賈新勝,賈文雯,張曉丹
(1.南水北調(diào)東線山東干線有限責(zé)任公司,山東 濟(jì)南 250109;2.山東科技大學(xué),山東 青島 266590;3.山東省水利科學(xué)研究院,山東 濟(jì)南 250014)
現(xiàn)代大型調(diào)水工程中,泵站流量計(jì)量一般選用四聲道或八聲道高精度時(shí)差式多聲道超聲波流量計(jì)進(jìn)行泵站流量的測(cè)量,按照廠家模型試驗(yàn)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行安裝、調(diào)試和計(jì)量。但工程實(shí)際施工中,測(cè)流流道斷面尺寸、糙率、流態(tài)、安裝位置等測(cè)流條件與廠家模型試驗(yàn)相關(guān)參數(shù)有一定偏差,超聲波流量計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)流量運(yùn)行計(jì)量條件相應(yīng)發(fā)生了變化,導(dǎo)致泵站流量計(jì)計(jì)量與實(shí)際流量存在偏差。由于大型調(diào)水工程中泵站進(jìn)水流道多采用漸變肘形彎管、平面蝸殼等異形流道,因此常規(guī)試驗(yàn)室超聲波流量計(jì)檢定、率定方法在現(xiàn)場(chǎng)安裝進(jìn)行流量測(cè)驗(yàn)難度較大、費(fèi)用較高、重復(fù)投資較大。人工走航式ADCP進(jìn)行流量計(jì)比測(cè)測(cè)驗(yàn)、檢定和率定,存在ADCP岸邊距不固定、速度不均勻、測(cè)深不穩(wěn)定、測(cè)向紊亂、航跡曲折、多次測(cè)回流量測(cè)驗(yàn)數(shù)據(jù)偏差超限(>5%)等問題,費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、效率低,流量測(cè)驗(yàn)成果不穩(wěn)定、測(cè)驗(yàn)精度低、成果重復(fù)性差等無法解決的根本性問題依然存在。運(yùn)行人員結(jié)合存在的問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),研究了一套定軌、定點(diǎn)、定速、定向、定時(shí)、定跡的超聲波流量計(jì)自動(dòng)測(cè)回率定裝置,提高了流量測(cè)驗(yàn)成果的穩(wěn)定性和精度,滿足了泵站超聲波流量計(jì)定期校準(zhǔn)和率定的需求,解決了泵站調(diào)度運(yùn)行中亟需解決的關(guān)鍵問題。
該纜道由兩岸支架及基礎(chǔ),主索,循環(huán)索,升降索,手電兩用絞車,行車架及導(dǎo)向滑輪和控制箱等部分組成。纜道驅(qū)動(dòng)控制裝置安裝在河岸一側(cè),驅(qū)動(dòng)裝置由電動(dòng)絞盤、電動(dòng)循環(huán)輪及控制器組成。該裝置可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)操作、無線遙控操作和PLC直流變頻調(diào)速自動(dòng)控制,可適應(yīng)走航式ADCP測(cè)船流量測(cè)驗(yàn)定位、航向、入水深度等基本操作。
安裝于主索上的行車架由閉口循環(huán)索控制進(jìn)退,行車上懸掛ADCP的定向纜繩,能夠通過絞盤控制前進(jìn)和后退;測(cè)船深度調(diào)節(jié)索進(jìn)行測(cè)船高度的調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)測(cè)船入水深度的控制;當(dāng)氣溫變化或循環(huán)所松動(dòng)變化等出現(xiàn)時(shí),通過調(diào)節(jié)調(diào)整系數(shù)進(jìn)行繩索的調(diào)整松緊索;電動(dòng)絞盤具有制動(dòng)裝置和鎖緊裝置,能控制行車架在任何工作位置上定點(diǎn)、定位,滿足控制系統(tǒng)各種技術(shù)性和時(shí)限性功能要求。
自動(dòng)測(cè)回固定纜道率定裝置支持如下3種測(cè)流測(cè)驗(yàn)?zāi)J健?/p>
1)手動(dòng)測(cè)流。絞車配備手搖變速齒輪結(jié)構(gòu)與絞車齒輪嚙合,人工通過手搖裝置控制絞車使ADCP測(cè)船完成前進(jìn)、后退和升降功能,測(cè)船與系統(tǒng)無線通訊,完成測(cè)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集。
2)遙控測(cè)流。系統(tǒng)安裝遙控手柄,通過遙控器在泵站控制室完成電動(dòng)絞盤的控制,實(shí)現(xiàn)ADCP測(cè)船來回前進(jìn)、后退、升降等功能,完成測(cè)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集。
3)全自動(dòng)測(cè)流。系統(tǒng)開發(fā)的自動(dòng)測(cè)回管理平臺(tái),根據(jù)設(shè)定的邊距、水深、時(shí)間等參數(shù),系統(tǒng)控制測(cè)船自動(dòng)進(jìn)行定點(diǎn)、定水深、定向、定時(shí)等流量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集與匯總。
自動(dòng)纜道數(shù)控系統(tǒng)由直流變頻無級(jí)變速和PLC控制器等部分組成,通過PLC可實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)流ADCP的出車、回車、下降、提升、定點(diǎn)、定速的無級(jí)變速和時(shí)間控制。通過控制面板設(shè)定水位、測(cè)邊距和測(cè)船高度參數(shù),根據(jù)設(shè)定的移動(dòng)纜繩升降調(diào)整系數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算測(cè)流斷面尺寸、測(cè)流中心點(diǎn),自動(dòng)設(shè)定測(cè)流起點(diǎn)和終點(diǎn)位置,安裝好ADCP測(cè)船后,點(diǎn)擊開始測(cè)流就可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)設(shè)定參數(shù)自動(dòng)往返進(jìn)行流量測(cè)驗(yàn)和檢定。
泵站自動(dòng)測(cè)回流量測(cè)驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)合PLC變頻調(diào)速控制和走航式ADCP測(cè)流的特點(diǎn),通過開發(fā)的六定功能,節(jié)省了大量測(cè)驗(yàn)人工,提高了測(cè)驗(yàn)精度,可按照規(guī)范對(duì)大型調(diào)水工程超聲波流量計(jì)進(jìn)行高精度檢定和率定。
1)定水位測(cè)驗(yàn)。由于運(yùn)行中調(diào)水水位需要根據(jù)運(yùn)行要求進(jìn)行調(diào)整,系統(tǒng)可根據(jù)輸入的實(shí)際測(cè)量斷面水位,自動(dòng)計(jì)算測(cè)流航跡長(zhǎng)度、纜道中心點(diǎn),自動(dòng)設(shè)定測(cè)回長(zhǎng)度、水深等數(shù)據(jù),自動(dòng)實(shí)現(xiàn)測(cè)船的高度調(diào)整,解決原系統(tǒng)不能進(jìn)行水位記錄、控制參數(shù)、定位等數(shù)據(jù)自動(dòng)采集計(jì)量的問題。
2)定邊距測(cè)驗(yàn)。系統(tǒng)可根據(jù)輸入的水位、岸邊距數(shù)值,自動(dòng)根據(jù)纜道升降調(diào)整系數(shù),從計(jì)算的纜道中心外推,自動(dòng)定位作為斷面流量測(cè)驗(yàn)的開始點(diǎn)位和測(cè)流的結(jié)束點(diǎn)位,流量測(cè)驗(yàn)就在計(jì)算的長(zhǎng)度內(nèi)進(jìn)行測(cè)回采集,解決原系統(tǒng)岸邊距不能計(jì)算定位,無法設(shè)定測(cè)回開始、結(jié)束點(diǎn)位的問題。
3)定水深測(cè)驗(yàn)。一方面通過該裝置可單獨(dú)實(shí)現(xiàn)測(cè)船的入水深度控制,另一方面,根據(jù)大中型泵站不同機(jī)組組合運(yùn)行流速不固定的實(shí)際情況,系統(tǒng)開發(fā)了根據(jù)實(shí)際流速流量測(cè)驗(yàn)的不同需求,配套不同測(cè)流鉛魚配重,可實(shí)現(xiàn)測(cè)船不同入水深度的流量測(cè)驗(yàn),解決了原測(cè)船入水深度不可控和流速較高時(shí)測(cè)深斷面不穩(wěn)定的問題。
4)定航速測(cè)驗(yàn)。由于大中型泵站不同機(jī)組組合運(yùn)行流速不固定的問題,系統(tǒng)可根據(jù)不同的速度需求進(jìn)行設(shè)置控制,分為高、中、低三級(jí),低速狀態(tài)覆蓋2臺(tái)以內(nèi)機(jī)組運(yùn)行時(shí)的流速,中速覆蓋4臺(tái)機(jī)組以內(nèi)運(yùn)行時(shí)的流速,高速覆蓋特殊測(cè)流需求情況下的流速,實(shí)現(xiàn)纜道小車的流量測(cè)驗(yàn)速度的調(diào)節(jié),解決原系統(tǒng)不能進(jìn)行流量測(cè)驗(yàn)速度數(shù)字設(shè)定控制的問題。
5)定航向測(cè)驗(yàn)。根據(jù)設(shè)定的固定纜道的方向,結(jié)合水流的方向,系統(tǒng)可根據(jù)纜道小車位置調(diào)節(jié)吊繩,滿足測(cè)船方向始終與所測(cè)斷面平行,保障了測(cè)流超聲波方向角的穩(wěn)定,提高了流量測(cè)驗(yàn)的精度需求。
6)定測(cè)回測(cè)驗(yàn)。系統(tǒng)根據(jù)自動(dòng)定位測(cè)回始、終兩點(diǎn)位置,可以自動(dòng)完成來、往一個(gè)完整測(cè)回的流量測(cè)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集工作。同時(shí),為提高流量測(cè)驗(yàn)精度,也可以根據(jù)需要設(shè)定測(cè)回?cái)?shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行多測(cè)回流量測(cè)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算并匯總形成成果。解決了原系統(tǒng)一次僅能進(jìn)行半個(gè)測(cè)回的問題,實(shí)現(xiàn)高效、高精度流量測(cè)驗(yàn)工作。
1)開發(fā)的綜合自動(dòng)測(cè)回流量測(cè)驗(yàn)系統(tǒng)與ADCP瑞江軟件結(jié)合使用,經(jīng)多測(cè)回ADCP流量測(cè)驗(yàn)實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)多組流量數(shù)據(jù),相對(duì)誤差均不超過2%,與泵站正常超聲波流量計(jì)同時(shí)段流量比測(cè)相對(duì)誤差不超過3%。經(jīng)數(shù)次合理性分析后,比測(cè)精度完全符合和超過規(guī)范相對(duì)誤差不超過5%的規(guī)定,滿足超聲波流量計(jì)流量校正、測(cè)驗(yàn)檢定和率定的相關(guān)要求,可作為偏差較大流道超聲波流量計(jì)的比測(cè)檢定。
2)通過該系統(tǒng)投入運(yùn)用,系統(tǒng)解決了大型調(diào)水工程超聲波流量計(jì)定期檢驗(yàn)、校準(zhǔn)和率定問題(六定措施)、大型調(diào)水工程泵站超聲波流量計(jì)測(cè)流偏差較大問題,以及大型調(diào)水工程跨流域調(diào)水總流量計(jì)量糾紛測(cè)驗(yàn)和檢驗(yàn)問題。提升了工程調(diào)度運(yùn)行數(shù)字化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。
3)該系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了大中型調(diào)水泵站超聲波流量計(jì)在線測(cè)驗(yàn)、檢定、率定的目標(biāo),大大降低了調(diào)水工程中流量測(cè)驗(yàn)人為因素的干擾和影響,開創(chuàng)了超聲波流量計(jì)流量測(cè)驗(yàn)和率定的自動(dòng)化方案,為調(diào)水工程數(shù)字調(diào)度和精細(xì)化管理提供了技術(shù)支撐。
4)解決了工程原采用的人工率定方案造成的精度低、效率低、消耗大量人工參與費(fèi)用高、成果穩(wěn)定性差等問題(南水北調(diào)中線類似工程節(jié)制閘率定費(fèi)用80萬元,試驗(yàn)室單次率定報(bào)價(jià)約30萬元)。而創(chuàng)新的該系統(tǒng)全部投資不到20萬元,在線測(cè)驗(yàn)精度、效率、穩(wěn)定性卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人工測(cè)驗(yàn)和率定的水平,經(jīng)濟(jì)、效率和效益顯著。本系安裝后可長(zhǎng)期適用開展超聲波流量計(jì)流量測(cè)驗(yàn)和率定工作,不需反復(fù)投資。
自主開發(fā)的大型調(diào)水工程超聲波流量計(jì)自動(dòng)測(cè)回率定裝置,結(jié)合固定纜道系統(tǒng)、PLC數(shù)控變頻調(diào)速控制和走航式ADCP測(cè)流的特點(diǎn)優(yōu)化組合,通過開發(fā)的六定功能解決了影響ADCP流量測(cè)驗(yàn)、檢驗(yàn)精度的岸邊距、入水深度、測(cè)船航跡、超聲波測(cè)向、測(cè)船航時(shí)和測(cè)船不穩(wěn)、抖動(dòng)等問題,實(shí)現(xiàn)了大型調(diào)水工程超聲波流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)在線測(cè)驗(yàn)、檢定、率定的目標(biāo)。測(cè)流中節(jié)省了大量測(cè)驗(yàn)人工,降低了測(cè)驗(yàn)成本,提升了測(cè)驗(yàn)精度,提高了檢定、率定效率,解決了大型調(diào)水工程跨流域調(diào)水總流量計(jì)量糾紛測(cè)驗(yàn)和檢驗(yàn)問題,為大型調(diào)水工程調(diào)度運(yùn)行數(shù)字化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理提供了堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐。