- CPTG
-
GOSSEN
-
瑞士富巴(HUBA)
- 美国HTM接近开关、电感...
-
美国美亚过程控制公司Me...
-
952 系列法兰型孔板流...
-
951 偏心孔板流量计(...
-
72H系列高压湿塔Acc...
-
70H系列高压湿塔Acc...
-
43H系列插入式带一体式...
-
40H系列插入式带一体式...
-
37L系列高压湿塔Acc...
-
33T系列低压型Accu...
-
25D系列法兰安装型Ac...
-
24D 系列法兰安装型A...
-
23L系列高压型,插入式...
-
22L系列高压型,插入式...
-
21T系列低压型,插入式...
-
20T系列低压型,插入式...
-
11A系列内嵌型Accu...
-
10A系列内嵌型Accu...
-
Meriam孔板流量解决...
-
ACCUTUBE流量解决...
-
MP-100KT 校准泵
-
1020 差压单元
-
952 系列法兰型孔板流...
- 物液位测量与控制
- 流量测量产品
- 过程称重与控制
-
电量测量与控制
-
COMBINE M201...
-
COMBINELINE系...
-
COMBINE 3580...
-
COMBINE 3500...
-
MZC-203回路阻抗测...
-
MRP-120系列RCD...
-
MMR-620欧姆表
-
MRU-200接地电阻和...
-
CMP2钳形表
-
TKF-13相序和电机旋...
-
TKF-12C相序测试仪
-
MIC系列绝缘电阻测试仪
-
MIE 5000电气安装...
-
MPI 5200多功能电...
-
MPI 5250多功能电...
-
COMBINE 1414...
-
COMBINE 1007...
-
COMBINE 1005...
-
COMBINE 1312...
-
COMBINE 31XX...
-
COMBINE M201...
-
液体分析与控制
-
浊度测量控制仪
-
PH和电余氯测量控制仪
- 电导率测量控制仪
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
MicroPRESS M...
-
浊度测量控制仪
-
气体分析与测量
- 过程校准器
- 室内空气质量分析仪
- 暖通燃烧分析仪
- 手持式工业排放分析仪
- 美国新星气体分析系统
- 德国汉斯(Hans He...
- 美国塞弗(safetys...
-
日本RIKEN 系列气体...
- RM-570/580 系...
- GP-641 系列控制器
- GP-146 指示报警单...
- RM-590 系列控制器
- GD-K71D型智能型半...
- GD-F77D-NT 氧...
- GD-F77D氧气(O2...
- GD-V77D-NT 可...
- GD-V77D可燃气体探...
- GD-S77DG-NT ...
- GD-S77DG有毒气体...
- GD-K77DG-NT有...
- GD-K77DG有毒气体...
- GD-K71D-NT 毒...
- GD-K71D毒性气体探...
- GD-K7DII 吸入式...
- GD-D5C 吸入式可燃...
- GD-D8 吸入式可燃气...
- RI-215系列 红外线...
- GD-F44 扩散式氧气...
-
丙烯酸丁酯探测器
-
异丙醇气体探测器
-
磷化氢气体探测器
-
氢氰酸气体探测器
-
硫化氢气体探测器
-
正己烷气体探测器
-
硅甲烷气体探测器
-
氯化氢气体探测器
-
环氧乙烷探测器
-
乙酸乙酯探测器
-
六氟化硫探测器
-
四氟化碳探测器
- 压力测量与控制
-
温度测量与控制
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
COMBINE HT88...
-
阀门及气电转换产品
-
TOKO东控阀门(原装进...
- V-6850系列陶瓷碟型...
- V-6500C系列高压小...
- V-6420系列浮筒式单...
- T-8710系列钽材波纹...
- T-8660系列Y型先导...
- T-8320系列小型三通...
- T-8050系列小型全塑...
- T-5705系列高压波纹...
- T-5675系列衬胶可分...
- T-8960系列直通波纹...
- T-8950系列角形波纹...
- T-8940系列隔膜角型...
- T-8930系列一体三通...
- T-8910系列分体角型...
- T-8900系列分体直通...
- R-2000系列衬胶滚筒...
- V-5514系列金属密封...
- V-5513系列PTFE...
- V-5512系列橡胶密封...
- V-5510系列双偏心蝶...
- AKO系列管夹阀
-
美国COMBINE执行机...
- YT-405型保位阀
- YT-300型气动放大器
- AS3000-02型速度...
- SR/AW30型过滤减压...
- ITS300型角行程防爆...
- ITS100型角行程限位...
- 1Lx7001型直行程防...
- WLGCA2型直行程限位...
- M15G-8型两位五通电...
- M00U-8型两位三通电...
- 3760型小型内藏式阀门...
- YVP-110型数字式阀...
- IP-8001型HART...
- TP-601型气/气阀门...
- TP-351型电/气阀门...
- CMC-103电动式执行...
- CMS-020/040电...
- PSN系列高性能电子式伺...
- MSP系列小型电子式执行...
- C-25系列汽缸式执行机...
- 美国COMBINE电气转...
-
德国西门子SIEMENS...
- 771系列电气转换器Cu...
- 77 系列电气转换器Cu...
- 73N-B1内置式阀门定...
- 73N-B内置式阀门定位...
- 73N-FR内置式阀门定...
- 73N24F内置式阀门定...
- 73N12F内置式阀门定...
- 74-SN1阀门定位器 ...
- 74-SG1阀门定位器 ...
- 760P6阀门定位器 V...
- 760P5阀门定位器 V...
- 760P4阀门定位器 V...
- 760P2阀门定位器 V...
- 760P1阀门定位器 V...
- 760E1阀门定位器 V...
- 2306系列仪表空气过滤...
- 91-HF系列过滤减压阀...
- 661带偏压 的放大继电...
- 66 放大和减小继电器A...
- 63SDL常数差流量控制...
- 芬兰Larox 阀门(管...
-
TOKO东控阀门(原装进...
- 便携式检测仪器
- 系统与集成
- 美国诺南RONAN公司测...
- 美国ELECTROSWI...
- 美国PRECISION系...
- 瑞士Rotronic温湿...
可编程超声波物位计在田坝电站拦污栅上的应用
本文说明了超声波物位计测量水位概况、测量原理,并简单介绍了该系统在田坝电站应用产生的效果。 一、超声波物位计没测量水位概况 拦污栅位于进水口前,其作用为拦住杂物,防止杂物进入水轮机蜗壳,影响机组正常运行。机组长期运行后,必然导致拦污栅前渣滓堵塞,使栅前、栅后水位产生差值,对栏污栅形成一定的水压力。当压力超过拦污栅所能承受的限度时,将发生拦污栅压塌的重大事故。为避免该事故的发生,水电厂一般采用测量拦污栅前、后水位差,来判断拦污栅目前承受的压力,是否超出警界线,来决定是否需要排除拦污栅前渣滓,缓解拦污栅所承受压力。 田坝电站位于云南省漫湾发电厂大坝左岸,装有一台105MW的混流式机组,在汛期利用漫湾发电厂的弃水发电,在系统中承担腰荷。由于其进水口位于江水拐弯处,容易聚集江水中漂来的渣滓,又由于离漫湾发电厂表孔泄洪门较远,渣滓不容易排走,而长时间滞留于进水口门拦污栅前,造成堵塞,使得栅前、栅后水位产生差值。对拦污栅形成较大的压力。电厂必须对该压力进行实时监测,防患于未然。但目前拦污栅水位测量准确、可靠性低,实际运行中,需要运行班人员定期到现地测量。这样既不能达到实时监测,又给“无人值班,少人值守”的电站提出了一个严峻的问题。 带着问题,我们进行了大量调研,目前水电站多采用浮子式液位计或投入式液位计来进行水位测量。其缺点为:测量精度低,不可靠,经常出现浮子卡死不动和传感器堵塞导致测不准;维护工作量大,安装、调试不便,采集到的仅是模拟告警信号,不能直接进入电厂计算机监控系统。对无人值班电厂不实用。 我们对拦污栅水位测量系统进行了反复对比,优化得出*后的方案设计,采用超声波物位计对栅前、栅后水位进行实时准确监测,用PLC对采集量进行处理。并且把实时水位和压差数据送到中控室,显示和越限报警。同时采用RS422/RS232接口,又把实时数据送到大坝集中控制室工控机,处理成计算机通信报文,*终将采集量送到电厂计算机监控系统上位机。 该项目实施后不仅满足栏污栅栅前、栅后水位及压差的多点实时监测,及报警功能,而且结束了拦污栅测量系统独立工作,无法与电厂计算机监控系统通讯的局面。实现与闸门系统的监视功能、控制功能以及故障时ON-CALL寻呼系统功能的集成。满足了无人值班电站的需要。该技术在云南省电力系统还是**家。 二、超声波物位计测量水位的原理以及安装要求 超声波物位计工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= C×T/2 例如:声速C=344m/s,传输时间为50ms,即可算出传输的距离为17.2m,测定距离为8.6m。 系统如下: 如上图可以看出新系统由超声波物位计(两个换能器和一块控制表)、数模转换模块(型号为:FXON-3A)、可编程控制器(即PLC)、七段管码显示器和两块“上润”仪表组成。具体工作原理如下: 物位计具有强劲发射力的换能器,微处理器程序控制,智能信号处理技术,可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能适应固体、液体、粉尘、蒸汽、泡沫等复杂工况。红外线遥控编程调节、操作简单方便,并带有液晶显示。物位计可以配单通道、双通道、多通道三种型号控制表,各种控制表都有各通道相对应的4 - -20mA的电流信号输出。 三、可编程超声波式拦污栅水位测量系统在田坝电站应用产生的效果 用超声波物位计测量大坝水位目前在国内尚不普遍,技术上尚无经验可以借鉴。在这样的情况下,我们充分利用PLC与超声波物位计这一领域的先进技术,按照总体规划,长远考虑,一次到位,避免重复改造,重复投资的这一原则,对该项目进行自行设计,**顺利地完成了这一课题。在该领域取得了较有价值的经验。为目前我国国内水电站实现对大坝水位监测系统提供了一个可以借鉴的范例。 目前能够成功实现拦污栅水位远方实时监测的电厂并不多,漫湾发电厂的这一课题项目已实现这一目标。从应用的效果看,能够满足电厂对拦污栅栅前、栅后水位及前后压差的实时监测和报警。提高了防洪渡讯的应变能力和坝区水位控制的自动化手段,该项目在国内处于先进行列。 可编程超声波式拦污栅水位测量系统投入2万余元,在云南省漫湾发电厂田坝电站使用中,已取得了很好的效益。杜绝了过去由于值班人员在中控室不能实时监测压差,造成当压差快越限时,不能及时调整机组和闸门的运行方式,使得压差继续增大,被迫停机清渣,给企业带来经济损失,和拦污栅压塌的事故隐患。 四、结束语 可编程超声波式拦污栅水位测量系统研制成功及运用,提高了漫湾发电厂田坝电站的运行可靠性,**性。将进一步提高漫湾发电厂自动化水平,为防洪渡汛提供技术支持,为进一步巩固无人值班(少人值守)奠定了基础。
今后,我们打算将拦污栅栅前水位(即坝前水位)送给水轮机调速器系统,实现自动调整水头,使机组在*优工况下运行。

安装换能器时应使换能器发出的声波垂直于被测物体,使换能器能接收到较多的物体反射回来的声波,使测量更**。在被测物体与换能器之间不能存在任何物体,以免使声波被遮拦物反射给换能器,造成实测距离为换能器与遮拦物之间的距离。另外,为防止电磁干扰,换能器到控制表之间的传输线务必使用屏蔽电缆。



