RU2017123805A - Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов - Google Patents
Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2017123805A RU2017123805A RU2017123805A RU2017123805A RU2017123805A RU 2017123805 A RU2017123805 A RU 2017123805A RU 2017123805 A RU2017123805 A RU 2017123805A RU 2017123805 A RU2017123805 A RU 2017123805A RU 2017123805 A RU2017123805 A RU 2017123805A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- internal protective
- defectoscopy
- electrode
- existing field
- protective
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 4
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 title claims 4
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title claims 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 238000009532 heart rate measurement Methods 0.000 claims 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims 1
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)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Claims (11)
1. Способ дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов,
заключающийся в излучении зондирующих импульсов напряжения с помощью генератора,
отличающийся тем, что с целью обнаружения утечек тока между внутренней средой обследуемого трубопровода и стальной стенкой трубы, свидетельствующих о наличии дефекта в защитно-изоляционном покрытии,
измеряют параметры импульса тока через внутреннее защитно-изоляционное покрытие трубопровода на ограниченном участке.
2. Способ дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов по п. 1, отличающийся тем, что с целью повышения качества измерений на участках, содержащих отложения или арматуру типа задвижек, тройников и т.п., измерения производят поочередно относительно электрода «В1» в задней части внутритрубного прибора и электрода «В2» - в передней части.
3. Способ дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов по п. 1, отличающийся тем, что с целью разделения дефектов на малогабаритные, типа царапина, с минимальной площадью повреждения, и на крупногабаритные, площадью в десятки и сотни квадратных сантиметров, прибор калибруют по определенным уровням на специальных моделях с повреждениями.
4. Устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов, основанное на генерации зондирующих импульсов напряжения и измерении параметров импульса тока через внутреннее защитно-изоляционное покрытие трубопровода, возникающего на участке, ограниченном двумя изолирующими чистящими дисками, герметично закрепленными на корпусе внутритрубного прибора,
отличающееся тем, что с целью обнаружения утечек тока между внутренней средой обследуемого трубопровода и стальной стенкой трубы, свидетельствующих о наличии дефекта в защитно-изоляционном покрытии,
измерительная система содержит измерительный электрод «А0», а также электрод «В1» в задней части внутритрубного прибора и электрод «В2» в передней части, относительно которых производятся поочередные импульсные измерения, причем измерительный электрод подключен через низкоомный шунт для измерения параметров протекающих через него импульсов тока.
5. Устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов по п. 4, отличающееся тем, что с целью устранения влияния утечки электрического тока в зазоре между чистящими дисками и внутренней стенкой обследуемого трубопровода внутритрубный прибор содержит экранные электроды «Аэ1» и «Аэ2» с двух сторон от измерительного электрода, имеющие равный с ним электрический потенциал.
6. Устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов по п. 4, отличающееся тем, что с целью повышения качества измерений при изменении электрических свойств заполняющей жидкости, а также при изменении диаметра исследуемых трубопроводов параметры зондирующих импульсов настраиваются с помощью контроллера во внутритрубном приборе, работающего по определенному алгоритму.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017123805A RU2679042C2 (ru) | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017123805A RU2679042C2 (ru) | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017123805A true RU2017123805A (ru) | 2019-01-10 |
RU2017123805A3 RU2017123805A3 (ru) | 2019-01-10 |
RU2679042C2 RU2679042C2 (ru) | 2019-02-05 |
Family
ID=64977379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017123805A RU2679042C2 (ru) | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2679042C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718136C1 (ru) * | 2019-10-08 | 2020-03-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") | Способ и устройство контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4985696A (en) * | 1986-11-20 | 1991-01-15 | Lagoven S.A. | Electronic controller by resistivity of water-oil interface |
SU1774294A1 (en) * | 1990-11-22 | 1992-11-07 | Inzh Ts Vnii Str Magistralnykh | Device for checking dielectric coats on cylindrical metal parts for continuity |
RU2087906C1 (ru) * | 1995-01-10 | 1997-08-20 | Виталий Георгиевич Беляков | Способ определения долевого содержания компонентов анализируемой среды и устройство для его осуществления |
RU2393466C2 (ru) * | 2007-01-19 | 2010-06-27 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Спектр" | Способ магнитного контроля профиля внутренней поверхности трубопровода и устройство для его осуществления |
RU2362159C1 (ru) * | 2008-04-16 | 2009-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения | Способ обнаружения дефектов в трубопроводах |
US8129994B2 (en) * | 2009-10-19 | 2012-03-06 | Smith International Inc | Microresistivity imaging in conductive and nonconductive drilling fluid |
-
2017
- 2017-07-05 RU RU2017123805A patent/RU2679042C2/ru active IP Right Revival
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2017123805A3 (ru) | 2019-01-10 |
RU2679042C2 (ru) | 2019-02-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8091427B2 (en) | Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave | |
RU2299399C2 (ru) | Определение профиля поверхности объекта | |
CN104062527A (zh) | 一种运行复合绝缘子老化程度的评估方法 | |
CN103344694B (zh) | 一种检测在役支柱瓷绝缘子裂纹缺陷的方法 | |
CN102721725B (zh) | 电站锅炉化学清洗在线测量腐蚀和清洗效果的装置及方法 | |
Hicke et al. | Condition monitoring of industrial infrastructures using distributed fibre optic acoustic sensors | |
CA3058909C (en) | Reflectometry devices and methods for detecting pipe defects | |
CN108845000A (zh) | 一种脉冲场指纹法测量管道缺陷的方法 | |
CN102954998A (zh) | 一种钢质管道壁厚异常变化的非接触检测方法 | |
RU2017123805A (ru) | Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов | |
RU2614414C1 (ru) | Способ комплексного наземного бесконтактного технического диагностирования подземного трубопровода | |
RU2704517C1 (ru) | Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов | |
RU2718136C1 (ru) | Способ и устройство контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов | |
WO2013160991A1 (ja) | シンチレーション推定方法 | |
Wan et al. | Investigation of drag effect using the field signature method | |
Yao et al. | Transmission line insulator fault detection based on ultrasonic technology | |
CN206876855U (zh) | 一种变压器悬浮电极局部放电模型 | |
Nyamupangedengu et al. | Acoustic and HF detection of defects on porcelain pin insulators | |
KR100971073B1 (ko) | 피그에 장착된 피복 결함 탐상 장치 | |
CN103529127B (zh) | 锅炉水冷壁管氢损伤的评估方法 | |
JP2010048817A (ja) | ガイド波を用いた非破壊検査装置及び非破壊検査方法 | |
KR20120060449A (ko) | 초음파공명의 비선형특성을 이용한 미세균열 탐지장치 및 그 방법 | |
CN105738465A (zh) | 基于低频电磁技术的锅炉水冷壁管的缺陷检测设备及方法 | |
Sapre et al. | Water pipeline monitoring on cloud & leakage detection with a portable device | |
CN114090942B (zh) | 基于多传感器融合的高温炼化管道在线监测方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190706 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20201124 |