RU182961U1 - Датчик сигнализации утечки - Google Patents
Датчик сигнализации утечки Download PDFInfo
- Publication number
- RU182961U1 RU182961U1 RU2018100768U RU2018100768U RU182961U1 RU 182961 U1 RU182961 U1 RU 182961U1 RU 2018100768 U RU2018100768 U RU 2018100768U RU 2018100768 U RU2018100768 U RU 2018100768U RU 182961 U1 RU182961 U1 RU 182961U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- processing unit
- equalizer
- pipelines
- Prior art date
Links
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000004044 response Effects 0.000 description 5
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 230000005534 acoustic noise Effects 0.000 description 2
- 239000005442 atmospheric precipitation Substances 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 101000797092 Mesorhizobium japonicum (strain LMG 29417 / CECT 9101 / MAFF 303099) Probable acetoacetate decarboxylase 3 Proteins 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
- F17D5/00—Protection or supervision of installations
- F17D5/02—Preventing, monitoring, or locating loss
- F17D5/06—Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использована для контроля герметичности и определения наличия течи жидкости или газа в трубопроводах, например газопроводов и нефтепроводов. Датчик сигнализации утечки содержит последовательно соединенные пьезокерамический преобразователь, согласующий усилитель, АЦП, выход которого соединен со входом адаптивного эквалайзера 4, являющегося входом блока цифровой обработки сигнала. Первый выход эквалайзера 4 соединен со входом детектора шумовой обстановки, второй выход соединен со входом полосового фильтра 6. Выходы детектора шумовой обстановки и полосового фильтра 6 соединены с соответствующими входами решающего устройства, один выход которого соединен со входом эквалайзера, а другой является выходом блока цифровой обработки сигнала. Технический результат - уменьшение количества ложных срабатываний. 3 ил.
Description
Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использована для контроля герметичности и определения наличия течи жидкости или газа в трубопроводах, например, газопроводов и нефтепроводов.
Уровень техники
Метод акустической эмиссии основан на регистрации и анализе акустических волн, возникающих в процессе пластической деформации и разрушения (роста трещин) трубопровода, а также при истечении рабочего тела (жидкости или газа) через сквозные отверстия в контролируемом объекте. Для приема сигналов акустической эмиссии применяются пьезокерамические преобразователи, однако недостатком применяемых устройств является повышенная чувствительность устройств к внешним погодным условиям, что выражается в ложных срабатываниях при сильном снегопаде, дожде и пурге, также при работе устройства рядом с насосными станциями и местами резких поворотов трубопровода. Для повышения помехоустойчивости и уменьшения количества ложных срабатываний необходимы устройства, обрабатывающие принимаемые сигналы.
Известен акустический течеискатель для трубопроводов (патент RU 2404416 С2 опубл. 20.11.10), содержащий индикатор звука, а также последовательно соединенные микрофон, усилитель, блок полосовых фильтров, амплитудный детектор. Устройство снабжено синтезатором звука, генератором звуковых частот и блоком памяти минимального значения амплитуды сигналов, при этом блок памяти минимального значения амплитуды поступающих сигналов подключен к амплитудному детектору и к одному из входов синтезатора звука, к другому входу которого подключен генератор звуковых частот, а к выходу - индикатор звука.
Недостатком известного технического решения является высокий процент ложных срабатываний в условиях внешней акустической зашумленности, при работе насосов, при интенсивном выпадении атмосферных осадков.
Известно устройство для определения места течи в продуктопроводе для осуществления способа, выбранное за прототип (патент RU 2628672 С1 опубл. 21.08.2017), которое содержит корпус и четыре акустических датчика, при этом в корпусе расположены сумматор, первый, второй, третий и четвертый приемные тракты, каждый из которых соединен с акустическим датчиком, а в каждом приемном тракте расположены последовательно соединенные усилитель, фильтр, аналого-цифровой преобразователь, которые соединены с блоком обработки, причем блок обработки соединен с сумматором.
Недостатком этого технического решения является то, что не устраняются ложные срабатывания при внешней зашумленности в виде широкополосных шумов от работы насосов и интенсивном выпадении атмосферных осадков.
Сущность полезной модели
Технический результат, достигаемый предложенным решением, заключается в улучшении соотношения сигнал/шум, что уменьшает количество ложных срабатываний.
Технический результат достигается тем, что в датчике сигнализации утечки, включающем пьезокерамический преобразователь, фильтр, аналого-цифровой преобразователь и блок обработки сигнала, согласно предложенному решению, пьезокерамический преобразователь, согласующий усилитель и аналого-цифровой преобразователь соединены последовательно, а выход аналого-цифрового преобразователя соединен со входом блока цифровой обработки сигнала, являющегося входом адаптивного эквалайзера, при этом первый выход адаптивного эквалайзера соединен со входом детектора шумовой обстановки, второй его выход соединен со входом полосового фильтра, выходы вышеупомянутых соединены с соответствующими входами решающего устройства, один выход которого соединен со входом адаптивного эквалайзера, а другой является выходом блока цифровой обработки сигнала.
Краткое описание чертежей
Полезная модель поясняется рисунками, где на фиг. 1 представлена функциональная схема датчика, на фиг. 2 - диаграмма частотного спектра интенсивных осадков (падающего снега), на фиг. 3 представлена диаграмма частотного спектра утечки жидкости из металлической трубы и диаграмма частотного спектра интенсивных осадков в виде снега.
Осуществление полезной модели
Датчик сигнализации утечки содержит последовательно соединенные пьезокерамический преобразователь 1, согласующий усилитель 2, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 3. Выход АЦП 3 соединен со входом адаптивного эквалайзера 4, являющегося входом блока цифровой обработки сигнала 5. Первый выход эквалайзера 4 соединен со входом детектора шумовой обстановки 6, а второй выход соединен со входом полосового фильтра 7. Выходы детектора шумовой обстановки 6 и полосового фильтра 7 соединены с соответствующими входами решающего устройства 8, один выход которого соединен со входом эквалайзера 4, а другой является выходом блока цифровой обработки сигнала 5.
Работа устройства
Электрический сигнал, снимаемый с пьезоакустического преобразователя 1 через согласующий усилитель 2 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 3, где преобразуется в цифровой код. Цифровой код с выхода АЦП 3 подается на блок цифровой обработки сигнала 5 для дальнейшей обработки сигнала в цифровом виде. В адаптивном эквалайзере 4 исходный сигнал раскладывается на частотные составляющие, при этом амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в адаптивном эквалайзере 4 управляются сигналами с решающего устройства 8 и подавляются внешние продолжительные ложные сигналы, содержащие частотные компоненты из рабочей полосы датчика утечки. С выхода эквалайзера 4 сигнал поступает на детектор шумовой обстановки 6, задачей которого является определение общего уровня принимаемого акустического шума, необходимого для вычисления соотношения сигнал/шум решающим устройством 8. Решающее устройство 8 анализирует многочастотный сигнал с выхода эквалайзера 4, преобразованного полосовым фильтром 7, и подстраивает его коэффициенты так, чтобы выровнять общую АЧХ приемного тракта датчика и подавить акустический сигнал от источников шума, долговременно присутствующих в трубопроводе и имеющих частотные компоненты из эффективной области, таких как работа нефтеперекачивающей станции, тяжелые насосы, шум движения жидкости в трубопроводе, продолжительные интенсивные атмосферные осадки, таяние снега на поверхностях трубопровода. Решающее устройство 8 постоянно высчитывает отношение энергетики сигналов в рабочей полосе датчика утечки (частоты кавитации, сигнал акустической эмиссии от разрушения металла) к уровню общей шумовой обстановки с выхода детектора шумовой обстановки 6, вычисляемое из данных по всем другим выделяемым полосам, затем принимает решение о наличии факта обнаружения утечки в области рядом с местом установки датчика.
На фиг. 2 показано, что при достаточной интенсивности осадков пороговое устройство, работающее в полосе 30-40 КГц даст срабатывание на утечку.
На фиг. 3 представлено сравнение АЧХ утечки из отверстия диаметром 0.4 мм при избыточном давлении 1 МПа (диаграмма а) и АЧХ процесса интенсивного осадка (диаграмма b).
Улучшение соотношения сигнал/шум происходит за счет постепенного подавления продолжительных широкополосных шумов, имеющих в своем спектральном составе частотные компоненты из рабочей полосы датчика утечки. Эффект должен проявляться на открытых участках трубопровода, подверженных влиянию интенсивных атмосферных осадков, на местах с сильным постоянным или периодическим шумом, таких как нефте-, газоперекачивающие станции, места прохождения трубопровода рядом с автострадами, места с локальными турбулентностями потока жидкости (изгибы, задвижки). Это позволяет избавиться от многих ложных срабатываний датчика утечки.
Claims (1)
- Датчик сигнализации утечки, включающий пьезокерамический преобразователь, фильтр, аналого-цифровой преобразователь и блок цифровой обработки сигнала, отличающийся тем, что пьезокерамический преобразователь, согласующий усилитель и аналого-цифровой преобразователь соединены последовательно, а выход аналого-цифрового преобразователя соединен со входом блока цифровой обработки сигнала, являющегося входом адаптивного эквалайзера, при этом первый выход адаптивного эквалайзера соединен со входом детектора шумовой обстановки, второй его выход соединен со входом полосового фильтра, выходы вышеупомянутых соединены с соответствующими входами решающего устройства, один выход которого соединен со входом адаптивного эквалайзера, а другой является выходом блока цифровой обработки сигнала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018100768U RU182961U1 (ru) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Датчик сигнализации утечки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018100768U RU182961U1 (ru) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Датчик сигнализации утечки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU182961U1 true RU182961U1 (ru) | 2018-09-06 |
Family
ID=63467296
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018100768U RU182961U1 (ru) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Датчик сигнализации утечки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU182961U1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4858462A (en) * | 1989-01-20 | 1989-08-22 | The Babcock & Wilcox Company | Acoustic emission leak source location |
SU1695161A1 (ru) * | 1990-02-15 | 1991-11-30 | Научно-исследовательский институт интроскопии Томского политехнического института им.С.М.Кирова | Устройство непрерывного контрол герметичности трубопровода |
RU2042123C1 (ru) * | 1992-02-24 | 1995-08-20 | Сергей Робертович Череменин | Многопрофильный акустический течеискатель и способ его настройки |
RU33223U1 (ru) * | 2003-03-31 | 2003-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" | Устройство мониторинга технического состояния трубопровода |
RU46579U1 (ru) * | 2005-03-11 | 2005-07-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Проект-Ресурс" | Система обнаружения повреждений трубопровода |
RU2366913C1 (ru) * | 2008-02-20 | 2009-09-10 | ООО завод "Калининградгазавтоматика" | Акустический течеискатель |
RU2628672C1 (ru) * | 2016-11-11 | 2017-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАС-СК" | Способ контроля герметичности и определения координаты места течи в продуктопроводе и устройство для его осуществления |
-
2018
- 2018-01-10 RU RU2018100768U patent/RU182961U1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4858462A (en) * | 1989-01-20 | 1989-08-22 | The Babcock & Wilcox Company | Acoustic emission leak source location |
SU1695161A1 (ru) * | 1990-02-15 | 1991-11-30 | Научно-исследовательский институт интроскопии Томского политехнического института им.С.М.Кирова | Устройство непрерывного контрол герметичности трубопровода |
RU2042123C1 (ru) * | 1992-02-24 | 1995-08-20 | Сергей Робертович Череменин | Многопрофильный акустический течеискатель и способ его настройки |
RU33223U1 (ru) * | 2003-03-31 | 2003-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" | Устройство мониторинга технического состояния трубопровода |
RU46579U1 (ru) * | 2005-03-11 | 2005-07-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Проект-Ресурс" | Система обнаружения повреждений трубопровода |
RU2366913C1 (ru) * | 2008-02-20 | 2009-09-10 | ООО завод "Калининградгазавтоматика" | Акустический течеискатель |
RU2628672C1 (ru) * | 2016-11-11 | 2017-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОАС-СК" | Способ контроля герметичности и определения координаты места течи в продуктопроводе и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6595038B2 (en) | Apparatus for determining the position of a signal from a pipe | |
RU2709414C1 (ru) | Способ регистрации и анализа сигналов акустической эмиссии в системе диагностического мониторинга производственных объектов | |
US8638226B2 (en) | Method and device for determining a leak in a system component and/or for determining a state of a system component | |
Pal et al. | Detecting & locating leaks in water distribution polyethylene pipes | |
CN108662272B (zh) | 一种基于超声固频设计的安全阀内泄漏在线监测装置 | |
US4172379A (en) | Apparatus for inspecting a pipeline for leaks | |
RU182961U1 (ru) | Датчик сигнализации утечки | |
Ting et al. | Improvement of acoustic water leak detection based on dual tree complex wavelet transform-correlation method | |
KR20220105039A (ko) | 초음파 음향을 통해 비접촉 및 비파괴 방식으로 배관 누설을 원격으로 탐지하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | |
ZA202300144B (en) | Method for monitoring of leak-tightness and detection of leaks in a pipeline with a valve | |
US8964509B2 (en) | Remote communication and control of acoustic detectors | |
Kampelopoulos et al. | Defining thresholds for leak detection parameters through statistical analysis of the noise in water/gas pipelines | |
JPH1078371A (ja) | 液漏れ検知方法及び液漏れ検知装置 | |
RU2002102334A (ru) | Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его реализации | |
CN117434151A (zh) | 声音处理视域下的透水混凝土路面透水系数确定方法 | |
JP6557576B2 (ja) | 異常音の発生位置特定方法および異常音の発生位置特定装置 | |
RU46579U1 (ru) | Система обнаружения повреждений трубопровода | |
TW202323783A (zh) | 地下水管洩漏檢測系統及方法 | |
JP6408929B2 (ja) | 分析データ作成方法、漏水位置検知装置および漏水位置特定方法 | |
RU2800565C1 (ru) | Способ определения присосов воздуха в вакуумной системе паротурбинных установок | |
RU2001125842A (ru) | Способ определения места и размеров течи в трубопроводе и устройство для его реализации | |
RU2221230C2 (ru) | Способ определения места и размеров течи в трубопроводе и устройство для его реализации | |
RU2178862C1 (ru) | Способ определения течи в напорном трубопроводе | |
RU2241901C2 (ru) | Обнаружитель разрыва труб | |
RU108840U1 (ru) | Блок датчиков системы технологической защиты трубопроводов |