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一種新型結(jié)構(gòu)互感式鈉液位傳感器的研究

摘 要:通過(guò)對(duì)中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆使用的鈉液位計(jì)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)大量程連續(xù)測(cè)量液位計(jì)幾乎依靠進(jìn)口。為此,研制了一種水平結(jié)構(gòu)互感式液位傳感器。該文介紹了其工作原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。通過(guò)加工3m量程樣機(jī),用鋁代替鈉進(jìn)行模擬試驗(yàn),結(jié)果顯示該傳感器工作穩(wěn)定、線性度好。由于實(shí)際情況,液鈉溫度波動(dòng)范圍廣,需考慮溫度效應(yīng),進(jìn)行溫度補(bǔ)償。該傳感器的研究為大量程鈉液位計(jì)的研制和應(yīng)用提供數(shù)據(jù)和理論支撐。

 液位測(cè)量是反應(yīng)堆必備的測(cè)量參數(shù),由于鈉冷快堆采用液態(tài)金屬鈉作為冷卻劑,其鈉液位的測(cè)量具有其獨(dú)有的特點(diǎn),在對(duì)鈉液位進(jìn)行連續(xù)測(cè)量時(shí)互感式鈉液位計(jì)應(yīng)用***廣泛[1]。根據(jù)對(duì)中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆上使用鈉液位計(jì)調(diào)研,我國(guó)對(duì)于大量程連續(xù)測(cè)量液位計(jì)幾乎依靠進(jìn)口。另外,國(guó)內(nèi)對(duì)鈉液位計(jì)的研究多數(shù)為小量程互感式液位計(jì)[2]、互感式單點(diǎn)液位計(jì)[3]及差動(dòng)變壓器液位計(jì)[4],對(duì)適用于大量程連續(xù)測(cè)量的鈉液位計(jì)研究極少。
 為此,該文研制了一種能適用于大量程的連續(xù)監(jiān)測(cè)的液位傳感器即水平結(jié)構(gòu)式互傳感器,介紹了其工作原理及其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。另外,加工3m量程樣機(jī),進(jìn)行模擬試驗(yàn),分析了基本特性。

1、工作原理:
 液位計(jì)傳感器的原理如圖1所示。當(dāng)液位計(jì)工作時(shí),對(duì)初級(jí)線圈施加穩(wěn)定交流穩(wěn)流源,根據(jù)法拉第電磁定律,次級(jí)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電勢(shì)將隨著鈉液位上升而下降。這是因?yàn)殡S著鈉液位的上升,鈉中產(chǎn)生感應(yīng)渦流,其磁場(chǎng)的方向與初級(jí)線圈磁場(chǎng)方向相反,從而使通過(guò)次級(jí)線圈的磁場(chǎng)減弱,致使次級(jí)線圈的感應(yīng)電壓隨鈉液位升高而下降。這樣就可以通過(guò)測(cè)量次級(jí)線圈電壓值得到對(duì)應(yīng)液位。
表1  常溫下部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)

圖1  互感式液位傳感器原理圖

圖1 互感式液位傳感器原理圖
圖2  傳感器結(jié)構(gòu)
圖3  ? 與頻率 的曲線圖Fig.3  The graph of ? - frequency

圖3 ?與頻率的曲線圖 Fig.3 Thegraphof?-frequency 

2、傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):
 傳感器由骨架、初級(jí)線圈、次級(jí)線圈、外套管、密封法蘭及其信號(hào)引出機(jī)構(gòu)等組成,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。
 初級(jí)線圈采用雙芯鎧裝電纜水平纏繞在骨架中軸線上;次級(jí)線圈采用單芯鎧裝電纜纏繞在初級(jí)線圈兩側(cè)。鎧裝電纜外殼均采用耐高溫的奧氏體無(wú)磁不銹鋼,芯線材料為純鎳,絕緣材料為MgO粉。骨架采用的弱磁導(dǎo)性的304不銹鋼,為了固定線圈防止松動(dòng),保證機(jī)械穩(wěn)定性,骨架兩端開鑿,在骨架上加工導(dǎo)線槽,此外用壓片將線圈點(diǎn)焊在骨架。外套管為304不銹鋼,一是用來(lái)隔離被測(cè)介質(zhì)充當(dāng)密封邊界,二是用來(lái)保護(hù)線圈。在測(cè)量段布置熱電偶用來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度,并將溫度傳給處理單元進(jìn)行溫度補(bǔ)償。該結(jié)構(gòu)傳感器相比于其他互感式傳感器,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、加工工藝難度較低;相比同量程而言,該傳感器對(duì)鎧裝電纜使用量少、能節(jié)約成本。

3、試驗(yàn)方案及數(shù)據(jù)分析:
 由于液位計(jì)用于順磁性的堿金屬鈉,因此模擬試驗(yàn)選取易獲取的典型順磁性物質(zhì)鋁(質(zhì)量磁化率為0.6×4π×10-9m3/kg,電阻率為2.83×108Ω/m)來(lái)模擬鈉金屬以進(jìn)行相關(guān)測(cè)試[4]。激勵(lì)源采用振蕩頻率和激勵(lì)電流均可調(diào)的正弦穩(wěn)流源,振蕩頻率可在0.3~7kHz內(nèi)連續(xù)設(shè)定。次級(jí)線圈輸出電壓可以直接用萬(wàn)用表讀出,分辨率為0.1mV。
 鋁棒被機(jī)械加工成管狀,并確信此管壁厚度超過(guò)頻率為300Hz的電磁波在其中的穿透深度。電磁波在金屬中的穿
圖4  傳感器在穩(wěn)流條件下,輸出電壓與液位的擬合曲線

圖4 傳感器在穩(wěn)流條件下,輸出電壓與液位的擬合曲線
圖5  液位計(jì)傳感器在初級(jí)線圈穩(wěn)流條件下的分度特性

圖5 液位計(jì)傳感器在初級(jí)線圈穩(wěn)流條件下的分度特性

 透深度可由下式確定:=5033(/)1/2 (1)其中:為穿透深度,cm;為電阻率,Ω/cm;為頻率,Hz。在試驗(yàn)之前,需要將加工好的傳感器進(jìn)行退火(升溫到600℃,保溫半小時(shí),然后自然降溫,共3次)來(lái)消除傳感器應(yīng)力。在常溫條件下,對(duì)初級(jí)線圈施加恒定交流源,得到在不同頻率下次級(jí)線圈感應(yīng)電壓隨液位變化的試驗(yàn)數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)如表1所示。

 該實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在相同試驗(yàn)環(huán)境條件下重復(fù)10次,取平均值得出。10次試驗(yàn)結(jié)果輸出電壓測(cè)量值***大誤差小于0.1mV,說(shuō)明該傳感器重復(fù)性非常好。
 無(wú)模擬體與零液位時(shí),次級(jí)線圈輸出電壓值相同,端部效應(yīng)不明顯。次級(jí)輸出電壓信號(hào)較小,這是由于傳感器自身結(jié)構(gòu)限制,線圈纏繞匝數(shù)受限。

3.1、***佳激勵(lì)源頻率選擇:
 液位計(jì)傳感器制造加工裝配后,首先要確定的是電參數(shù)是初級(jí)線圈激勵(lì)電流頻率。頻率選擇的原則是要使得傳感器的靈敏度為***大值,即在零液位與滿液位情況下輸出電壓差值?為***大值。圖2為初級(jí)線圈在不同激勵(lì)電流下,?與頻率的關(guān)系曲線,?的***大值均出現(xiàn)在1300Hz左右,大概為24mV,靈敏度為0.008mV/mm。另外,可以看出靈敏度與激勵(lì)源幅值成正比。
3.2、線性度分析:
 從圖3可以看出在700~2000Hz都是頻率可取范圍,對(duì)該頻率范圍進(jìn)行線性分析,結(jié)果如圖4所示。從圖4可以看出,在初級(jí)線圈電流頻率穩(wěn)定時(shí),輸出電壓與液位呈線性關(guān)系。此外,頻率越低線性度越好,且在小于1000Hz時(shí),線性誤差小于2%。

3.3、溫度效應(yīng)分析:
 此外,為了模擬實(shí)際情況,將傳感器及模擬件鋁管一起放在加熱爐升溫降溫,分析了其溫度效應(yīng)。圖5表示出了液位計(jì)傳感器在初級(jí)線圈穩(wěn)流情況下,在不同溫度環(huán)境下,次級(jí)輸出電壓與介質(zhì)液位關(guān)系。
 可以看出,在高溫環(huán)境下,該傳感器也具有很好的線性度。此外,在相同的介質(zhì)液位下,次級(jí)輸出電壓隨介質(zhì)溫度升高而增大。溫度效應(yīng)的原因:(1)金屬介質(zhì)的電阻率隨溫度升高而增大,電阻率變大導(dǎo)致渦流損耗減少;(2)溫度升高,熱膨脹使次級(jí)線圈有效面積增大,致使次級(jí)線圈磁通量增大;(3)溫度升高,使不銹鋼外套管及骨架電阻率增大。這三個(gè)原因都有利于提高次級(jí)線圈的輸出電壓。因此當(dāng)被測(cè)介質(zhì)溫度變化范圍較大時(shí),必須采取溫度補(bǔ)償,來(lái)消除溫度帶來(lái)的測(cè)量誤差。

4、結(jié)論:
 (1)互感式液位計(jì)傳感器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、無(wú)運(yùn)動(dòng)部件。其敏感裝置裝在外套管內(nèi),不與被測(cè)介質(zhì)接觸,便于維修和更換。
 (2)工作可靠。用其測(cè)量液態(tài)金屬等液位,具很好的線性度,在工作頻率范圍內(nèi)線性誤差小于2%;但由于自身結(jié)構(gòu)限制,線圈匝數(shù)少,導(dǎo)致輸出信號(hào)及靈敏度較小,需要改善優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高輸出信號(hào)或者激勵(lì)幅值大的激勵(lì)源,必要時(shí)需要二次儀表對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行放大。
 (3)試驗(yàn)結(jié)果證明該互感式液位計(jì)能夠用于大量程的連續(xù)金屬液位探測(cè)。
 (4)當(dāng)被測(cè)介質(zhì)溫度變化范圍較大時(shí),會(huì)給測(cè)量帶來(lái)較大誤差,必須進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
 (5)由于該試驗(yàn)是在鋁中模擬,要想該傳感器應(yīng)用于鈉液位計(jì)測(cè)量,需要在鈉中進(jìn)行重新標(biāo)定。

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