周在杞,周 宇
(1.蘇州熱工研究院有限公司,蘇州 215004;2.蘇州阿爾斯通高壓電氣開關有限公司,蘇州 215129)
答:GT 系統(tǒng)的特點包括:頻率范圍50 MHz~4GHz;動態(tài)范圍60dB;頻率準確±5ppm;測量速度5ms/點(定位);自動信號分析與變換;先進的快速傅里葉變換;對帶通傳輸響應結果的顯示;帶通模式適合于時域反射測試;開路和短路的測量;開路全反射為同相,端口反射系數(shù)為1;短路全反射為反相,端口反射系數(shù)為-1等。
答:導行波檢測系統(tǒng)需要射頻信號發(fā)生器,過去是使用速調管來產生電磁波信號,現(xiàn)在可以采用雪崩管或體效應管等半導體管產生射頻電磁振蕩發(fā)生器,本檢測系統(tǒng)主要使用掃頻信號源作為GT 的信息載體電磁波的波源。
答:通常根據(jù)被檢測管件的規(guī)格尺寸來設置。如果采用標準化系列化的傳感器,那么與之相對應的導行波信號發(fā)生器的工作頻率就要符合管件國標系列。一般是,管內徑越粗,使用的工作頻率越低。如檢測外徑20mm 的傳熱管,可以使用頻率范圍11.6~15.9GHz的H11型波進行檢測。
答:根據(jù)檢測對象及缺陷定量化要求,可以采用點頻連續(xù)波信號源或掃頻信號源,還可采用調制或調頻方式的信號源。不同的對象和要求,選擇不同的設計,才能滿足不同管徑檢測的需要。
答:可視化是今后的發(fā)展目標,其分析過程包含前處理、求解和后處理三個步驟。其首先需對待處理的傳感器信號加以識別,去偽存真,留下可用信號,并且進行信號增強及其顯示;再通過譜域重建算法重建目標物體函數(shù)。該法利用了近似條件使得非線性的散射積分方程線性化,在空域求解非線性散射積分方程變換為直接求解線性逆源問題,進而求得目標物體函數(shù)。
答:因為導行波技術在管子腐蝕減薄測量時,主要是通過圓柱形同軸腔體諧振原理來測定腐蝕減薄量的。所以針對不連續(xù)性缺陷的檢測,是應用時域反射波形的反射系數(shù)幅值反映出不連續(xù)性缺陷與導行波相互作用的相關性來進行的。
答:影響TDR 精度和實用性的限制主要有:有限的上升時間;采樣示波器的同步抖動;差的信噪比;損壞有源器件的大的階躍電壓;需要直流通路等。
答:在儀器中時域反射計由三部分組成。一是快沿信號發(fā)生器:其發(fā)射信號的特征是幅度200mV,上升時間35ps,頻率250kHz方波;二是通用的采樣示波器;三是連接被測管件和TDR 儀器的探頭系統(tǒng)。由階躍源發(fā)出的快邊沿信號注入到傳輸線上,如果傳輸線阻抗連續(xù),這個快沿階躍信號就沿著傳輸線向前傳播。當傳輸線出現(xiàn)阻抗變化時,階躍信號就有一部分反射回來,一部分繼續(xù)往前傳播。反射回來的信號疊加到注入的階躍信號,示波器可采集到這個信號。因為反射回來的信號和注入的信號有一定的時間差,所以示波器采集到的這個疊加信號的邊緣是帶臺階的,這個臺階反映了信號傳播反射的時間關系,與傳輸線電長度對應。
答:在導行波檢測儀器中,可以通過信號源調制、鎖相調制直接得到振幅、相位,信號分析簡單直接;但是鎖相調制一次只有一種工作頻率,要完成全部的檢測,需要對不同頻率單獨進行試驗,這樣會導致檢測速度緩慢,限制了鎖相調制在實際中的應用。
答:脈沖調制包含許多不同頻率成分,用一個單獨試驗可以獲得多個頻率分析結果,檢測速度快,適于現(xiàn)場應用。但脈沖調制分析困難,要從脈沖中得到振幅、相位值,還需要經過時域到頻域變換的過程。通過傅電葉變換對脈沖調制下的頻譜響應進行分析,實際上是用頻率對相關信息進行了分類,即所謂的脈沖相位檢測技術。脈沖相位檢測的頻譜分析與采樣頻率和采樣窗口長短、被測材料的性質有關,所以,要針對不同檢測的試驗對象、待解決的問題,合理設置并精確選擇所有的試驗參數(shù)。
答:在核電站進行渦流在役檢查時,因為環(huán)境有放射性,一般操作人員不會長時間呆在蒸發(fā)器旁邊,所以必須使用自動化的操作方式。如現(xiàn)在壓水堆核電站的渦流檢測U 形傳熱管就是使用自動檢測裝置。
答:設計機器人當然是必要的。如現(xiàn)在壓水堆核電站的U 形傳熱管檢測就需考慮使用自動檢測機器人。導行波檢測技術今后用于蒸發(fā)器的自動檢查,使用機器人是必然的。手工檢測可用小型探測槍,大量的檢測必須使用機器人操作。
答:可解決的問題:測定腐蝕減??;防堵探測異物;檢測不連續(xù)點。
答:某公司對冷凝器管進行檢測,管內壁有無腐蝕結垢的掃描線如圖1所示。沒有腐蝕結垢的新管掃查結果曲線相對較為平坦,見圖1(c)。一般以此曲線作為標準參考。檢測腐蝕結垢狀況,利用的是圓柱諧振腔原理。對腐蝕減薄金屬管內壁進行現(xiàn)場檢測時,將金屬管的兩端分別接上設計好的探頭和短路器,采用窄帶掃頻方式,使導行波在金屬管中傳播。因為另一端口用短路器屏蔽,所以被測金屬管就形成了一個圓柱形諧振腔體。
圖1 冷凝器管有無腐蝕結垢時的掃描線形狀示例
答:對電力設備如熱交換管或其他熱力管道、化工設備的管線、管束內的防異物檢查,導行波檢測方法相當可靠,且有獨到之處。圖2為某傳熱管異物檢測的反射曲線實例。
圖2 傳熱管異物檢測的反射曲線形狀示例
答:以某公司的冷凝器管環(huán)裂縫的檢測為例,用導行波檢測技術對熱交換管進行環(huán)向裂縫的檢查,檢測曲線如圖3 所示。由圖可知,可以發(fā)現(xiàn)開裂0.1,0.2mm 的不連續(xù)裂縫間隙,而且0.2mm 反射峰值更高,更容易被發(fā)現(xiàn)。
圖3 不同環(huán)縫間隙時的反射曲線(管端開口)形狀示例
答:主要是還不能探測到管件的縱向或軸向裂縫,也就是它無法檢測縱向或軸向裂縫。這從理論上是可以解釋的。在通訊應用中,波導裂縫方位常常開成斜的或橫向的??v向裂縫無電磁波輻射,所以,測量線在進行精密測試時,直接沿軸向開槽,并用探針取出波導管內功率。
答:根據(jù)現(xiàn)場條件選擇合適的手持式傳感器。比如導行波的中心頻率為15.9GHz,其工作頻帶為13.4~18.4GHz。通過軟件仿真可知,高次模在某頻帶會產生諧振尖峰,導致傳感器的反射系數(shù)急劇增大。那么再一次進行修正,直至完全匹配為止。傳感器通過利用儀器內置射頻導行波功率源輸出,經過轉換器和探頭(與被測傳輸線匹配的金屬管),產生在金屬管內傳輸?shù)膶胁?,被測金屬管可以是短路,也可以是開路狀態(tài)。這樣就可以實現(xiàn)傳感器的雙向功能。