RU2392536C1 - Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации - Google Patents

Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2392536C1
RU2392536C1 RU2008150456/06A RU2008150456A RU2392536C1 RU 2392536 C1 RU2392536 C1 RU 2392536C1 RU 2008150456/06 A RU2008150456/06 A RU 2008150456/06A RU 2008150456 A RU2008150456 A RU 2008150456A RU 2392536 C1 RU2392536 C1 RU 2392536C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main pipeline
technical condition
aircraft
intelligent control
central processor
Prior art date
Application number
RU2008150456/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Власов (RU)
Сергей Викторович Власов
Алексей Евгеньевич Демьянов (RU)
Алексей Евгеньевич Демьянов
Александр Николаевич Дудов (RU)
Александр Николаевич Дудов
Сергей Алексеевич Егурцов (RU)
Сергей Алексеевич Егурцов
Самвел Эдуардович Мелкумян (RU)
Самвел Эдуардович Мелкумян
Михаил Юрьевич Митрохин (RU)
Михаил Юрьевич Митрохин
Роман Владимирович Пиксайкин (RU)
Роман Владимирович Пиксайкин
Вячеслав Васильевич Салюков (RU)
Вячеслав Васильевич Салюков
Владимир Сергеевич Сеченов (RU)
Владимир Сергеевич Сеченов
Александр Иванович Степаненко (RU)
Александр Иванович Степаненко
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
Priority to RU2008150456/06A priority Critical patent/RU2392536C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2392536C1 publication Critical patent/RU2392536C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и может быть использована для диагностики технического состояния магистральных трубопроводов. Сущность технического решения в части способа заключается в том, что вдоль магистральных трубопроводов с заданным пространственным шагом устанавливают интеллектуальные контрольно-измерительные комплексы (ИКИП), оснащенные датчиками параметров, влияющих на технического состояния магистральных трубопроводов, оперативно запоминающим устройством (ОЗУ) и радиомодемом. Летательный аппарат (ЛА), оснащенный вычислительным комплексом, навигационным оборудованием и радиомодемом, пролетает вдоль магистрального трубопровода и считывает информацию, хранящуюся в ОЗУ ИКИП. Сущность технического решения в части устройства заключается в оригинальном исполнении ИКИП и его антенны. Последняя выполняется в вандалоустойчивом варианте, для чего система дополнительно содержит n аналогичных интеллектуальных контрольно-измерительных пунктов, расположенных вдоль магистрального трубопровода, при этом каждый интеллектуальный контрольно-измерительный пункт дополнительно содержит оперативно-запоминающее устройство, соединенное с центральным процессором двухсторонней связью, а управляемый вход радиомодема соединен с выходом центрального процессора также двухсторонней связью, причем все элементы интеллектуальных контрольно-измерительных пунктов расположены под землей в защитном корпусе, а фотомодуль и приемопередающая антенна закреплены на верхнем конце вертикальной стойки, заглубленной нижним концом в землю, при этом светочувствительная плоскость фотомод�

Description

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и может быть использована для диагностики технического состояния магистральных трубопроводов.
Известен способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода (ТС МТ), заключающийся в облете контролируемой трассы МТ летательным аппаратом (ЛА) и контроль ТС МТ путем радиолокации последнего /Патент РФ №2260742, Кл. F17D 5/02, 2004/.
Недостатком известного способа является возможность потери информации о ТС МТ в период между облетами ЛА МТ.
Известен способ дистанционного мониторинга ТС МТ, заключающийся в облете контролируемой трассы МТ ЛА, например вертолетом, при использовании на нем радиоприемопередающего оборудования и вычислительного комплекса для считывания информации о ТС МТ, а также навигационного оборудования /Патент РФ №2040783, Кл. G01М 3/00, 1995/.
Данный способ принят за прототип.
В прототипе обзор трассы МТ осуществляют метровым локатором. Одновременно сканируют МТ съюстированными тепловизионным и телевизионным датчиками. Затем осуществляют совместную цифровую обработку сигналов датчиков.
Известна система для дистанционного мониторинга ТС МТ, реализуемая в системе контроля перехода МТ с устройством катодной зашиты через авто- или железные дороги /Патент РФ №2264578, Кл. F17D 5/02, F16L 7/00, 58, 2005/.
Данная система может применяться во множестве пунктов, поэтому, учитывая большие расстояния между пунктами контроля, считывание информации в известной системе может осуществляться с ЛА. То есть известная система может быть принята за прототип.
Система для дистанционного мониторинга ТС МТ содержит стационарный интеллектуальный контрольно-измерительный пункт (ИКИП), включающий в себя датчики параметров, влияющих на ТС МТ, центральный процессор (ЦП), радиомодем с приемопередающей антенной, аккумуляторную батарею (АКБ), соединенную с фотоэлектрическим модулем (ФМ), мультиплексор и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), при этом выходы датчиков параметров, влияющих на ТС МТ, подключены через последовательно соединенные мультиплексор и АЦП к ЦП, причем выходы ЦП также соединены с управляемыми входами мультиплексора и радиомодема.
Недостатком способа дистанционного мониторинга ТС МТ и системы для его реализации является потеря информации о ТС МТ в период между облетами контролируемой трассы МТ ЛА.
Техническим результатом, получаемым от внедрения группы изобретений, является устранение недостатка прототипов, т.е. устранение возможности потери информации о ТС МТ.
Данный технический результат достигается за счет того, что в известном способе, заключающемся в облете контролируемой трассы МТ летательным аппаратом, например, вертолетом, при использовании на нем радиоприемопередающего оборудования и вычислительного комплекса для считывания информации о ТС МТ, а также навигационного оборудования для определения пространственных координат контролируемых участков трассы МТ, информацию о ТС МТ предварительно измеряют с помощью стационарных интеллектуальных контрольно измерительных пунктов, снабженных радиомодемами, энергонезависимыми оперативно-запоминающими устройствами (ОЗУ) и датчиками параметров, влияющих на ТС МТ, расположенных вдоль МТ с заданным шагом, затем запоминают полученную ИКИП информацию в энергонезависимых ОЗУ, а облет контролируемой трассы ТМ проводят с периодичностью, определяемой объемом памяти ОЗУ, при этом считывание информации с помощью радиоприемопередающего оборудования ЛА начинается с ближайшего к ЛА ИКИП по направлению, противоположному направлению полета ЛА.
Данный технический результат достигается также за счет того, что в известной системе для дистанционного мониторинга ТС МТ, содержащей стационарный ИКИП, включающий в себя датчики параметров, влияющих на ТС МТ, центральный процессор, радиомодем с приемопередающей антенной, аккумуляторную батарею (АКБ), соединенную с фотоэлектрическим модулем (ФМ), мультиплексор и АЦП, при этом выходы датчиков параметров, влияющих на ТС МТ, подключены через последовательно соединенные мультиплексор и АЦП к ЦП, причем выходы процессора также соединены с управляемыми входами мультиплексора и радиомодемом, дополнительно содержит n аналогичных ИКИП, расположенных вдоль МТ, при этом каждый ИКИП дополнительно содержит ОЗУ, соединенные с процессором двухсторонней связью, а управляемый вход радиомодема соединен с выходом процессора также двухсторонней связью, причем все элементы ИКИП расположены под землей в защитном корпусе, а ФМ и приемопередающая антенна закреплены на верхнем конце вертикальной стойки, заглубленной нижним концом в землю, при этом светочувствительная плоскость ФМ установлена под углом 5-10° горизонту, а высота вертикальной стойки задается более 1,5, м.
ИКИП расположены вдоль МТ с равномерным шагом. Вертикальная стойка выполнена из металлического уголка.
Изобретения поясняются чертежами.
На фиг.1 представлена схема системы для реализации способа; на фиг.2 - блок схема ИКИП; на фиг.3 - конструктивная схема приемопередающей радиоантенны.
Система для дистанционного мониторинга ТС МТ содержит стационарные ИКИП 11, 12… (фиг.1), каждый из которых включает в себя датчики 21, 22… параметров, влияющих на ТС МТ, мультиплексор 3, АЦП 4, ЦП 5, ОЗУ 6, радиомодем 7 с приемопередающей антенной 8, АКБ 9 и ФМ 10 (фиг.2).
Связи между электронными блоками в ИКИП 1 представлены на фиг.2. Датчики 2 подключены выходами через последовательно соединенные мультиплексор 3, АЦП 4 и ЦП 5 к ОЗУ 6. Выход ЦП 5 соединен также с управляющим входом мультиплексора 3, а ЦП 5 соединен с радиомодемом 7 двухсторонней связью. Такой же связью ЦП 5 соединен с ОЗУ 6.
Все ИКИП расположены с заданным пространственным шагом вдоль МТ под землей в защитном корпусе (не показан), а ФМ 10 и приемопередающая антенна 8 закреплены в каждом ИКИП на верхнем конце вертикальной стойки 11 (фиг.3), заглубленной нижним концом в землю 12.
Стойка 11 может быть выполнена из уголка.
Зеркальная плоскость ФМ 10 наклонена к горизонту под углом 5-10°, а высота наземной части стойки выбирается более 1,5 м.
Угол наклона светочувствительной зеркальной плоскости ФМ 10 к горизонту задается из условия обеспечения стока воды с ее поверхности, а высота стойки 11 - из условия обеспечения отсутствия зеркального отображения от ФМ 10 на высоте человеческого роста для сбережения антенны от вандалов.
ИКИП 1 располагают вдоль МТ 13 (фиг.1) с равномерным шагом, величина которого задается конкретными техническими условиями.
ЛА 14 (фиг.1), который не входит в состав системы, оснащается вычислительным комплексом 15, построенным, например, на базе IBM-совместимого компьютера в промышленном исполнении. Вычислительный комплекс ЛА 14 питается от импульсного блока 16 питания от бортовой сети. Радиомодем 17 ЛА 14 с приемопередающей антенной 18 соединен с блоком питания 16 и вычислительным комплексом 15.
В качестве датчиков 2 параметров, влияющих на ТС МТ, применяются известные датчики скорости коррозии, датчики акустической эмиссии, датчики утечки, датчики температуры и давления транспортируемой среды, датчики сопротивления изоляции МТ, тензометры и другие.
Способ дистанционного мониторинга ТС МТ реализуется в системе аналогичного назначения следующим образом.
ЛА 14 с установленным на его борту вычислительным комплексом 15 осуществляет пролет вдоль МТ 13 и последовательный опрос всех ИКИП 1 со считыванием содержимого ОЗУ 6, представляющего собой отсчеты параметров всех видов датчиков 2 за весь период времени, прошедший с момента времени считывания.
В каждый момент времени опрашивается только один ИКИП 1 системы, поэтому в состав вычислительного комплекса 15 ЛА 14 включена навигационная аппаратура потребителей, осуществляющая определение текущих координат ЛА 14 и определение адреса ближайшего к ЛА 14 ИКИП 1 по направлению, противоположному направлению полета ЛА 14, для первоочередного опроса. В противном случае, информация с данного ИКИП 1 может быть утеряна.
После пролета ЛА 14 вдоль контролируемого участка МТ 13 система начинает работать в режиме накопления (записи) информации о ТС МТ. Датчики 2 выдают через мультиплексор 3, АЦП 4 и ЦП 5 информацию о ТС МТ на ОЗУ 6, где она в оцифрованном виде запоминается до следующего облета ЛА 14 контролируемого участка МТ 13.
Подземный вариант исполнения ИКИП, а также вандалоустойчивый вариант исполнения наземных его частей (антенны) позволяют обеспечить длительное хранение информации между очередными облетами ЛА контролируемого участка МТ.
С другой стороны, наклон поверхности ФМ к горизонту обеспечивает сток воды и устойчивую работу последнего, для регулярной подзарядки АКБ.

Claims (5)

1. Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода, заключающийся в облете контролируемой трассы магистрального трубопровода летательным аппаратом, например, вертолетом, при использовании на нем радиоприемопередающего оборудования и вычислительного комплекса для считывания информации о техническом состоянии магистрального трубопровода, а также навигационного оборудования, отличающийся тем, что информацию о техническом состоянии магистрального трубопровода предварительно измеряют с помощью стационарных интеллектуальных контрольно-измерительных пунктов, снабженных радиомодемами, энергонезависимыми оперативно-запоминающими устройствами и датчиками параметров, влияющих на техническое состояние магистрального трубопровода, расположенных вдоль трубопровода с заданным шагом, затем запоминают полученную интеллектуальными контрольно-измерительными пунктами информацию в энергонезависимых оперативно-запоминающих устройствах, а облет контролируемой трассы магистрального трубопровода проводят с периодичностью, определяемой объемом памяти оперативно-запоминающего устройства.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что считывание информации с помощью радиоприемопередающего оборудования летательного аппарата начинается с ближайшего к летательному аппарату интеллектуального контрольно-измерительного пункта по направлению, противоположному направлению полета летательного аппарата.
3. Система для дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода, содержащая стационарный интеллектуальный контрольно-измерительный пункт, включающий в себя датчики параметров, влияющих на техническое состояние магистрального трубопровода, центральный процессор, радиомодем с приемопередающей антенной, аккумуляторную батарею, соединенную с фотоэлектрическим модулем, мультиплексор и аналого-цифровой преобразователь, при этом выходы датчиков параметров, влияющих на техническое состояние магистрального трубопровода, подключены через последовательно соединенные мультиплексор и аналого-цифровой преобразователь к центральному процессору, причем выходы центрального процессора также соединены с управляемыми входами мультиплексора и радиомодема, отличающаяся тем, что дополнительно содержит n аналогичных интеллектуальных контрольно-измерительных пунктов, расположенных вдоль магистрального трубопровода, при этом каждый интеллектуальный контрольно-измерительный пункт дополнительно содержит оперативно-запоминающее устройство, соединенное с центральным процессором двухсторонней связью, а управляемый вход радиомодема соединен с выходом центрального процессора также двухсторонней связью, причем все элементы интеллектуальных контрольно-измерительных пунктов расположены под землей в защитном корпусе, а фотомодуль и приемопередающая антенна закреплены на верхнем конце вертикальной стойки, заглубленной нижним концом в землю, при этом светочувствительная плоскость фотомодуля установлена под углом 5-10° к горизонту, а высота вертикальной стойки задается более 1,5 м.
4. Система по п.2, отличающаяся тем, что интеллектуальные контрольно-измерительные пункты расположены вдоль магистрального трубопровода с равномерным шагом.
5. Система по п.2, отличающаяся тем, что вертикальная стойка выполнена из металлического уголка.
RU2008150456/06A 2008-12-22 2008-12-22 Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации RU2392536C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008150456/06A RU2392536C1 (ru) 2008-12-22 2008-12-22 Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008150456/06A RU2392536C1 (ru) 2008-12-22 2008-12-22 Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2392536C1 true RU2392536C1 (ru) 2010-06-20

Family

ID=42682827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008150456/06A RU2392536C1 (ru) 2008-12-22 2008-12-22 Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2392536C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451874C1 (ru) * 2011-03-29 2012-05-27 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ мониторинга и оценки технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации
EA016658B1 (ru) * 2010-11-17 2012-06-29 Арна Сериковна ШИЛИКБАЕВА Способ контроля состояния магистральных трубопроводов
RU2477818C2 (ru) * 2010-11-09 2013-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Способ определения места поступления текучей среды в участок трубопровода
RU2563419C2 (ru) * 2014-02-13 2015-09-20 Сергей Степанович Шаклеин Способ мониторинга технического состояния трубопровода и система для его осуществления
RU2571018C2 (ru) * 2014-03-13 2015-12-20 ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии" Способ определения срока службы трубопровода
RU2614414C1 (ru) * 2015-11-16 2017-03-28 ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии" Способ комплексного наземного бесконтактного технического диагностирования подземного трубопровода
RU2615093C1 (ru) * 2016-01-26 2017-04-03 ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии" Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
RU2630279C1 (ru) * 2016-04-18 2017-09-06 Сергей Степанович Шаклеин Способ управления эксплуатационными рисками трубопровода и система для него
WO2021062403A1 (en) * 2019-09-27 2021-04-01 Borin F W Automated cathodic protection measurement and communication system and method

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477818C2 (ru) * 2010-11-09 2013-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Эл Би Скай Глобал" Способ определения места поступления текучей среды в участок трубопровода
EA016658B1 (ru) * 2010-11-17 2012-06-29 Арна Сериковна ШИЛИКБАЕВА Способ контроля состояния магистральных трубопроводов
RU2451874C1 (ru) * 2011-03-29 2012-05-27 Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ мониторинга и оценки технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации
RU2563419C2 (ru) * 2014-02-13 2015-09-20 Сергей Степанович Шаклеин Способ мониторинга технического состояния трубопровода и система для его осуществления
RU2571018C2 (ru) * 2014-03-13 2015-12-20 ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии" Способ определения срока службы трубопровода
RU2614414C1 (ru) * 2015-11-16 2017-03-28 ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии" Способ комплексного наземного бесконтактного технического диагностирования подземного трубопровода
RU2615093C1 (ru) * 2016-01-26 2017-04-03 ЗАО "Аэрокосмический мониторинг и технологии" Способ выявления и количественной оценки нарушений минимальных расстояний в районе размещения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
RU2630279C1 (ru) * 2016-04-18 2017-09-06 Сергей Степанович Шаклеин Способ управления эксплуатационными рисками трубопровода и система для него
WO2021062403A1 (en) * 2019-09-27 2021-04-01 Borin F W Automated cathodic protection measurement and communication system and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392536C1 (ru) Способ дистанционного мониторинга технического состояния магистрального трубопровода и система для его реализации
AU2018260938B2 (en) Real-time autonomous weather and space weather monitoring
US8618934B2 (en) Autonomous sensing module, a system and a method of long-term condition monitoring of structures
CN206618872U (zh) 一种台风实时监测系统及实时监测预警系统
CN201277869Y (zh) 高速公路边坡稳定性监测系统
CN101339200B (zh) 一种声学测流方法及装置
CN110031916A (zh) 一种基于星地链路衰减效应的降雨强度测量方法
JP6849950B2 (ja) 地上基準点装置およびsar測地システム
US11022721B2 (en) Spatially diverse snowpack sensing system
CN110186437A (zh) 一种基于无人机载体水面测流系统
US20140214323A1 (en) System and method for bio-optical environmental reconnaissance
Vasiljević et al. Wind sensing with drone-mounted wind lidars: proof of concept
JP2013242276A (ja) データ管理システム、放射線量データ管理システム、および放射線量データ通信方法
US20110073771A1 (en) Distributive, non-destructive real-time system and method for snowpack monitoring
CN105301622A (zh) 一种基于导航卫星反射信号的风速探测装置
Pavlis et al. The GAVDOS mean sea level and altimeter calibration facility: Results for Jason-1
CN201724913U (zh) 一种无接触土壤湿度测量仪
CN114620186A (zh) 一种小型化海洋测波浮标装置与测波及风要素反演方法
CN117470317A (zh) 一种泥石流多参数集成动态监测系统及方法
EP3935359B1 (en) Device for detecting temperature profiles, and relative monitoring system
Annunziato THE INEXPENSIVE DEVICE FOR SEA LEVEL MEASUREMENTS.
CN206557408U (zh) 一种组装式气象观测台
CN210005043U (zh) 一种气候变化对涉水鸟类影响的检测设备及检测系统
Courtney et al. Remote sensing technologies for measuring offshore wind
CN208847761U (zh) 一种水面流速、流向自动遥测仪

Legal Events

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

Effective date: 20111223