CN111784110A - 油气田管道智能巡线方法及装置 - Google Patents

油气田管道智能巡线方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明油气田管道智能巡线方法及装置,属于油气田管道集输领域,本发明提供的油气田管道智能巡线方法,用于巡线系统端,包括:步骤1,获取基础地理信息及管道分布信息;步骤2,以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;步骤3,持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据;本发明油气田管道智能巡线方法通过巡线系统下发巡线路径任务,并持续监测可移动端所处的地理位置,通过监测比对可移动端是否按其所发的巡线路径任务进行巡线,确保管道巡护严格按照规定路线巡检,确保关键点巡护到位,可系统性的消除安全隐患。

Description

油气田管道智能巡线方法及装置
技术领域
本发明属于油气田管道集输领域,具体涉及油气田管道智能巡线方法及装置。
背景技术
随着油田开发年限的延长,管道腐蚀、老化问题突出,且部分管道位于环境敏感区域,安全运行面临诸多困难。巡线管理是保证管道安全运行的重要手段之一,通过日常巡线能够监控管道运行状况,及时发现管道周边环境异常,发现第三方施工或占压等可能对管道完整性造成损害的情况,以便及时采取管控措施,保障管道安全运行。
发明人在实现本发明实施例的过程中,发现背景技术中至少存在以下缺陷:
目前,长庆油田各采油采气单位没有独立完备的管道巡检管理系统。管道巡护主要采取人工徒步巡护、特定区域蹲守、车辆巡护等方式,存在不能严格按照规定路线巡检、数据反馈不及时、关键点巡护不到位、人员分散管理难度大等问题,无法从根本上消除安全隐患,事故时有发生。
发明内容
本发明提供油气田管道智能巡线方法及装置,目的在于解决上述问题,解决目前,长庆油田各采油采气单位没有独立完备的管道巡检管理系统。管道巡护主要采取人工徒步巡护、特定区域蹲守、车辆巡护等方式,存在不能严格按照规定路线巡检、数据反馈不及时、关键点巡护不到位、人员分散管理难度大等问题,无法从根本上消除安全隐患,事故时有发生的问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
油气田管道智能巡线方法,用于巡线系统端,包括:
步骤1,获取基础地理信息及管道分布信息,所述管道分布信息为管道的具体地理位置信息;
步骤2,以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;
步骤3,持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,所述输入数据关联可移动端在输入数据时所处的地理位置;
步骤4,获取多组位置数据,并集合多组位置数据生成第二地理路径;
步骤5,比对所述第一地理路径与所述第二地理路径的重合度,若所述第一路径与所述第二路径不在预设重合度范围内,则标注出不重合的第三地理路径。
还包括:
步骤6,将不重合的第三地理路径的数据重新下发至可移动端;并重复步骤3至步骤5,直至巡线系统通过集合可移动端获取的位置数据所生成的地理路径与第一地理路径重合度在预设范围之内。
所述步骤3之后还包括:
步骤a,将可移动端输入的输入数据存入存储服务器内,并在存储服务器内将该输入数据通过输入数据绑定的位置数据进行分类。
还包括:
步骤b,获取到可移动端或电脑端的数据调用请求时,将可移动端或电脑端调用的目标地理位置所绑定输入数据发送给提交请求的可移动端或电脑端。
所述步骤1具体为巡线系统从GIS服务器获取基础地理信息,巡线系统从管道数据服务器获取管道分布信息。
包括:
基础信息获取模块,用于获取基础地理信息及管道分布信息;
任务发送模块,用于以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;
数据获取模块,用于持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,所述输入数据关联可移动端在输入数据时所处的地理位置;
地理路径生成模块,用于获取多组位置数据,并集合多组位置数据生成第二地理路径;
路径比对模块,用于比对所述第一地理路径与所述第二地理路径的重合度,若所述第一路径与所述第二路径不在预设重合度范围内,则标注出不重合的第三地理路径。
还包括:
任务补正发送模块,用于将不重合的第三地理路径的数据重新下发至可移动端;并再次通过数据获取模块、地理路径生成模块和路径比对模块验证可移动端沿第三地理路径移动,直至巡线系统通过集合可移动端获取的位置数据所生成的地理路径与第一地理路径重合度在预设范围之内。
还包括:
分类模块,用于将可移动端输入的输入数据存入存储服务器内,并在存储服务器内将该输入数据通过输入数据绑定的位置数据进行分类。
还包括:
数据调用发送模块,获取到可移动端或电脑端的数据调用请求时,将可移动端或电脑端调用的目标地理位置所绑定输入数据发送给提交请求的可移动端或电脑端。
所述基础信息获取模块具体用于从GIS服务器获取基础地理信息,从管道数据服务器获取管道分布信息。
本发明的有益效果是,本发明油气田管道智能巡线方法通过巡线系统下发巡线路径任务,并持续监测可移动端所处的地理位置,通过监测比对可移动端是否按其所发的巡线路径任务进行巡线,确保管道巡护严格按照规定路线巡检,确保关键点巡护到位,可系统性的消除安全隐患。
附图说明
图1为本发明油气田管道智能巡线装置一实施例的结构框图;
图2为本发明油气田管道智能巡线装置另一实施例的结构框图;
图3为本发明油气田管道智能巡线方法的流程示意图。
具体实施方式
首先需要说明的是,在本发明各个实施例中,所涉及的术语为:
基础地理信息,基础地理信息为地图信息,基础地理信息的承载形式也是多样化的,可以是各种类型的数据、卫星像片、航空像片、各种比例尺地图。
位置数据,为可移动端所处的位置信息,可移动端通过GPS、北斗卫星等定位其位置信息,并用于发送给巡线系统。
巡线系统端,巡线系统端具体可以采用微型电脑或服务器;巡线系统端用于执行下述实施例中的软件逻辑及收发信息。
下面,将通过几个具体的实施例对本发明实施例提供的油气田管道智能巡线方法及装置方案进行详细介绍说明。
实施例1
请参考图3,本发明油气田管道智能巡线方法,该油气田管道智能巡线方法,用于巡线系统端,包括:
步骤1,获取基础地理信息及管道分布信息,所述管道分布信息为管道的具体地理位置信息;
步骤2,以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;
步骤3,持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,所述输入数据关联可移动端在输入数据时所处的地理位置;
步骤4,获取多组位置数据,并集合多组位置数据生成第二地理路径;
步骤5,比对所述第一地理路径与所述第二地理路径的重合度,若所述第一路径与所述第二路径不在预设重合度范围内,则标注出不重合的第三地理路径。
上述实施例中,巡线系统获取基础地理信息及管道分布信息,并给可移动端下发第一地理路径作为巡线任务路线,可移动端接收到该第一地理路径信息后展示给用户,用户通过沿第一地理路径进行巡线操作,在用户巡线期间,巡线系统持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,检测用户是否按照固定的第一地理路径进行巡线,以及在必要监测位置是否上传检测信息,即输入数据;
在获取可移动端的多组位置数据后,生成第二地理路径,以第二地理路径与第一地理路径进行比对,并最终比对出用户未进行正常巡检的第三地理路径,对未监测点进行查验并最终给用户提醒未查验点,确保用户可以知悉其巡线的第一地理路径是否完整。
通过巡线系统下发巡线路径任务,并持续监测可移动端所处的地理位置,通过监测比对可移动端是否按其所发的巡线路径任务进行巡线,确保管道巡护严格按照规定路线巡检,确保关键点巡护到位,最终可系统性的消除安全隐患。
进一步的,步骤2中,以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径时,巡线系统端可以将管道分布信息中的管道截取多段,其中每段管道分发给不同的可移动端,不同用户使用不同的可移动端对整条管道进行同时巡查,该方法可以利用人员资源,提高管道的巡线效率。
进一步的,步骤2中,以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径时,巡线系统端可以将管道分布信息中的管道截取多段,其中多段均由一个可移动端进行巡线,如可移动端在第一天巡线第一段的管道,在第二天巡线第二段管道及在低N天的时候巡线第N段管道,本方法可以使巡线人员的任务分段进行,并对巡线点进行细致记录,确保巡线人员对整段管道进行细致巡线。
实施例2
进一步的,本发明油气田管道智能巡线方法的另一实施例,还包括:
步骤6,将不重合的第三地理路径的数据重新下发至可移动端;并重复步骤3至步骤5,直至巡线系统通过集合可移动端获取的位置数据所生成的地理路径与第一地理路径重合度在预设范围之内。
上述实施例中,在确定未进行正常巡检的第三地理路径后,继续下发给可移动端,用户最终按照第三地理路径进行巡检,巡检遗漏位置并最终完成下发的第一地理路径任务。
实施例3
进一步的,本发明油气田管道智能巡线方法的另一实施例,所述步骤3之后还包括:
步骤a,将可移动端输入的输入数据存入存储服务器内,并在存储服务器内将该输入数据通过输入数据绑定的位置数据进行分类。
上述实施例中,在获取到可移动端输入的输入数据后,需要对该数据进行存储,并按照该输入数据绑定的位置数据对数据进行分类存储,使得用户在调用目标位置的巡检上传信息时,能够在地图上,直观的进行检索获取信息。
实施例4
进一步的,本发明油气田管道智能巡线方法的另一实施例,还包括:
步骤b,获取到可移动端或电脑端的数据调用请求时,将可移动端或电脑端调用的目标地理位置所绑定输入数据发送给提交请求的可移动端或电脑端。
上述实施例中,在可移动端或电脑端需要调用的目标地理位置的巡检状况信息时,巡线系统输入目标地理位置获取目标地理位置所绑定输入数据。
实施例5
进一步的,本发明油气田管道智能巡线方法的另一实施例,所述步骤1具体为巡线系统从GIS服务器获取基础地理信息,巡线系统从管道数据服务器获取管道分布信息。
上述实施例中,巡线系统通过现有的GIS服务器获取基础地理信息,并在中石油的管道数据服务器获取所需巡查的管道分布信息,最终根据两者信息进行任务生成及指派。
实施例6
请参考图1,其示出了本发明油气田管道智能巡线装置的模块框图,该油气田管道智能巡线装置,用于巡线系统端,包括:
基础信息获取模块,用于获取基础地理信息及管道分布信息;
任务发送模块,用于以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;
数据获取模块,用于持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,所述输入数据关联可移动端在输入数据时所处的地理位置;
地理路径生成模块,用于获取多组位置数据,并集合多组位置数据生成第二地理路径;
路径比对模块,用于比对所述第一地理路径与所述第二地理路径的重合度,若所述第一路径与所述第二路径不在预设重合度范围内,则标注出不重合的第三地理路径。
上述实施例中,巡线系统的基础信息获取模块获取基础地理信息及管道分布信息,并通过任务发送模块给可移动端下发第一地理路径作为巡线任务路线,可移动端接收到该第一地理路径信息后展示给用户,用户通过沿第一地理路径进行巡线操作,在用户巡线期间,巡线系统的数据获取模块持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,检测用户是否按照固定的第一地理路径进行巡线,以及在必要监测位置是否上传检测信息,即输入数据;
在获取可移动端的多组位置数据后,地理路径生成模块生成第二地理路径,路径比对模块以第二地理路径与第一地理路径进行比对,并最终比对出用户未进行正常巡检的第三地理路径,对未监测点进行查验并最终给用户提醒未查验点,确保用户可以知悉其巡线的第一地理路径是否完整。
通过巡线系统下发巡线路径任务,并持续监测可移动端所处的地理位置,通过监测比对可移动端是否按其所发的巡线路径任务进行巡线,确保管道巡护严格按照规定路线巡检,确保关键点巡护到位,最终可系统性的消除安全隐患。
实施例7
进一步的,请参考图2,本发明油气田管道智能巡线装置的另一实施例,还包括:
任务补正发送模块,用于将不重合的第三地理路径的数据重新下发至可移动端;并再次通过数据获取模块、地理路径生成模块和路径比对模块验证可移动端沿第三地理路径移动,直至巡线系统通过集合可移动端获取的位置数据所生成的地理路径与第一地理路径重合度在预设范围之内。
上述实施例中,任务补正发送模块在确定未进行正常巡检的第三地理路径后,继续下发给可移动端,用户最终按照第三地理路径进行巡检,巡检遗漏位置并最终完成下发的第一地理路径任务。
实施例8
进一步的,本发明油气田管道智能巡线装置的另一实施例,还包括:
分类模块,用于将可移动端输入的输入数据存入存储服务器内,并在存储服务器内将该输入数据通过输入数据绑定的位置数据进行分类。
上述实施例中,在获取到可移动端输入的输入数据后,分类模块需要对该数据进行存储,并按照该输入数据绑定的位置数据对数据进行分类存储,使得用户在调用目标位置的巡检上传信息时,能够在地图上,直观的进行检索获取信息。
实施例9
进一步的,本发明油气田管道智能巡线装置的另一实施例,还包括:
数据调用发送模块,获取到可移动端或电脑端的数据调用请求时,将可移动端或电脑端调用的目标地理位置所绑定输入数据发送给提交请求的可移动端或电脑端。
上述实施例中,数据调用发送模块在可移动端或电脑端需要调用的目标地理位置的巡检状况信息时,巡线系统输入目标地理位置获取目标地理位置所绑定输入数据。
实施例10
进一步的,本发明油气田管道智能巡线装置的另一实施例,所述基础信息获取模块具体用于从GIS服务器获取基础地理信息,从管道数据服务器获取管道分布信息。
上述实施例中,巡线系统的基础信息获取模块具体通过现有的GIS服务器获取基础地理信息,并在中石油的管道数据服务器获取所需巡查的管道分布信息,最终根据两者信息进行任务生成及指派。
需要说明的是:仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的油气田管道智能巡线方法和油气田管道智能巡线装置的实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (10)

1.油气田管道智能巡线方法,其特征在于,用于巡线系统端,包括:
步骤1,获取基础地理信息及管道分布信息,所述管道分布信息为管道的具体地理位置信息;
步骤2,以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;
步骤3,持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,所述输入数据关联可移动端在输入数据时所处的地理位置;
步骤4,获取多组所述位置数据,并集合多组位置数据生成第二地理路径;
步骤5,比对所述第一地理路径与所述第二地理路径的重合度,若所述第一路径与所述第二路径不在预设重合度范围内,则标注出不重合的第三地理路径。
2.如权利要求1所述油气田管道智能巡线方法,其特征在于,还包括:
步骤6,将不重合的第三地理路径的数据重新下发至可移动端;并重复步骤3至步骤5,直至巡线系统通过集合可移动端获取的位置数据所生成的地理路径与第一地理路径重合度在预设范围之内。
3.如权利要求1所述油气田管道智能巡线方法,其特征在于,所述步骤3之后还包括:
步骤a,将可移动端输入的输入数据存入存储服务器内,并在存储服务器内将该输入数据通过输入数据绑定的位置数据进行分类。
4.如权利要求3所述油气田管道智能巡线方法,其特征在于,还包括:
步骤b,获取到可移动端或电脑端的数据调用请求时,将可移动端或电脑端调用的目标地理位置所绑定输入数据发送给提交请求的可移动端或电脑端。
5.如权利要求3所述油气田管道智能巡线方法,其特征在于,所述步骤1具体为巡线系统从GIS服务器获取基础地理信息,巡线系统从管道数据服务器获取管道分布信息。
6.油气田管道智能巡线装置,用于巡线系统端,其特征在于,包括:
基础信息获取模块,用于获取基础地理信息及管道分布信息;
任务发送模块,用于以基础地理信息为基准,将管道分布信息分为若干段管道并截取其中一段管道生成巡线管道的第一地理路径,并将第一地理路径数据下发至可移动端;
数据获取模块,用于持续获取可移动端所处的位置数据和通过可移动端输入的输入数据,所述输入数据关联可移动端在输入数据时所处的地理位置;
地理路径生成模块,用于获取多组位置数据,并集合多组位置数据生成第二地理路径;
路径比对模块,用于比对所述第一地理路径与所述第二地理路径的重合度,若所述第一路径与所述第二路径不在预设重合度范围内,则标注出不重合的第三地理路径。
7.如权利要求1所述油气田管道智能巡线装置,其特征在于,还包括:
任务补正发送模块,用于将不重合的第三地理路径的数据重新下发至可移动端;并再次通过数据获取模块、地理路径生成模块和路径比对模块验证可移动端沿第三地理路径移动,直至巡线系统通过集合可移动端获取的位置数据所生成的地理路径与第一地理路径重合度在预设范围之内。
8.如权利要求1所述油气田管道智能巡线装置,其特征在于,还包括:
分类模块,用于将可移动端输入的输入数据存入存储服务器内,并在存储服务器内将该输入数据通过输入数据绑定的位置数据进行分类。
9.如权利要求1所述油气田管道智能巡线装置,其特征在于,还包括:
数据调用发送模块,获取到可移动端或电脑端的数据调用请求时,将可移动端或电脑端调用的目标地理位置所绑定输入数据发送给提交请求的可移动端或电脑端。
10.如权利要求1所述油气田管道智能巡线装置,其特征在于,所述基础信息获取模块具体用于从GIS服务器获取基础地理信息,从管道数据服务器获取管道分布信息。
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