[go: up one dir, main page]

RU138031U1 - Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов - Google Patents

Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU138031U1
RU138031U1 RU2013124076/28U RU2013124076U RU138031U1 RU 138031 U1 RU138031 U1 RU 138031U1 RU 2013124076/28 U RU2013124076/28 U RU 2013124076/28U RU 2013124076 U RU2013124076 U RU 2013124076U RU 138031 U1 RU138031 U1 RU 138031U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensors
pipeline
groups
infrasound
controller
Prior art date
Application number
RU2013124076/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Супрунчик
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТОРИ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТОРИ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТОРИ"
Priority to RU2013124076/28U priority Critical patent/RU138031U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138031U1 publication Critical patent/RU138031U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов, содержащая n каналов сбора и обработки акустической информации так, что каждый канал содержит акустические датчики, выполненные с возможностью установки непосредственно на трубопроводе, соединенные с соответствующим входом контроллера, содержащего n каналов обработки информации, причем датчики размещаются вдоль трубопровода группами, каждая из которых содержит не менее двух датчиков с расстоянием между датчиками в каждой группе, много меньшим расстояния между самими группами датчиков, а выход контроллера соединен с каналом связи, отличающаяся тем, что преобразователи инфразвукового сигнала расположены на трубопроводе в группах попарно с равными расстояниями в паре, а контроллер является универсальным устройством, обеспечивающим обработку инфразвуковых сигналов, поступающих от преобразователей инфразвукового сигнала, в качестве которых применены как акустические датчики, так и датчики давления.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для текущего контроля герметичности и других технических характеристик трубопроводов.
Известен «СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УТЕЧЕК В МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ» RU 2190152 [1], содержащее основанный на регистрации времени прихода двух ударных волн пониженного давления, образующихся в момент местного разрыва или повреждения трубопровода, на концы контролируемого участка трубопровода, нахождении разности времени прихода указанных волн и определении местоположения утечки, в момент местного разрыва или повреждения трубопровода генерируют высокочастотное колебание, манипулируют его по фазе модулирующим кодом, содержащим сведения о номере аварийного участка трубопровода и местоположении утечки, формируя тем самым тревожный сигнал с фазовой манипуляцией, усиливают сформированный сигнал по мощности, излучают его в эфир, принимают на пункте контроля тревожный фазоманипулируемый сигнал на три антенны, расположенные на одной линии, параллельной трубопроводу, в виде отрезка прямой, в центре которого помещают приемную антенну измерительного канала.
Пункт контроля возможно размещать на борту космического аппарата, проекцию траектории полета которого прокладывают вблизи магистрального трубопровода параллельно ему, причем приемные антенны располагают на концах специальных панелей в виде геометрического креста.
Недостатком известного способа является низкая чувствительность связанная с аналоговой передачей фазоманипулированного сигнала, низкая точность определения линейных координат утечек и ограниченная область применения способа.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБОПРОВОДА», RU ПМ 97534 [2], содержащая n каналов сбора и обработки акустической информации, каждый канал содержит акустический датчик, выполненный с возможностью установки непосредственно на трубопроводе, каждый i-й датчик связан с i-м усилителем-преобразователем, i-м фильтром, i-м аналого-цифровым преобразователем, i-м блоком сбора, записи и хранения данных и снабжен микроконтроллером и тактовым генератором, каждый канал сбора и обработки акустической информации дополнительно снабжен микропроцессором, выполненным с возможностью осуществления функции управления, диагностики и обработки сигнальной информации, передатчиком и автономным блоком питания, причем интеллектуальные датчики размещаются вдоль трубопровода группами, каждая из которых содержит не менее двух интеллектуальных датчиков, расстояние между датчиками в каждой группе много меньше расстояния между группами интеллектуальных датчиков. Совокупность обрабатывающих блоков объединена в контроллер группы датчиков, содержащий n каналов обработки акустической информации.
В известной системе [2] передается оцифрованный сигнал, что существенно улучшает его чувствительность. Тем не менее, к недостаткам известной конструкции можно так же отнести недостаточную чувствительность, низкую точность определения линейных координат утечек и ограниченная область применения системы в целом.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение чувствительности, повышение точности определения линейных координат и расширение области применения предлагаемой системы.
Технический результат достигается тем что инфразвуковая система мониторинга трубопроводов, содержащая n каналов сбора и обработки акустической информации так, что каждый канал содержит акустические датчики, выполненные с возможностью установки непосредственно на трубопроводе, соединенные с соответствующим входом контроллера, содержащего n каналов обработки информации, причем датчики размещаются вдоль трубопровода группами, каждая из которых содержит не менее двух датчиков с расстоянием между датчиками в каждой группе много меньшим расстояния между самими группами датчиков, а выход контроллера соединен с каналом связи, характеризуется тем, что преобразователи инфразвукового сигнала, расположены на трубопроводе в группах попарно с равными расстояниями в паре, а контроллер является универсальным устройством, обеспечивающим обработку инфразвуковых сигналов, поступающих от преобразователей инфразвукового сигнала, в качестве которых применены как акустические датчики, так и датчики давления.
Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов, схематически представлена на Фиг. 1, где:
1. Трубопровод.
2. Пары преобразователей инфразвукового сигнала.
3. Универсальный контроллер.
4. Канал связи.
5. Компьютер управления.
Система мониторинга трубопроводов действует следующим образом.
На трубопроводе 1 группами на расстоянии большем чем расстояние в паре установлены пары преобразователей инфразвукового сигнала (инфразвуковые акустические датчики) 2. Сигналы с пар датчиков 2 поступают на универсальный контроллер 3, который формирует сигнал для отправки его в канал связи 4. Компьютер управления 5, получая сигнал из канала связи (например, по радиоканалу) обрабатывает его и выдает в необходимом потребителю виде. Система позволяет в совокупности с математическими методами обработки значительно гасить шум насосных станций и других источников шума, что позволяет значительно повысить чувствительность системы мониторинга трубопроводов к утечкам и точность определения линейных координат источников сигналов.
Обработка инфразвуковых сигналов математическими методами с использованием универсального контроллера обеспечивает многофункциональность заявляемой системы: обнаружение утечек, локацию внутритрубных устройств, регистрацию механических воздействий, инфразвуковую дефектоскопию, измерение расхода продукта перекачки, ряд других функций, чем и достигается технический результат - расширение области применения заявляемой полезной модели.
Промышленное применение. Полезная модель может быть с успехом использована для мониторинга трубопроводов, как уже существующих так и вновь строящихся.

Claims (1)

  1. Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов, содержащая n каналов сбора и обработки акустической информации так, что каждый канал содержит акустические датчики, выполненные с возможностью установки непосредственно на трубопроводе, соединенные с соответствующим входом контроллера, содержащего n каналов обработки информации, причем датчики размещаются вдоль трубопровода группами, каждая из которых содержит не менее двух датчиков с расстоянием между датчиками в каждой группе, много меньшим расстояния между самими группами датчиков, а выход контроллера соединен с каналом связи, отличающаяся тем, что преобразователи инфразвукового сигнала расположены на трубопроводе в группах попарно с равными расстояниями в паре, а контроллер является универсальным устройством, обеспечивающим обработку инфразвуковых сигналов, поступающих от преобразователей инфразвукового сигнала, в качестве которых применены как акустические датчики, так и датчики давления.
    Figure 00000001
RU2013124076/28U 2013-05-27 2013-05-27 Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов RU138031U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124076/28U RU138031U1 (ru) 2013-05-27 2013-05-27 Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124076/28U RU138031U1 (ru) 2013-05-27 2013-05-27 Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138031U1 true RU138031U1 (ru) 2014-02-27

Family

ID=50152657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013124076/28U RU138031U1 (ru) 2013-05-27 2013-05-27 Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138031U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2917131C (en) Internal pipe pig with wireless data transmission system
MX2017003914A (es) Sistema y metodo de deteccion de fuga de medidor de flujo ultrasonico.
CN103308934B (zh) 一种利用wifi反射信号实现室内移动人员定位的方法
CN101344586B (zh) 利用多频声波进行三维多运动目标定位的方法与装置
CN108194841B (zh) 一种有源校准式供水管道泄漏相关检测方法及装置
EA201590959A1 (ru) Способ и система для непрерывного дистанционного контроля целостности трубопроводов под давлением и свойств транспортируемых текучих сред
US10078069B2 (en) Device for detecting change in underground medium
JP2009139264A (ja) 3次元位置確定システムおよび3次元位置確定方法
CN101504455A (zh) 一种发射源的时差定位方法
CN107607158A (zh) 声学法测量管内轴向流速分布及流量的系统
EP2940465A1 (en) Acoustic multifrequencytransmitter and method for underwater pipeline inspection gauges
WO2014189943A1 (en) Method and system for tracking movement trajectory of a pipeline tool
JP6207817B2 (ja) 水中位置関係情報取得システム
RU138031U1 (ru) Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов
US10119880B2 (en) Leakage position calculation device, leakage position calculation method, computer-readable recording medium, vibration calculation device, and computation device
CN104696711A (zh) 管道泄漏点快速准确定位的方法
KR20150028106A (ko) 비 가청주파수대역의 도플러효과를 이용한 실내위치기반 기술
KR102217681B1 (ko) 지하 매질 변화 감지 장치
CN105182289A (zh) 一种定位方法和设备
CN102182935B (zh) 水下输油管道泄漏声纳检测定位方法及系统
CN201611299U (zh) 一种电站锅炉承压管泄漏点定位装置
CN109297552A (zh) 快速流量检测方法、装置及快速流量检测仪
CN103163502A (zh) 一种大孔径水声柔性阵阵形自校准装置及方法
CN209542845U (zh) 一种管道内检测器的地上追踪装置
Gao et al. Underwater acoustic positioning system based on propagation loss and sensor network