RU2186289C1 - Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода - Google Patents

Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2186289C1
RU2186289C1 RU2001105807/06A RU2001105807A RU2186289C1 RU 2186289 C1 RU2186289 C1 RU 2186289C1 RU 2001105807/06 A RU2001105807/06 A RU 2001105807/06A RU 2001105807 A RU2001105807 A RU 2001105807A RU 2186289 C1 RU2186289 C1 RU 2186289C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe line
pipeline
state
information
diagnostics
Prior art date
Application number
RU2001105807/06A
Other languages
English (en)
Inventor
И.И. Зыкин
В.В. Токарев
Original Assignee
Тюменский государственный нефтегазовый университет
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 Тюменский государственный нефтегазовый университет filed Critical Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority to RU2001105807/06A priority Critical patent/RU2186289C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186289C1 publication Critical patent/RU2186289C1/ru

Links

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области диагностики и контроля состояния линейной части магистральных трубопроводов и может быть реализовано для оперативного контроля состояния участка магистрального трубопровода. Техническим результатом изобретения является повышение полноты и снижение затрат получения информации путем посылки импульса микросекундной длительности в сам исследуемый трубопровод, а не в проложенный рядом коаксиальный кабель. Способ предусматривает посылку импульса непосредственно в трубопровод, затем отслеживают динамику изменения картины отраженных импульсов от электрических неоднородностей самого трубопровода, затем получают информацию и сравнивают с имеющейся в базе данных, на основе чего определяют картину распределения дефектов трубопровода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области диагностики и контроля состояния линейной части магистральных трубопроводов и может быть реализовано для оперативного контроля состояния участка магистрального трубопровода.
Известен ряд способов получения информации о состоянии линейной части магистрального трубопровода: устройства для контроля состояния проходного сечения магистрального трубопровода /а.с. 909405 SU/, использование внутритрубных инспекционных снарядов с ультразвуковыми датчиками /а.с. 1629683 SU/. Также используются передвижные газоанализирующие установки, электрометрия и акустические определители мест утечек /а.с. 1715212 SU/.
Указанные способы, обладая высокой информационной ценностью, не позволяют получать информацию о состоянии магистрального трубопровода в совокупном виде - обо всех возможных недостатках объекта и обладают низкой оперативностью.
Известен способ обнаружения утечек в магистральном трубопроводе с использованием проходящего у трубопровода коаксиального кабеля, который в месте утечки меняет свое волновое сопротивление /а.с. 263734 SU/. При этом способе анализируется состояние коаксиального кабеля, что существенно ограничивает полезную информацию о состоянии магистрального трубопровода. Данный способ позволяет определить только место утечки, не обладает возможностью прогнозирования и высокой стоимостью, вследствие необходимости специальной прокладки кабеля.
Известен также способ дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода, в котором сигнал посылают через канал связи в виде трубопровода, при этом используют обмотки, размещенные непосредственно на нем /заявка 98118212, G 01 N 27/90, опубл. 20.08.2000, бюл. 23/.
В данном решении трубопровод используют как канал связи, и осуществляют только контроль состояния изоляции. Осуществление приема и передачи сигнала реализуется посредством антенн, а подсоединение к трубопроводу происходит через размещенные на нем обмотки, изолированные проводом. Комплексная оценка состояния трубопровода не производится.
Наиболее близким способом к заявляемому решению по совокупности существенных признаков является способ определения наличия и местоположения неоднородностей в линии передачи электромагнитной волны СВЧ-диапазона, основанный на зондировании исследуемой линии передачи электромагнитной волны СВЧ-диапазона импульсным сигналом и регистрации отраженного от неоднородности импульсного сигнала, в качестве которого используют упругие волны нормальной 00 моды /а.с. 1084707 SU/.
Однако в данном решении определяют наличие и местонахождение неоднородностей в линии передачи электромагнитной волны СВЧ-диапазона. Повышение разрешающей способности и точности происходит при использовании упругих волн.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является усовершенствование диагностики линейной части магистрального трубопровода.
Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в повышении полноты и снижении затрат получения информации путем посылки импульса микросекундной длительности в сам исследуемый трубопровод.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе диагностики, включающем посылку импульса, использование отраженной информации и ее интерпретацию, особенностью является то, что посылку импульса осуществляют непосредственно в трубопровод, после этого отслеживают динамику изменений картины отраженных импульсов от электрических неоднородностей самого трубопровода, затем полученную информацию сравнивают с имеющейся в базе данных, а на основе полученного результата определяют картину распределения дефектов исследуемого трубопровода.
Данный способ может быть реализован с помощью устройства импульсной диагностики, структурная схема которого изображена на чертеже. Устройство состоит из импульсного генератора 1, посылающего синусквадратные импульсы в трубопровод, как в длинную линию, аттенюатора 2, ослабляющего первый зондирующий импульс, для первичной фиксации времени и формы посылки, приемника-компенсатора 3, для приемки и преобразования отраженной картины, анализатора спектра 4, который используется как визуализатор отраженной картины, аналого-цифрового преобразователя 5, реализующего один из типовых интерфейсов и персонального компьютера 6. Интерфейс и персональный компьютер необходим для реализации параметрического или непараметрического анализа полученной отраженной картины с помощью специального программного обеспечения, без которого невозможно выявление большей части полезной информации.
В процессе прохождения по контролируемому участку магистрального трубопровода, импульс претерпевает изменения и отражения. Последние происходят в местах существенного изменения волнового сопротивления и обладают разной амплитудой, формой и полярностью. Каждый отражающий участок магистрального трубопровода обладает уникальным распределением волнового сопротивления и дает индивидуальную картину отражения. При этом существенное изменение волнового сопротивления можно интерпретировать как некую дефектную область контролируемого участка магистрального трубопровода: отраженный импульс отрицательной полярности соответствует заземлению трубопровода, то есть разрушению изолирующего материала, а импульс положительной полярности соответствует возрастанию волнового сопротивления контролируемого участка, например большим коррозионным площадям на трубопроводе.
Данный способ позволяет также отслеживать динамику изменения картины отраженных импульсов, постепенно пополняя банк данных типовых участков отраженной картины, облегчая интерпретацию и повышая ее точность. Вместе с тем, появляется возможность отслеживать постоянное и периодическое изменение состояния контролируемого участка магистрального трубопровода. Местоположение участка изменения состояния определяется по времени прохождения первого зондирующего импульса и отраженного сигнала обратно. Повысить эффективность и точность интерпретации полученной информации можно посредством сравнения отражений и динамики отражений с данными, полученными при использовании других способов диагностики линейной части магистральных трубопроводов.

Claims (1)

  1. Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода, включающем посылку импульса, использование отраженной информации и ее интерпретацию, отличающийся тем, что посылку импульса осуществляют непосредственно в трубопровод, после этого отслеживают динамику изменений картины отраженных импульсов от электрических неоднородностей самого трубопровода, затем полученную информацию сравнивают с имеющейся в базе данных, а на основе полученного результата определяют картину распределения дефектов исследуемого трубопровода.
RU2001105807/06A 2001-03-01 2001-03-01 Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода RU2186289C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105807/06A RU2186289C1 (ru) 2001-03-01 2001-03-01 Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105807/06A RU2186289C1 (ru) 2001-03-01 2001-03-01 Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2186289C1 true RU2186289C1 (ru) 2002-07-27

Family

ID=20246735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001105807/06A RU2186289C1 (ru) 2001-03-01 2001-03-01 Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186289C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444675C2 (ru) * 2009-11-30 2012-03-10 Закрытое акционерное общество "ВЕКТ" Способ внутритрубной диагностики глубины дефектов стенки трубы
RU2753604C1 (ru) * 2020-06-25 2021-08-18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" Способ устранения закупоривания трубопроводов криогенных систем производства, хранения, использования и утилизации сжиженного природного газа кристаллизовавшимися компонентами и устройство для реализации способа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444675C2 (ru) * 2009-11-30 2012-03-10 Закрытое акционерное общество "ВЕКТ" Способ внутритрубной диагностики глубины дефектов стенки трубы
RU2753604C1 (ru) * 2020-06-25 2021-08-18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" Способ устранения закупоривания трубопроводов криогенных систем производства, хранения, использования и утилизации сжиженного природного газа кристаллизовавшимися компонентами и устройство для реализации способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5270661A (en) Method of detecting a conductor anomaly by applying pulses along the conductor in opposite directions
EP0399583B1 (en) Apparatus and method for analysing the pulse propagation for testing a pipeline or the like
US6138512A (en) Method and apparatus for determining source location of energy carried in the form of propagating waves through a conducting medium
US7565252B2 (en) Method for automatic differentiation of weld signals from defect signals in long-range guided-wave inspection using phase comparison
US8820163B2 (en) Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave
CN1666109A (zh) 时-频域反射仪的装置及方法
KR20180063042A (ko) 멀티모드 음향 신호들을 이용한 금속 구조물들에서의 변화들의 검출 및 모니터링
Bang et al. Defect detection in pipelines via guided wave-based time–frequency-domain reflectometry
CN106815552B (zh) 基于时频分析的数字信号后处理方法
US6205859B1 (en) Method for improving defect detectability with magnetostrictive sensors for piping inspection
EP2538192A1 (en) Apparatus and method for detection and localization of leaks and faults in underground pipes
Cataldo et al. Experimental validation of a TDR-based system for measuring leak distances in buried metal pipes
US6925881B1 (en) Time shift data analysis for long-range guided wave inspection
Zhang et al. Phased acoustic emission sensor array for localizing radial and axial positions of defects in hollow structures
Angrisani et al. Detection and location of defects in electronic devices by means of scanning ultrasonic microscopy and the wavelet transform
KR100204367B1 (ko) 비파괴 평가 정보를 인지하기 위한 가청 기술
KR101251204B1 (ko) 초음파 비파괴 검사 장치 및 초음파 비파괴 검사 방법
CN112154324B (zh) 使用多模声学信号来检测、监控和确定金属结构中变化的位置
Cawley Guided waves in long range nondestructive testing and structural health monitoring: Principles, history of applications and prospects
CN101819182B (zh) 重构非均匀介质中缺陷形状的方法
RU2186289C1 (ru) Способ диагностики линейной части магистрального трубопровода
US8473246B1 (en) Cable measurement device
KR101826917B1 (ko) 다중 채널 초음파를 이용한 장거리 배관 진단 방법
RU2207562C1 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля технического состояния трубопроводов
JP5143111B2 (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

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040302