RU123545U1 - Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода - Google Patents

Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU123545U1
RU123545U1 RU2012134541/28U RU2012134541U RU123545U1 RU 123545 U1 RU123545 U1 RU 123545U1 RU 2012134541/28 U RU2012134541/28 U RU 2012134541/28U RU 2012134541 U RU2012134541 U RU 2012134541U RU 123545 U1 RU123545 U1 RU 123545U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
input
output
conversion unit
winding
Prior art date
Application number
RU2012134541/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Селиверстович Рябоконь
Татьяна Дмитриевна Рябоконь
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП")
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 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") filed Critical Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП")
Priority to RU2012134541/28U priority Critical patent/RU123545U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123545U1 publication Critical patent/RU123545U1/ru

Links

Landscapes

  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)

Abstract

Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода, содержащая станцию катодной защиты, минусовая клемма которой соединена с трубопроводом, а плюсовая клемма посредством токового датчика соединена с анодом, размещенным в груше, блок преобразования сигнала, клеммы первого входа которого соединены с выходом токовою датчика, а у второго входа одна клемма соединена с трубопроводом, а вторая - с медно-сульфатным электродом сравнения, установленным в груше, канал связи, аппаратуру пульта диспетчера, отличающаяся тем, что канал связи выполнен в виде трубопровода, при этом система снабжена дополнительно модулятором, вход которого соединен с выходом блока преобразования сигнала, а выход - с входом передатчика, к выходу которого подключена передающая антенна, выполненная в виде обмотки изолированным проводом и размещенная непосредственно на трубопроводе, приемной антенной, выполненной в виде обмотки изолированным проводом и размещенной непосредственно на трубопроводе, приемником, вход которого соединен с приемной антенной, а выход - с входом аппаратуры пульта диспетчера.

Description

Полезная модель относится к устройствам контроля изоляции подземных трубопроводов.
Безаварийная (по причине коррозии) работа трубопроводов зависит от падежной и бесперебойной работы средств электрохимической защиты, надежность работы которых в свою очередь зависит oт своевременною и регулярного контроля.
Известна система радиоконтроля за работой станций катодной защиты РТК3-1. Эта система предназначена для дистанционного контроля состояния катодной защиты нефтепроводов с использованием вертолета. [1] Система представляет собой два блока: запросчика и ответчика.
Блок запросчика, установленный на вертолете, предназначен для вызова по заданному адресу (шифру) соответствующего блока ответчика, установленного на объекте защиты, приема от него информации в цифровой форме на индикаторах блока запросчика. Однако эта система имеет следующие недостатки:
- необходимость постоянной наладки;
- низкая надежность;
- возможность получения информации только во время летной погоды.
Наиболее близкой к предлагаемой является система централизованного контроля разности потенциалов "труба-земля" с применением комплекса телемеханики, описание которой приведено в работе [1].
Известная система позволяет иметь ежедневную информацию о значении потенциала "труба-земля", а следовательно, об уровне защищенности сооружения от коррозии.
Телеконтроль потенциала "труба-земля" на линейной части трубопровода осуществляется следующим образом. В месте размещения контролируемого пункта (КП) на глубине залегания трубопровода устанавливают медно-сульфатный электрод длительного действия. Выводы от электрода и трубопровода заводят в КП, где разность потенциалов соответствующим блоком преобразуется в кодовую форму и подается в линию связи. По линии связи телеизмерения потенциала "труба-земля" контролируемых точек поступают на пульт диспетчера (ПД).
В качестве связи между КП и ПД используют вдольтрассовая ЛЭП. Однако известная система может быть осуществлена только при наличии ЛЭП, и требует применения высоковольтного оборудования.
Задача полезной модели - расширение эксплуатационных возможностей.
Поставленная задача достигается тем, что система дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов, содержащая станцию катодной защиты, у которой минусовая клемма подключена к трубопроводу, а плюсовая клемма посредством чекового датчика к аноду, установленному в грунте, блок преобразования сигнала, у которого клеммы первого входа соединены с выводами токового датчика, а у второго входа одна клемма соединена с трубопроводом, а вторая с медно-сульфатным электродом сравнения, канал связи, аппаратуру пульта а диспетчера, капал связи выполнен в виде трубопровода, при этом система снабжена дополнительно модулятором, у которого вход соединен с выходом блока преобразования сигнала, а выход - с входом передатчика, у которого выход соединен с передающей антенной, выполненной изолированным проводом в виде обмотки с размещенной непосредственно на трубопроводе приемной антенной, выполненной изолированным проводом в виде обмотки и размещенной непосредственно на трубопроводе, приемником, у которого вход соединен с приемной антенной, а выход - с входом аппаратуры пульта диспетчера.
Сущность полезной модели заключается в том, что для предлагаемой системы в качестве канала связи используется непосредственно трубопровод, при этом система снабжена передатчиком, приемником, передающей и приемной антеннами, выполненными в виде катушек, обмотки которых размещены непосредственно на трубопроводе.
На фигуре приведена функциональная схема предлагаемой системы дистанционного контроля состояния трубопроводов. Система содержит два объекта. Первый объект 1, размещенный на контрольном пункте, включает в себя станцию катодной защиты 2, у которой минусовая клемма электрически соединена с трубопроводом 3, а плюсовая клемма посредством токового датчика 4 соединена с анодом 5, размещенным в грунте. Система содержит блок преобразования сигнала 6, у которого клеммы первого входа соединены с выводами токового датчика 4, а у второго входа одна клемма соединена с трубопроводом 3, а вторая с медно-сульфатным электродом сравнения 7, размещенным в грунте. Выход блока преобразования сигнала 6 соединен с входом модулятора 8, выход которого соединен с входом передатчика 9. Выход передатчика 9 соединен с обмоткой передающей антенны 10, выполненной изолированным проводом и размещенной на трубопроводе 3 в районе КП.
Второй объект 11 расположен в районе диспетчерского пункта и включает в себя приемную антенну 12, аналогичную передающей антенне 10, в которой обмотка размещена на трубопроводе 3 и соединена с входом приемника 13. Приемник 13 содержит дешифратор и соединен своим выходом с входом приемной аппаратуры пульта диспетчера 14, выход которой соединен с ЭВМ 15.
Предлагаемая система работает следующим образом.
В состав системы входят несколько контрольных пультов, устанавливаемых па станциях катодной защиты, и пульт диспетчера.
На каждом контрольном пункте блок преобразования сигнала преобразует значения контролируемых параметров станций катодной защиты в двоичный код, формирует и передает в заданное время по каналу связи кодограмму. Для чего на каждом КП имеется таймер.
Аппаратура диспетчера расшифровывает принятую кодограмму и регистрирует ее. Пункт диспетчера может передать наколенные данные через линию связи в ЭВМ центрального диспетчерского пункта.
В местах установки антенн над трубопроводом могут быть сооружены смотровые колодцы.
Предлагаемая система может быть смонтирована в очень короткие сроки и может осуществлять круглосуточный и в любую погоду телеконтроль за состоянием средств электрохимической защиты, собирая информацию со всех участков трубопровода. Корпуса передатчика и приемника соединены с грунтом посредством двухполюсников, каждый из которых выполнен в виде параллельно соединенных катушки индуктивности и конденсатора и являющихся колебательным контуром, резонансная частота которого равна частоте передатчика.
Источники информации
1. Ю.В.Борисов, П.Б.Финкельштейн. Система контроля станций катодной защиты с использованием вдольтрассовой ЛЭП. Трубопроводный транспорт нефти. -М.: ТрансПресс, N7, 1996 г., с.29-31.

Claims (1)

  1. Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода, содержащая станцию катодной защиты, минусовая клемма которой соединена с трубопроводом, а плюсовая клемма посредством токового датчика соединена с анодом, размещенным в груше, блок преобразования сигнала, клеммы первого входа которого соединены с выходом токовою датчика, а у второго входа одна клемма соединена с трубопроводом, а вторая - с медно-сульфатным электродом сравнения, установленным в груше, канал связи, аппаратуру пульта диспетчера, отличающаяся тем, что канал связи выполнен в виде трубопровода, при этом система снабжена дополнительно модулятором, вход которого соединен с выходом блока преобразования сигнала, а выход - с входом передатчика, к выходу которого подключена передающая антенна, выполненная в виде обмотки изолированным проводом и размещенная непосредственно на трубопроводе, приемной антенной, выполненной в виде обмотки изолированным проводом и размещенной непосредственно на трубопроводе, приемником, вход которого соединен с приемной антенной, а выход - с входом аппаратуры пульта диспетчера.
    Figure 00000001
RU2012134541/28U 2012-08-10 2012-08-10 Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода RU123545U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134541/28U RU123545U1 (ru) 2012-08-10 2012-08-10 Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134541/28U RU123545U1 (ru) 2012-08-10 2012-08-10 Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123545U1 true RU123545U1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134541/28U RU123545U1 (ru) 2012-08-10 2012-08-10 Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123545U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104168331A (zh) 一种基于无线传感器网络的远程电能质量监测系统
CN104504936A (zh) 一种低成本通用航空飞机导航监视方法和装置
CN104158256A (zh) 一种电动汽车电量管理及匹配充电站的系统
CN102591304A (zh) 矿山井下电力机车运行监测系统
JP2010288327A (ja) 無線通信ネットワークの無線端末給電システムおよび無線端末給電方法
CN108966149B (zh) 基于移动网络与lpwan通信的无线呼救系统
CN113794510A (zh) 一种支持北斗短报文通信的物联网网关
RU123545U1 (ru) Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода
CN202093665U (zh) 一种输电线路微风振动监测基站
CN203968154U (zh) 一种基于无线互联网的远程核相系统
US11955968B2 (en) Combined logic control circuit and sewage treatment system
CN203177820U (zh) 基于uwb的高压线下垂监测系统
RU2169385C2 (ru) Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода
CN204089890U (zh) 广域物联网系统及其终端通信模块
RU2701706C1 (ru) Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов
JP2015007875A (ja) データ収集システム,有線・無線変換器及びデータ収集方法
CN203224220U (zh) 导线交叉跨越距离临界报警器
RU2263933C1 (ru) Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода
CN203071656U (zh) 电力系统开关柜状态监测实时预警系统
CN204731941U (zh) 长距离蜂巢式山体滑坡预警系统
CN205091904U (zh) 一种抽水蓄能电站施工供水系统梯级泵站无线控制装置
RU71774U1 (ru) Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода
CN104865492A (zh) 基于物联网技术的漏电监测保护系统
KR101596237B1 (ko) 우량국 및 수위국 그리고 그것의 부통제기능 동작방법 및 공공방송이 가능한 산간계곡 공공방송장치
CN211504443U (zh) 一种电伴热无线监控系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140811