×
04.04.2018
218.016.2f1b

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯ ТОЛЩИНЫ ПРОЗРАЧНОЙ НАЛЕДИ НА ЛОПАСТЯХ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптических измерений. Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора заключается в освещении прозрачной наледи и фиксации видеокамерой изображения искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в результате полного внутреннего отражения света на границе раздела наледь-воздух. При реализации способа поверхность лопастей покрывают множеством светоотражающих элементов, которые при освещении наледи образуют на поверхности лопастей множество световых колец. При этом положение каждого светоотражающего элемента на поверхности лопастей четко задано, а также используют модуль синхронизации с движущейся поверхностью, который передает информацию о текущем фазовом положении лопастей в модуль накопления и фазового осреднения результатов. Технический результат изобретения – измерение поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора с низкой погрешностью измерения. 1 ил.

Изобретение относится к областям промышленности и научных исследований, где требуется проведение оптических, бесконтактных, непрерывных измерений толщин прозрачного слоя вещества. Предполагается использование способа для измерения поля толщины прозрачной наледи в ветроэнергетике при контроле обледенения лопастей ветрогенератора.

Известен способ и устройство для дистанционного измерения толщины листа или слоя (патент СА 2179847, B64D 15/20, G01B 11/06, 1996 г.), при котором направляют когерентный пучок света в область на слое таким образом, чтобы луч претерпевал частичное отражение от верхней части слоя и частичное отражение от нижней части слоя или подстилающей поверхности. Благодаря когерентности пучка воспроизводятся две спекл-структуры, которые приводят к возникновению интерференционной картины, имеющей интерференционные полосы. Изменения в спекл-структуре, вызванные сдвигом в поле зрения или сдвигом, определяемым числом проходящих интерференционных полос, используются для определения толщины слоя.

Недостатки способа:

1) требует использования сложного дополнительного оборудования (систему призм);

2) способ позволяет проводить измерение только неподвижного слоя в одной точке;

3) погрешность зависит от наклона измеряемого слоя, от погрешности установки угла лазера и камеры. На погрешность измерения сильно влияет шероховатость измеряемого слоя, и в случае большой шероховатости метод требует осреднения результата по нескольким измерениям.

Известен способ и устройство для удаленного детектирования и измерения толщины слоя твердого или жидкого материала (патент US 5541733, B64F 5/00; G01B 11/06, 1996 г.), который предназначен для обнаружения и оценки толщины скопившегося твердого вещества, то есть льда, или жидкости на твердой поверхности. Устройство содержит источник излучения с узким пучком и средство для удаленной оценки размера световой области, созданной на твердой поверхности пучком излучения. Способ основывается на измерении размеров световой области и определении толщины любого образовавшегося слоя, если он достаточно прозрачный, с использованием формулы, которая использует зависимость размера световой области от толщины слоя и показатель преломления среды. Выбор между льдом и жидкостью осуществляется путем оценки регулярности освещения в световой области. Недостатки данного способа:

1) способ не позволяет проводить измерения подвижного слоя;

2) высокая погрешность измерения.

Наиболее близким по технической сущности заявляемому способу является способ измерения мгновенного поля толщины прозрачной пленки (патент РФ №2506537, G01B 11/06, 2012 г.), который включает направленное воздействие лучей света на пленку, их полное внутреннее отражение на границе раздела сред и последующую компьютерную обработку отраженного света. В способе источник света помещают над пленкой или под пленкой, от которого образуются лучи света, направленные под углами, меньшими предельного угла отражения на границе пленка-воздух и большими предельного угла отражения на границе пленка-воздух, а затем фиксируют изображение искаженного светового пятна, образованного на твердой поверхности под пленкой в результате полного внутреннего отражения света на границе раздела пленка-воздух, на видеокамеру, обрабатывают на компьютере, измеряют геометрические размеры светового пятна.

Недостатками данного способа являются:

1) сложность реализации способа, т.к. необходимо для каждого измерения создавать систему источников света под поверхностью или над поверхностью, что является проблематичным при измерении наледи на лопастях ветрогенератора;

2) расчет толщины наледи на лопасти ветрогенератора в конкретной точке лопасти таким способом справедлив только при условии, что луч лазера падает на лопасть вертикально, в противном случае измеренное значение толщины наледи не будет соответствовать месту падения луча лазера на границу раздела воздух-наледь. С увеличением отклонения падения луча лазера от вертикали указанное несоответствие будет увеличиваться и будет давать значительный вклад в погрешность измерения. Кроме того, измерение толщины наледи таким способом не позволяет однозначно привязать измеренную толщину к конкретной точке на лопасти.

Задачей изобретения является создание простого способа измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора с низкой погрешностью измерения.

Поставленная задача решается тем, что в оптическом способе измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора, при котором прозрачную наледь освещают, фиксируют на видеокамеру изображение искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в результате полного внутреннего отражения света на границе раздела наледь-воздух, производят компьютерную обработку отраженного света, согласно изобретению поверхность лопастей покрывают множеством светоотражающих элементов, которые при освещении наледи образуют на поверхности лопастей множество искаженных световых колец, при этом положение каждого светоотражающего элемента на поверхности лопастей четко задано, а также используют модуль синхронизации с движущейся поверхностью, который передает информацию о текущем фазовом положении лопастей в модуль накопления и фазового осреднения результатов.

Наличие поверхности со светоотражающими элементами упрощает процесс измерения толщины наледи, а наличие модуля синхронизации с движущейся поверхностью и модуля накопления и фазового осреднения результатов позволяет накапливать результаты измерения в точке на поверхности, тем самым уменьшая погрешность измерения.

Располагают светоотражающие элементы равномерно по всей поверхности лопасти, причем их количество должно быть максимальным. Расстояние между светоотражающими элементами выбирается таким образом, чтобы при увеличении толщины наледи на лопасти изображения световых колец не пересекались. Есть формула для измерения толщины (в соответствии с прототипом):

h=(D-d)/4tg(arcsin(n1/n2)),

где h - толщина наледи, D - диаметр светового кольца, d - диаметр светоотражающего элемента, n1 - показатель преломления воздуха, n2 - показатель преломления льда. Если максимальная допустимая толщина наледи, которую нужно измерить, hmax, то расстояние, на которое стоит отнести светоотражающие элементы, должно удовлетворять неравенству:

Dmax≥8hmax⋅tg(arcsin(n1/n2)+2d.

Например, если максимальная измеряемая толщина наледи не должна превышать hmax=5 мм, диаметр светоотражающего элемента d=0,1 мм, то расстояние между светоотражающими элементами должно быть не менее 45,8 мм.

В качестве светоотражающих элементов используют либо нанесенную через трафарет краску с измельченными кусочками стекла или металла, либо маленькие зеркала. Размер светоотражающих элементов составляет 0,05-0,5 мм.

На фиг. 1 представлена блок-схема оптического устройства для измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора, где:

1 - статор;

2 - ротор;

3 - осветитель;

4 - модуль оптического детектирования;

5 - модуль синхронизации с движущейся поверхностью;

6 - модуль измерения толщины наледи;

7 - модуль накопления и фазового осреднения результатов.

Способ осуществляется следующим образом.

Поверхность лопастей ротора 2, установленного на статор 1, покрывают множеством светоотражающих элементов, положение на лопасти каждого из них четко задано. Поверхность, покрытую прозрачной наледью, освещают осветителем 3, запускаемым по синхросигналу от модуля синхронизации с движущейся поверхностью 5. На поверхности образуются световые пятна, служащие источниками света на поверхности. В результате полного внутреннего отражения света на границе раздела наледь-воздух на поверхности под наледью возникают изображения искаженных световых колец. Изображение каждого светового кольца фиксируется модулем оптического детектирования 4. Затем изображения световых колец обрабатывают в модуле измерения толщины наледи 6. По геометрическим размерам светового кольца определяется мгновенная толщина наледи в зоне измерения. Модуль синхронизации с движущейся поверхностью 5 определяет текущее фазовое положение ротора 2 ветрогенератора и подает синхронизирующий сигнал на осветитель 3, модуль оптического детектирования 4 и модуль измерения толщины наледи 6. Модуль измерения толщины наледи 6 принимает изображения от модуля оптического детектирования 4 и сигнал модуля синхронизации с движущейся поверхностью 5. Модуль накопления и фазового осреднения результатов 7 синхронно принимает сигнал от модуля измерения толщины наледи 6, кодирующий значение толщины наледи, и сигнал от модуля синхронизации с движущейся поверхностью 5, кодирующий фазовое смещение ротора. Каждое измерение толщины однозначно привязывается к точке лопасти, где расположен светоотражающий элемент. По измеренным толщинам наледи на лопасти производится интерполяция. Измеряя геометрические размеры последовательных изображений световых колец, получают информацию об изменении поля толщины наледи во времени. Для каждой лопасти ротора происходит накопление и фазовое осреднение поля измеренной толщины наледи. В результате модуль накопления и фазового осреднения результатов 7 формирует информацию о текущей форме наледи на лопасти ротора - зависимость расстояния от верхней кромки наледи до каждой точки профиля лопасти в зависимости от фазового положения ротора. Информация из модуля накопления и фазового осреднения результатов 7 может быть передана на экран оператора и в информационную систему электростанции.

Предлагаемый оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора является бесконтактным, не оказывает воздействия на измеряемую наледь, является дешевым и простым в использовании. Использование заявляемого изобретения обеспечивает возможность прямых непрерывных измерений меняющегося во времени поля толщин прозрачной наледи с низкой погрешностью.

Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора, при котором прозрачную наледь освещают, фиксируют на видеокамеру изображение искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в результате полного внутреннего отражения света на границе раздела наледь-воздух, производят компьютерную обработку отраженного света, отличающийся тем, что поверхность лопастей покрывают множеством светоотражающих элементов, которые при освещении наледи образуют на поверхности лопастей множество световых колец, при этом положение каждого светоотражающего элемента на поверхности лопастей четко задано, а также используют модуль синхронизации с движущейся поверхностью, который передает информацию о текущем фазовом положении лопастей в модуль накопления и фазового осреднения результатов.
ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯ ТОЛЩИНЫ ПРОЗРАЧНОЙ НАЛЕДИ НА ЛОПАСТЯХ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯ ТОЛЩИНЫ ПРОЗРАЧНОЙ НАЛЕДИ НА ЛОПАСТЯХ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 96 items.
25.01.2019
№219.016.b41e

Горелочное устройство

Изобретение относится к теплоэнергетике. Горелочное устройство содержит корпус, камеру газогенерации с соплом и воздухоподводящими отверстиями, встроенный парогенератор водяного пара, состоящий из бачка-испарителя, паропровода и паровой форсунки, размещенной в камере газогенерации соосно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678150
Дата охранного документа: 23.01.2019
14.03.2019
№219.016.df6d

Дуговой способ получения графена

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано для получения композиционных материалов с высокой электро- и теплопроводностью. Графитовый стержень заполняют графитовым порошком с добавкой порошка кремния в концентрации 16,5-28 мас. % или карбида кремния в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681630
Дата охранного документа: 11.03.2019
08.04.2019
№219.016.feaa

Паромасляное горелочное устройство

Изобретение относится к жидкотопливным горелочным устройствам, использующим для горения перегретый водяной пар. Горелочное устройство содержит цилиндрический корпус в виде стакана, установленного так, что его ось перпендикулярна горизонту, паровую форсунку для подачи перегретого водяного пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684300
Дата охранного документа: 05.04.2019
09.05.2019
№219.017.49b9

Устройство для вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к аппаратам для извлечения тонкого золота из глинистых золотосодержащих пород. Устройство для вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород содержит ресивер, вакуумный насос, подключенный к ресиверу, рабочую камеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686976
Дата охранного документа: 06.05.2019
24.05.2019
№219.017.5d9f

Установка рулонного типа для синтеза графена

Изобретение относится к области нанотехнологий. Установка рулонного типа для синтеза графена включает блок подготовки газовой смеси 5, блок откачки 6, вакуумную рабочую камеру 1 с подогреваемым щелевым соплом 2, на выходе из которого реализуется ламинарное течение, перфорированную по краям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688839
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e3e

Способ переноса графена с металлической подложки на полимерный материал

Изобретение относится к области нанотехнологий. Изобретение относится к области получения новых углеродных материалов и раскрывает способ механического переноса графена, полученного методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) на меди, на полимерные материалы. Способ переноса графена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688628
Дата охранного документа: 21.05.2019
05.07.2019
№219.017.a554

Способ вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к аппаратам для извлечения тонкого золота из глинистых золотосодержащих пород. Способ включает импульсное скоростное вакуумирование в вакуумной камере при помощи вакуумного насоса, ресивера, трубопроводов с быстродействующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693586
Дата охранного документа: 03.07.2019
02.10.2019
№219.017.cefa

Дозатор порошков металлоорганических материалов

Изобретение относится к устройствам для циклической дозированной подачи порошков металлоорганических соединений при осаждении покрытий. Сущность: устройство включает электродвигатель (2), соединенный с вращающимся валом (3). Соосно валу (3) установлены вращающийся диск (5) с дозирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700044
Дата охранного документа: 12.09.2019
04.10.2019
№219.017.d213

Электрический парогенератор

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к быстродействующим парогенераторам, предназначенным для генерирования водяного пара с электрообогревом, и может быть использовано для получения перегретого пара. Электрический парогенератор содержит корпус, выполненный в виде основания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701970
Дата охранного документа: 02.10.2019
17.10.2019
№219.017.d683

Способ получения электричества при обтекании нагретого тела за счет пироэлектрического преобразования тепла в вихревом следе

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в области энергетики, в том числе альтернативной, микроэлектроники и экологии, при использовании и преобразовании низкопотенциального тепла напрямую в электричество. Задачей изобретения является создание нового эффективного способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702982
Дата охранного документа: 14.10.2019
Showing 61-66 of 66 items.
20.01.2018
№218.016.1e3a

Интенсивный конденсатор пара с контрастным и градиентным смачиванием

Изобретение относится к области интенсификации теплообмена при конденсации внутри труб и каналов, а также конденсации на поверхностях, расположенных в объеме пара. Интенсивный конденсатор пара с контрастным и градиентным смачиванием выполнен в форме охлаждаемого цилиндра, на внешнюю поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640888
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e46

Плоский эффективный конденсатор-сепаратор для микрогравитации и транспортных приложений

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используют в электронике, медицине, энергетике, аэрокосмической индустрии, на транспорте и могут применяться в устройствах для охлаждения электроники. Согласно изобретению конденсатор и сепаратор выполнены в виде плоского охлаждаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640887
Дата охранного документа: 12.01.2018
10.05.2018
№218.016.3978

Способ комплексной экспресс диагностики периодического нестационарного вихревого течения и устройство для его реализации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет исследовать газожидкостные вихревые течения с любым соотношением жидкости и газа. Способ основан на совместном использовании ЛДА и PIV, включающем пропускание через измерительный объем лазерного излучения, проведение измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647157
Дата охранного документа: 14.03.2018
29.06.2019
№219.017.a16a

Лазерное устройство для измерения воздушного зазора электрической машины

Лазерное устройство для измерения воздушного зазора электрической машины, содержащей статор и ротор, включает лазер, имеющий две грани резонатора для излучения выходного света, свет из первой грани резонатора рассеивается на поверхности ротора электрической машины и попадает обратно в лазер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469264
Дата охранного документа: 10.12.2012
14.12.2019
№219.017.edfd

Способ измерения трехмерной геометрии выпуклых и протяженных объектов

Изобретение относится к бесконтактным методам получения больших объемов информации для создания детальных трехмерных цифровых и графических моделей как отдельных сложнопрофильных изделий, так и трехмерных моделей объемных конструкций на разных этапах их изготовления. Способ бесконтактного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708940
Дата охранного документа: 12.12.2019
24.05.2023
№223.018.6f98

Устройство для симметрирования токов и напряжений с саморегулируемой индуктивностью

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах саморегулируемого симметрирования токов и напряжений для трехфазной электрической сети при подключении к ней несимметричной трехфазной нагрузки с изменяющейся мощностью. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796074
Дата охранного документа: 16.05.2023
+ добавить свой РИД