JPS60220853A - 伸長導体を監視する方法及び装置 - Google Patents

伸長導体を監視する方法及び装置

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JPS60220853A
JPS60220853A JP101585A JP101585A JPS60220853A JP S60220853 A JPS60220853 A JP S60220853A JP 101585 A JP101585 A JP 101585A JP 101585 A JP101585 A JP 101585A JP S60220853 A JPS60220853 A JP S60220853A
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JP
Japan
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conductor
signal
signals
transducer
monitoring
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JP101585A
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English (en)
Inventor
ジヨン アイルウイン エドワーズ
ピーター ロバート バーンズ
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Dynalog Electronics Ltd
Original Assignee
Dynalog Electronics Ltd
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Publication date
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/02Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current
    • G01V3/06Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current using ac
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws

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  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はパイプおよびケーブルの如き伸長導体を電磁的
に監視する方法および装置に関する。本発明は、特に、
海面下から海面上に原油又はガスの如き海底産出物をも
たらすように配置されたパイプの状態を監視するために
適用し得る。
〔従来の技術〕
かくの如き用途に用いられるパイプの外側は、通常、海
水および空気にさらすことにより生ずる腐食からパイプ
を保護するために覆われている。
しかしながら、この被覆は特に海面付近において損傷を
受ける可能性が大であり、そしてパイプ自身の腐食が開
始する以前に修理することが出来るように、出来るだけ
早くこの損傷を検出することが望ましい。この検出に失
敗した場合には、生じてしまった腐食を出来るだけ早く
検出することが望ましい。また、パイプ内容物によって
はパイプ内から生ずる内部腐食を検出することが出来る
ようにすることも望ましい。
〔発明の概要〕
本発明は、上述した例えばパイプの腐食を事前あるいは
早期に検出するよう監視する方法および装置を提供する
ことを目的とする。本発明は、海中に沈められるケーブ
ルの場合において生じる同様な問題に対しても、このよ
うなケーブルを監視するためにも適用され得る。
本発明の1つの見地によれば、伸長導体を監視する方法
であって、導体に交番信号電流を供給し、信号電流によ
り生ずる第1の信号を少なく1つの電磁変換器を具備す
る第1のアセンブリにより導体の第1の領域から抽出し
、信号電流により生ずる第2の信号を少なくとも1つの
電磁変換器を具備する第2のアセンブリにより、該第1
の領域に対して垂直方向に間隔をもった導体の第2の領
域から抽出し、そして第1および第2の信号を比較する
。もし、導体が適切に絶縁されていれば、例えば、もし
、パイプの被覆がよい状態にあれば、信号電流の実質的
な損失は発生せず、該2つの領域における信号電流を表
わす第1および第2の信号は実質的に等しいことに着目
している。好適には該領域の1方は海面上にあり、他方
は海面下にある。従って信号電流は損傷が最も起こり得
る場所で比較される。しかしながら、一連の該変換器ア
センブリは、信号電流の変化が生じる場合であればどこ
であってもそれを監視し得るように、導体に沿って装着
することができる。
信号電流は好適には誘導的に導体に与えられる。
導体は時間周期上で、例えば信号電流のパルス又はバー
ストの周期的通過にもとづいて監視され、より長い周期
上での各々のパルスに対して比較段階のステップを平均
化する。
本発明の第2の見地によれば、上述した方法を実施する
ための配置された装置を提供することにある。
〔実施例〕
添付図面は本発明に係る伸長導体の電磁的監視装置の一
実施例ブロック線図である。図において、パイプIOは
海面12の下から海面上に連通し、例えば、海底下から
石油を汲み上げるために使用される。パイプ10は従来
構造であって絶縁性の腐食防止被覆を備えている。信号
発生器14は電磁的変換器1Gに印加する信号を発生し
、該電磁的変換器はその内部に信号電流を誘導するよう
にパイプに対して配置される。他の方法として、パイプ
に直接信号電流を供給することも可能である。
信号発生器は海に対して「接地」され、パイプに誘起さ
れた信号電流は下方の接地点に向けてパイプに沿って流
れる。もし、パイプの被覆が良好な状態であれば信号電
流は損失なく流れる。
しかしながら、パイプの被覆は、特に海面イ1近におい
ては(この海面のレベルは変化する力り損傷が著しい。
このような損傷を監視するために、2つ又はそれ以上の
電磁的変換器アセンブリがパイプに沿って監視されるべ
きパイプの長さに従って所望の位置(図では番号18.
20)に設けられる。少なくとも1つのアセンブリは海
面上に、そして少なくとも1つのアセンブリは海面下に
設けられる。信号電流はこれらの変換器アセンブリ18
.20に対応する信号電圧を誘導する。これらの誘導さ
れた信号は雑音と干渉を除去するために図示しない回路
によって処理され、。アセンブリ18.20に対応する
位置におけるパイプ1゜の電流のレベルを示す信号を発
生する。これらの信号は比較器22に取り込まれ、その
出力24は信号が実質的に等しいが否がを示している。
もし、パイプの被覆が良好な状態であれば、これらの信
号は等しい。他方、信号電流がパイプ1oの被覆の損傷
そしてそれによるパイプの腐食によってパイプから海へ
流れているときには、変換器アセンブリ20からの信号
は変換器アセンブリI8の信号より少なくなるはずであ
り、比較器22の出力24はこの変化を指示する。
パイプの被覆が海面付近で損傷を受シすると、所定の時
間における海面のレベルの変化は2つの信号間で観測さ
れる差値に効果がある。信頼性ある連続的監視のために
は、例えば、1時間以上比較器22からの得られる効果
を平均化する方がよい。
好適には発振器14は、例えば1分間に1つのパイプ又
はバーストで動作され、比較器22の出力24はパルス
又はバースト時に測定され記憶される。従って、例えば
1時間以上又は所望の周期例えば1日以上で得られた結
果を平均化することは容易である。勿論、これを自動的
に遂行するために、適切な制御回路が必要とされ、動作
を制御し結果を処理する制御ユニットを備えたマイクロ
プロセッサが設けられる。
例えばその内容物によるパイプの内容腐食を監視するこ
ともまた可能である。このような腐食はパイプからの電
流損失を生ずるものではなく、従って比較器22によっ
て検出されない。しかしながらこのような腐食はパイプ
に流れる信号電流の全体レベルに影響を与えるのでこれ
を監視する。
従って、変換器アセンブリの1つからの処理信号は第2
の比較器26に取り込まれる。図において、変換器アセ
ンブリ18からの信号は取り込まれるが、これは変換器
アセンブリが使用されるほど多くはない。比較器26は
この信号と回路3゜により発生される基準レベル信号と
を比較する。
この基準レベル信号は、装置が取り付けられたききに発
振器14によりその時にパイプ内に生ずる信号電流のレ
ベルと対応するようにプリセントされる(近似的に安定
出力を有する)。内部腐食に目視でわかるほどの変化が
ない限り、比較器26の出力28はその入力が実質的に
等しいことを示している。時間が経過するにつれて目視
でわかるほどの内部腐食があるならば、変換器18の出
力は基準よりも低くなり出力28はこれを指示する。
内部腐食の変化に対するこの監視は、同様な方法でパイ
プ被覆の損傷に対する監視と同様に制御ユニットをもと
にした同じマイクロプロセッサにより容易に実施される
変換器16.18.20は適切な種々の形式、例えば、
空洞コアを有するコイル又はフェライトコアを有するコ
イル、又は(少なくとも変換器18.20に対しては)
ホール効実装置が用いられる。
本実施例では被覆されたパイプに対してなされるが、塗
装被覆されたパイプに対しても適用し得ることは勿論で
ある。 ゛
【図面の簡単な説明】
添付図面は本発明に係る電磁的監視装置の一実施例ブロ
ック線図である。 (符号の説明) 10−パイプ、 12−海面、 14−発振器、 16、 18. 20−一電磁的変換器、22.26−
−比較器、 1 手続補正書(方式) 昭和60年 5 月lム日 特許庁長官 志 賀 学 殿 1、事件の表示 昭和60年 特許願 第 1015 号2、発明の名称 伸長導体を監視する方法及び装置 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名 称 ダイナログエレクトロニクス リミティド4、
代理人 6、補正の対象 図 面 7、 補正の内容 図面の浄書(内容に変更なし) 8、添付書類の目録 浄書図面 1通

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、伸長導体を監視する方法であって、該方法は導体(
    10)に交番信号電流を供給する段階、少なくとも1つ
    の電磁的変換器を具備する第1のアセンブリ(18)に
    よって該信号電流にもとづいて生ずる第1の信号を該導
    体の第1の領域から抽出する段階、少なくとも1つの電
    磁的変換器を具備する第2のアセンブリ(20)によっ
    て信号電流にもとづいて生ずる第2の信号を該第1の領
    域から縦方向に離れた第2の領域から抽出する段階、お
    よび該第1および第2の信号を比較する段階、を具備す
    る伸長導体を監視する方法。 2、該導体(10)は海面上から海面下に伸長し、かつ
    海面上の該第1の領域および海面下の該第2の領域を選
    択する段階を具備する特許請求の範囲第1項に記載の方
    法。 3、該信号電流は該導体に誘導的に供給される特許請求
    の範囲第1項又は第2項記載の方法。 4、該信号電流はパルス状で与えられ、複数の該パルス
    により生ずる第1および第2の信号の比較結果が平均化
    される特許請求の範囲第1〜3項のいずれかに記載の方
    法。 5、基準時における導体の信号電流と対応する基準信号
    レベル(30)を提供する段階、および導体の状態につ
    いての情報を提供するために基準信号レベルと変換器ア
    センブリ(18)の1方からの信号を比較する段階をさ
    らに包含する特許請求の範囲第1〜4項に記載の方法。 6、伸長導体(lO)を監視する装置であって、導体(
    lO)に交番信号電流を供給する手段(14,16) 
    ;第1および第2の変換器アセンブリ(18,20)で
    あって各々は該導体の縦方向に間隔をもった領域から第
    1および第2の信号のうちの1つを抽出するために少な
    くとも1つの電磁的変換器を具備するもの、および 該第1および第2の信号を受容し、該第1および第2の
    信号間の差に関連した出力(24)を提供するために該
    信号を比較する変換器アセンブリ(18,20)に接続
    された信号処理手段(22)、を具備する伸長導体を監
    視する装置。 7、該信号を供給する1手段(14,16)が導体(1
    0)に誘導的に接続されるように配置された変換器(1
    6)と接続された信号発生器(14)を具備する特許請
    求の範囲第6項に記載の装置。 8、該信号を供給する手段(14,16)がパルス状信
    号を供給するように作動し、該信号処理手段(22)は
    、複数のパルスについて該第1および第2の信号を比較
    した結果を平均化するために設けられた時間平均手段を
    包含する特許請求の範囲第6項又は第7項に記載の装置
    。 9、基準信号レベルを提供する手段(30)をさらに包
    含し、該信号処理手段は該基準信号レベルと該第1およ
    び第2の信号の1つとを比較する手段(26)を包含す
    る特許請求の範囲第6項、第7項又は第8項に記載の装
    置。 10、部分的に海面下に伸長する絶縁伸長導体アセンブ
    リであって、絶縁伸長導体(10)および伸長導体を監
    視する装置において、第1および第2の変換器アセンブ
    リ(18,20)が海面(12)上および海面下の縦方
    向領域において絶縁導体上取付けられるもの、を具備す
    る絶縁伸長導体アセンブリ。
JP101585A 1984-01-11 1985-01-09 伸長導体を監視する方法及び装置 Pending JPS60220853A (ja)

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GB848400638A GB8400638D0 (en) 1984-01-11 1984-01-11 Electromagnetic monitoring of marine pipes
GB8400638 1984-01-11

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