 压缩机旋转失速的监测方法及装置 | |
| CN107202028A (zh) | 一种涡轮增压器离心压气机喘振识别方法 | |
| US7409854B2 (en) | Method and apparatus for determining an operating status of a turbine engine | |
| CN104005975B (zh) | 一种轴流式通风机失速和喘振的诊断方法 | |
| RU2247868C1 (ru) | Способ распознавания помпажа турбокомпрессора и система для его реализации | |
| CN114688067A (zh) | 压缩机的喘振检测方法、装置和电子设备 | |
| CN111307206B (zh) | 一种基于多源信息融合的压缩机喘振自动识别方法 | |
| KR20160085331A (ko) | 기계의 실제 손상 상태를 검출하기 위한 장치 및 방법 | |
| RU32837U1 (ru) | Система распознавания помпажа турбокомпрессора | |
| CN117668470A (zh) | 一种发动机进排气故障智能检测方法及系统 | |
| CN116893036A (zh) | 一种加速度信号序列时窗特征平滑的柱塞泵泄露诊断方法 | |
| CN114611558A (zh) | 一种涡轮增压器离心压气机喘振在线检测方法 | |
| CN116877452B (zh) | 基于物联网数据的非变容式水泵运行状态监控系统 | |
| RU33987U1 (ru) | Система для диагностики помпажа турбокомпрессора | |
| RU2247869C1 (ru) | Способ диагностики помпажа турбокомпрессора и система для его реализации |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20050628 |