CN105042340A - 双探头埋地钢制管道检漏装置及方法 - Google Patents

双探头埋地钢制管道检漏装置及方法 Download PDF

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CN105042340A CN201510378303.1A CN201510378303A CN105042340A CN 105042340 A CN105042340 A CN 105042340A CN 201510378303 A CN201510378303 A CN 201510378303A CN 105042340 A CN105042340 A CN 105042340A
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陈剑
赵洪元
董利萍
曲学娜
庞博言
康军
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Daqing Petroleum Administration Bureau
China National Petroleum Corp
Daqing Oilfield Construction Group Co Ltd
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Daqing Petroleum Administration Bureau
China National Petroleum Corp
Daqing Oilfield Construction Group Co Ltd
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Abstract

双探头埋地钢制管道检漏装置及方法。能解决现有技术存在功能性差,操作过程至少需要两人采用完成造成人力浪费,在干土、铺砌路面等土壤电阻率较高的环境中检测灵敏度低,以及设备易受到电磁信号干扰导致误报的问题。步骤一:给欲测管道通以电信号;步骤二:检测管道正上方地面及管道外侧地面的电位信号;步骤三:对步骤二中检测到的电位信号进行放大处理;步骤四:对步骤三中放大处理后的电信号进行滤波处理;步骤五:对步骤四中滤波处理后的电信号进行选频处理;步骤六:对步骤五中选频处理后的电信号进行模/数转换处理;步骤七:将步骤六中模/数转换处理后的电信号显示出来。性能优良、成本低、操作及使用简单、安全可靠且实用性强。

Description

双探头埋地钢制管道检漏装置及方法
技术领域
本发明属于油田基建领域,涉及管道检漏,具体是双探头埋地钢制管道检漏装置及方法。
背景技术
在管道检测施工中,通常应用音频检漏仪检测埋地钢制管道防腐层质量情况,此类设备采用人体电容感应原理根据感应的地电位信号检测埋地管道防腐层缺陷,能够完成检测;但是现有技术存在功能性差,操作过程至少需要两人采用完成造成人力浪费,在干土、铺砌路面等土壤电阻率较高的环境中检测灵敏度低,以及设备易受到电磁信号干扰导致误报等问题。
发明内容
为了解决现有技术存在功能性差,操作过程至少需要两人采用完成造成人力浪费,在干土、铺砌路面等土壤电阻率较高的环境中检测灵敏度低,以及设备易受到电磁信号干扰导致误报的问题,本发明提出了一种检测质量高、性能好且单人就可以完成检漏作业的检漏装置及方法,其具体技术方案如下:
双探头埋地钢制管道检漏装置,包括直接与管道连接的电信号发射机,还包括有两个探头,各探头分别与导电杆一端连接,导电杆另一端通过软质导线与电信号接收机连接,导电杆固定在绝缘探棒中;所述电信号接收机包括与所述软质导线连接的放大电路,放大电路的输出端与滤波电路连接,滤波电路的输出端与选频电路连接,选频电路的输出端与A/D转换电路连接,A/D转换电路的输出端与显示屏连接,所述放大电路、滤波电路、选频电路、A/D转换电路及显示屏的供电输入端分别与设在电信号接收机内部的蓄电池连接,所述显示屏设在所述电信号接收机上端面上。
所述电信号接收机外壁上连接有紧固带。
所述绝缘探棒外侧中段设有手环,且绝缘探棒上手环处设有防滑纹。
双探头埋地钢制管道检漏方法,包括以下步骤:
步骤一:给欲测管道通以电信号;
步骤二:检测管道正上方地面及管道外侧地面的电位信号;
步骤三:对步骤二中检测到的电位信号进行放大处理;
步骤四:对步骤三中放大处理后的电信号进行滤波处理;
步骤五:对步骤四中滤波处理后的电信号进行选频处理;
步骤六:对步骤五中选频处理后的电信号进行模/数转换处理;
步骤七:将步骤六中模/数转换处理后的电信号显示出来。
本发明的有益效果:本产品实现了单人检漏作业,提高了检测工效,降低了施工作业成本;检测灵敏度高,提高了检测质量;具有滤波、选频等功能,能够有效的防电磁信号干扰,提高了设备的技术性能;性能优良、操作及使用简单、安全可靠且实用性强。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的电路原理示意图。
图中:1-管道,2-电信号发射机,3-探头,4-导电杆,5-软质导线,6-电信号接收机,7-绝缘探棒,8-显示屏,9-紧固带。
具体实施方式
为了便于理解,下面结合图1及图2对本发明作出进一步的说明:
实施例1:双探头埋地钢制管道检漏装置,包括直接与管道1连接的电信号发射机2,用于给欲测的管道通以电信号,该电信号是具有一定频率的交流电信号,从而根据金属性质使得管道1传导该交流电信号,当电信号被传导至管道1的防腐层破损或缺陷部位时,由于没有防腐层致使管道1外侧不再绝缘,电信号由此处溢出至地面;还包括有两个探头3,探头3用于采集溢出于地面的电信号;各探头3分别与导电杆4一端连接,导电杆4用于传导探头3采集到的电信号;导电杆4另一端通过软质导线5与电信号接收机6连接,电信号通过软质导线5传递至电信号接收机6;导电杆4固定在绝缘探棒7中,绝缘探棒7可以有效的将工作人员与导电杆4之间绝缘,从而方便工作人员手持装置进行检测;所述电信号接收机6包括与所述软质导线5连接的放大电路,用于对电信号进行放大处理;放大电路的输出端与滤波电路连接,用于对电信号进行滤波处理;滤波电路的输出端与选频电路连接,用于选频处理;选频电路的输出端与A/D转换电路连接,用于模/数转换处理;A/D转换电路的输出端与显示屏8连接,用于数据显示;所述放大电路、滤波电路、选频电路、A/D转换电路及显示屏8的供电输入端分别与设在电信号接收机6内部的蓄电池连接,为需电部件提供电力;所述显示屏8设在所述电信号接收机6上端面上,方便工作人员查看;其中,为了方便工作人员对装置的安装、拆卸和携带,所述软质导线5两端可以设置成插接头的方式,即软质导线5两端设有插接头,导电杆4及电信号接收机6通过其设有的插口与插接头连接,进而实现导通;此外,电信号接收机6内的电路部件连接可以通过集成电路板的方式实现,从而达到节约空间、缩小体积、方便携带的目的。
实施例2:进一步的,为了更好的方便工作人员使用和携带,所述电信号接收机6外壁上连接有紧固带9,通过紧固带9可以将装置安设在工作人员身上,从而非常有效的方便了装置的携带和稳固。
实施例3:进一步的,为了更好的方便工作人员使用和操作,所述绝缘探棒7外侧中段设有手环,且绝缘探棒7上手环处设有防滑纹。
实施例4:双探头埋地钢制管道检漏方法,包括以下步骤:
步骤一:给欲测管道通以电信号;
步骤二:检测管道正上方地面及管道外侧地面的电位信号;
步骤三:对步骤二中检测到的电位信号进行放大处理;
步骤四:对步骤三中放大处理后的电信号进行滤波处理;
步骤五:对步骤四中滤波处理后的电信号进行选频处理;
步骤六:对步骤五中选频处理后的电信号进行模/数转换处理;
步骤七:将步骤六中模/数转换处理后的电信号显示出来。
由该实施例4可知,实施例1-3仅仅是给出了本产品的一类生产和实施的方式,但并不表明本产品的连接结构和设计仅限于此;本发明的范畴应当以本申请的设计思路和设计理念限定。
有益效果:性能优良、成本低、操作及使用简单、安全可靠且实用性强;有效的解决了现有技术存在功能性差,操作过程至少需要两人采用完成造成人力浪费,在干土、铺砌路面等土壤电阻率较高的环境中检测灵敏度低,以及设备易受到电磁信号干扰导致误报的问题。

Claims (4)

1.双探头埋地钢制管道检漏装置,包括直接与管道(1)连接的电信号发射机(2),其特征在于:还包括有两个探头(3),各探头(3)分别与导电杆(4)一端连接,导电杆(4)另一端通过软质导线(5)与电信号接收机(6)连接,导电杆(4)固定在绝缘探棒(7)中;所述电信号接收机(6)包括与所述软质导线(5)连接的放大电路,放大电路的输出端与滤波电路连接,滤波电路的输出端与选频电路连接,选频电路的输出端与A/D转换电路连接,A/D转换电路的输出端与显示屏(8)连接,所述放大电路、滤波电路、选频电路、A/D转换电路及显示屏(8)的供电输入端分别与设在电信号接收机(6)内部的蓄电池连接,所述显示屏(8)设在所述电信号接收机(6)上端面上。
2.如权利要求1所述的双探头埋地钢制管道检漏装置,其特征在于:所述电信号接收机(6)外壁上连接有紧固带(9)。
3.如权利要求1所述的双探头埋地钢制管道检漏装置,其特征在于:所述绝缘探棒(7)外侧中段设有手环,且绝缘探棒(7)上手环处设有防滑纹。
4.双探头埋地钢制管道检漏方法,包括以下步骤:
步骤一:给欲测管道通以电信号;
步骤二:检测管道正上方地面及管道外侧地面的电位信号;
步骤三:对步骤二中检测到的电位信号进行放大处理;
步骤四:对步骤三中放大处理后的电信号进行滤波处理;
步骤五:对步骤四中滤波处理后的电信号进行选频处理;
步骤六:对步骤五中选频处理后的电信号进行模/数转换处理;
步骤七:将步骤六中模/数转换处理后的电信号显示出来。
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