SISTEMA DE MEDICION DE ESPACIO LIBRE Y PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO.

Un sistema (12) de medición de espacio libre, que comprende:

un componente rotatorio (14),

(34) separado de un componente fijo (16), (42); en el que el componente rotatorio (14) comprende una superficie continua en la dirección de rotación del componente rotatorio (14);

una forma geométrica de referencia (86) que interrumpe la forma geométrica de dicha superficie continua; en el que dicha forma geométrica de referencia está dispuesta sobre dicho componente rotatorio;

un sensor (64) dispuesto sobre dicho componente fijo (16), en el que el sensor (64) está configurado para generar una primera señal y una segunda señal representativa de unos primero y segundo parámetros correspondientes a la superficie continua del componente rotatorio (14) y la forma geométrica de referencia (86), respectivamente; y

una unidad de procesamiento (198) configurada para procesar las primera y segunda señales para estimar un espacio libre existente entre los componentes fijo y rotatorio (14,16) en base a una diferencia de medición entre los primero y segundo parámetros detectados;

caracterizado porque:

la forma geométrica de referencia es una muesca escalonada dispuesta a lo largo de dicha superficie continua; y en el que

el sensor (64) es una sonda capacitiva, y los primero y segundo parámetros son capacitancias y el sensor esta configurado para generar unas primera y segunda señales correspondientes al componente rotatorio y a los diferentes escalones de la muesca escalonada, respectivamente

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E06253303.

Solicitante: GENERAL ELECTRIC COMPANY.

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 1 RIVER ROAD,SCHENECTADY, NY 12345.

Inventor/es: JIANG, JIE, ANDARAWIS,EMAD ANDARAWIS, ANDERSON,TODD ALAN, BALASUBRAMANIAM,MAHADEVAN, DASGUPTA,SAMHITA, MANI,SHOBHANA, SHADDOCK,DAVID MULFORD.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 26 de Junio de 2006.

Fecha Concesión Europea: 12 de Mayo de 2010.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • G01B7/14C

Clasificación PCT:

  • G01B7/14 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01B MEDIDA DE LA LONGITUD, ESPESOR O DIMENSIONES LINEALES ANALOGAS; MEDIDA DE ANGULOS; MEDIDA DE AREAS; MEDIDA DE IRREGULARIDADES DE SUPERFICIES O CONTORNOS.G01B 7/00 Disposiciones de medida caracterizadas por la utilización de medios eléctricos o magnéticos. › para la medida de la distancia o la separación entre objetos espaciados o entre aberturas espaciadas (G01B 7/30 tiene prioridad).

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

SISTEMA DE MEDICION DE ESPACIO LIBRE Y PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO.

Fragmento de la descripción:

Sistema de medición de espacio libre y procedimiento de funcionamiento.

La invención se refiere, en general, a los sistemas de medición de espacio libre y, más concretamente, un sistema de medición de espacio libre para medir un espacio libre entre un componente fijo y componente rotativo continuo de una máquina rotatoria.

Se han utilizado diversos tipos de sensores para medir la distancia entre dos objetos. Así mismo, estos sensores han sido utilizados en diversas aplicaciones. Por ejemplo, una turbina de vapor incorpora una paleta rotatoria que está dispuesta en posición adyacente a un soporte. El espacio libre entre el álabe rotatorio y el soporte varía debido a diversas condiciones funcionales, como por ejemplo, cambios de temperatura oxidación de la punta de la paleta, etc. Es conveniente que se mantenga un huelgo o espacio libre entre la paleta rotatoria y el soporte durante el funcionamiento de la turbina de vapor.

Un sensor actualmente en servicio es una sonda de capacitancia, la cual mide una capacitancia para estimar el espacio libre entre dos componentes. Desafortunadamente, las técnicas de medición actuales basadas en la capacitancia están limitadas en el sentido de que producen unas mediciones basadas en una tensión de corriente continua para medir los espacios libres entre las estructuras fijas y rotatorias que son continuas en la dirección de rotación. Las mediciones producen una potencia de salida estática en el tiempo, como por ejemplo, un nivel de tensión de corriente continua proporcional al espacio libre. Como resultado de ello, las mediciones no tienen en cuenta los cambios producidos en los espacios libres debidos a los cambios de temperatura de los componentes, a las derivas electrónicas de la ganancia, el desplazamiento de los elementos electrónicos, la oxidación de la punta de la paleta, y otros factores.

Así mismo, estos sistemas de medición de espacio libre se emplean típicamente para medir los espacios libres existentes entre componentes durante su diseño y las pruebas fuera de línea. Desafortunadamente, estos sistemas actuales no son eficaces para mediciones en servicio debido al ruido y a la deriva generada por los cambios de la forma geométrica de los componentes, entre otros factores. Por el contrario, el control en servicio de los espacios libres se basa en las mediciones de los espacios libres previamente tomadas durante el diseño y las pruebas fuera de línea de los componentes. Cuando los componentes se desgastan durante el servicio, las mediciones fuera de línea resultan ineficaces para el control de los espacios libres en servicio.

En el documento US-A-4 987 555 un sistema para verificar el espacio libre existente entre pluralidad de segmentos del anillo sujetador de las cabezas de los álabes de la turbina conectados para formar un anillo sujetador de las cabezas de los álabes y la porción fija de la turbina comprende un sensor sensible a las corrientes parásitas. En el documento GB-A-2 312 958 un procedimiento y aparato para realizar las variaciones del movimiento rotatorio utiliza una sonda capacitiva. En el documento US-A-4 818 948 una sonda capacitiva comprende cuatro condensadores, incluyendo un brazo sensitivo dispuesto dentro de una carcasa conductora alargada llena con un material dieléctrico. El documento US-A-6 848 193 divulga un procedimiento de medición de una distancia de espacio libre entre un primer miembro y un miembro fijo que incluye la medición de la distancia del espacio libre utilizando una sonda capacitiva.

Se necesita un sistema que proporcione una medición de espacio libre que ofrezca una medición precisa del espacio libre existente entre dos componentes para reducir al mínimo el efecto de la deriva de calibración y el ruido del sistema. Así mismo, sería ventajoso contar con un sistema de medición de espacio libre de autocalibración que pudiera ser empleado para la medición precisa del espacio libre para piezas en funcionamiento.

La invención consiste en un sistema de medición de espacio libre de acuerdo con lo definido en la Reivindicación 1, una máquina rotatoria de acuerdo con lo definido en la Reivindicación 7 y a un procedimiento para medir un espacio libre de acuerdo con lo definido en la Reivindicación 8.

De acuerdo con determinadas formas de realización, la técnica de la presente invención proporciona un sistema de medición de espacio libre. El sistema de medición de espacio libre incluye un componente rotatorio separado de un componente fijo; en el que el componente rotatorio comprende una superficie continua en la dirección de rotación del componente rotatorio; una forma geométrica de referencia que interrumpe la forma geométrica de dicha superficie continua; en el que dicha forma geométrica de referencia está dispuesta sobre dicho componente rotatorio; un sensor dispuesto sobre dicho componente fijo, en el que el sensor esta configurado para generar una primera señal y una segunda señal representativa de unos primero y segundo parámetros correspondientes a la superficie continua del componente rotatorio y de la forma geométrica de referencia, respectivamente; y una unidad de procesamiento configurada para procesar las primera y segunda señales para estimar un espacio libre existente entre los componentes rotatorios y fijos en base a una diferencia entre la medición entre los primero y segundo parámetros detectados, en el que la forma geométrica de referencia es una interrupción de varios niveles, el sensor es una zona capacitiva, y los primero y segundo parámetros detectados son capacitancias y el sensor está configurado para generar unas primera y segunda señales correspondientes al componente rotatorio y para los diferentes niveles de la forma geométrica de referencia de varios niveles, respectivamente.

De acuerdo con determinadas formas de realización, la técnica de la presente invención proporciona un procedimiento de medición de un espacio libre existente entre un componente rotatorio y un componente fijo, que comprende: la generación de una primera señal indicativa de un primer parámetro detectado correspondiente al componente rotatorio por medio de un sensor dispuesto sobre el componente fijo; en el que el componente rotatorio comprende una superficie continua en la dirección de rotación del componente rotatorio; la generación de una segunda señal por medio del sensor dispuesto sobre el componente rotatorio, correspondiendo la segunda señal indicativa de un segundo parámetro detectado a una forma geométrica de referencia dispuesta sobre la superficie continua y que interrumpe la forma geométrica de la superficie continua; el procesamiento de la primera y segunda señales para estimar el espacio libre existente entre los componentes rotatorios y fijos en base a una diferencia de medición entre los primero y segundo parámetros detectados, en el que la forma geométrica de referencia es una interrupción de varios niveles, el sensor es una sonda capacitiva, y los primero y segundo parámetros detectados son capacitancias; y en el que las etapas de generación de las primera y segunda señales comprende la generación de las mediciones capacitivas entre los componentes rotatorio y fijo en el que las primera y segunda señales se corresponden con el componente rotatorio y con los diferentes niveles de la forma geométrica de referencia de varios niveles, respectivamente.

Los diversos elementos característicos, aspectos y ventajas de la presente invención se comprenderán con mayor claridad cuando la descripción detallada subsecuente se aprecie con referencia a los dibujos que se acompañan, a los cuales los mismo caracteres representan la mismas partes a lo largo de los dibujos, en los que:

La Fig. 1 es una ilustración en perspectiva esquemática de una turbina de vapor que incorpora un sistema de medición de espacio libre de acuerdo con formas de realización de la presenta técnica;

la Fig. 2 es una ilustración en perspectiva esquemática de las paletas rotatorias de la turbina de vapor de la Fig. 1 de acuerdo con formas de realización de la presente técnica;

la Fig. 3 es una ilustración en perspectiva esquemática de un generador que incorpora el sistema de medición de espacio libre de acuerdo con formas de realización de la presente técnica;

la Fig. 4 ilustra una vista en perspectiva de la turbina de vapor de la Fig. 1 que incorpora el sistema de medición de espacio libre para medir el espacio libre existente entre las paletas rotatorias y los soportes de acuerdo con formas de realización de la presente técnica;

la Fig. 5 es una vista en sección transversal de una porción de la turbina...

 


Reivindicaciones:

1. Un sistema (12) de medición de espacio libre, que comprende:

un componente rotatorio (14), (34) separado de un componente fijo (16), (42); en el que el componente rotatorio (14) comprende una superficie continua en la dirección de rotación del componente rotatorio (14);
una forma geométrica de referencia (86) que interrumpe la forma geométrica de dicha superficie continua; en el que dicha forma geométrica de referencia está dispuesta sobre dicho componente rotatorio;
un sensor (64) dispuesto sobre dicho componente fijo (16), en el que el sensor (64) está configurado para generar una primera señal y una segunda señal representativa de unos primero y segundo parámetros correspondientes a la superficie continua del componente rotatorio (14) y la forma geométrica de referencia (86), respectivamente; y
una unidad de procesamiento (198) configurada para procesar las primera y segunda señales para estimar un espacio libre existente entre los componentes fijo y rotatorio (14,16) en base a una diferencia de medición entre los primero y segundo parámetros detectados;

caracterizado porque:

la forma geométrica de referencia es una muesca escalonada dispuesta a lo largo de dicha superficie continua; y en el que
el sensor (64) es una sonda capacitiva, y los primero y segundo parámetros son capacitancias y el sensor esta configurado para generar unas primera y segunda señales correspondientes al componente rotatorio y a los diferentes escalones de la muesca escalonada, respectivamente.

2. El sistema (12) de la reivindicación 1, que comprende así mismo:

una fuente de excitación (154) configurada para suministrar señales de excitación al sensor (64);
un detector de fase (174) configurado para detectar una pluralidad de señales reflejadas desde elementos respectivos entre el primer objeto (14) y la forma geométrica de referencia (86) y para llevar a cabo una pluralidad de mediciones de fase para determinar una fase entre cada una de las señales reflejadas y las respectivas señales de excitación.

3. El sistema (12) de cualquier reivindicación precedente, en el que la forma geométrica (86) comprende un rebajo, o un saliente dispuesto sobre el primer objeto (14).

4. El sistema (12) de cualquier reivindicación precedente, en el que una pluralidad de formas geométricas de referencia (86), está dispuesta sobre la superficie continua del primer objeto (14).

5. El sistema (12) de cualquier reivindicación precedente, que comprende así mismo una unidad de control de espacio libre (202) acoplada a la unidad de procesamiento (198) para controlar el espacio libre existente entre los primero y segundo objetos (14, 16) en base al espacio libre estimado por la unidad de procesamiento (198).

6. El sistema (12) de cualquier reivindicación precedente, que comprende así mismo:

Un medio para convertir las mediciones capacitivas basadas en corriente continua en mediciones capacitivas variables en el tiempo entre los componentes rotatorio y fijo;
Un medio para procesar las mediciones capacitivas variables en el tiempo para estimar un espacio libre entre los componentes rotatorio y fijo.

7. Una máquina de rotación que comprende un sistema de medición de espacio libre de acuerdo con la reivindicación 1.

8. Un procedimiento de medición de un espacio libre entre un componente rotatorio y un componente fijo, que comprende:

La generación de una primera señal indicativa de un primer parámetro detectado correspondiente al componente rotatorio por medio de un sensor (64) dispuesto sobre un componente fijo; en el que el componente rotatorio (14), (34) comprende una superficie continua en la dirección de rotación del componente rotatorio (14), (34);
la generación de una segunda señal por medio del sensor dispuesto sobre el componente fijo, indicando la segunda señal un segundo parámetro detectado correspondiente a una forma geométrica de referencia (86) dispuesta sobre la superficie continua e interrumpiendo la forma geométrica de la superficie continua;
el procesamiento de las primera y segunda señales para estimar el espacio libre existente entre los componentes rotatorio y fijo en base a una diferencia de medición entre los primero y segundo parámetros detectados;

caracterizado porque:

la forma geométrica de referencia es una muesca escalonada dispuesta a lo largo de dicha superficie continua;
el sensor (64) es una sonda capacitiva, y los primero y segundo parámetros detectados son capacitancias; y en el que
las etapas de generación de las primera y segunda señales comprenden la generación de mediciones capacitivas entre los componentes rotatorio y fijo, en el que las primera y segunda señales corresponden al componente rotatorio y a los diferentes escalones de la muesca escalonada, respectivamente.

 

Patentes similares o relacionadas:

MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA EL MONTAJE DE UN SENSOR DISEÑADO PARA MEDIR LA DISTANCIA ENTRE ESTATOR Y ROTOR, del 17 de Enero de 2012, de DAPROX AB: Método para disponer un sensor en un soporte en una máquina dotada de un estator y un rotor en oposición, estando dispuesto dicho sensor en el estator para […]

Cobertura sensorizada para dispositivo industrial, del 19 de Febrero de 2020, de COMAU S.P.A.: Dispositivo automatizado , en concreto, un robot, que comprende: - una estructura móvil (4 a 8; 103; 203; 301); - medios de accionamiento (M; […]

Dispositivo de medición de huecos y método de medición de huecos, del 23 de Octubre de 2019, de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: Un dispositivo de medición de huecos que está configurado para medir un hueco (G) entre una placa superior y una placa inferior […]

Rodamiento con dispositivo de medición de holguras, del 29 de Mayo de 2019, de LAULAGUN BEARINGS, S,L: Rodamiento con dispositivo de medición de holguras, que comprende: · un primer anillo que presenta una primera cara ; · un segundo anillo […]

Aparato para monitorear escobillas, en particular escobillas de anillos colectores o de conmutación, en máquinas eléctricas, del 24 de Mayo de 2019, de Esdaco Bvba: Un aparato para monitorear una escobilla de una máquina eléctrica, que comprende; - al menos un sensor de posición electrónico configurado […]

Sistema de monitorización de daños a estructuras y edificios, del 9 de Abril de 2019, de THUR S.R.L: Sistema de monitorización de daños a estructuras y edificios, que comprende por lo menos un aparato (2a, 2b, 2c) para medir unas fisuras […]

Conjunto de válvula de control de altura para sistemas de eje/suspensión, del 21 de Marzo de 2019, de Hendrickson USA, L.L.C: Un conjunto de válvula de control de altura para un sistema de eje/suspensión de un vehículo, que comprende: (a) una válvula de control de altura montada sobre […]

Método de medición de holguras entre zonas de tubos y conjunto de medición de holguras relacionado, del 19 de Marzo de 2019, de FRAMATOME: Método para medir holguras entre zonas de tubos de intercambio de calor de un intercambiador de calor , comprendiendo el método las siguientes etapas: - acoplar una […]

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relevante. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. .