RU2701706C1 - Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов - Google Patents

Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2701706C1
RU2701706C1 RU2019102626A RU2019102626A RU2701706C1 RU 2701706 C1 RU2701706 C1 RU 2701706C1 RU 2019102626 A RU2019102626 A RU 2019102626A RU 2019102626 A RU2019102626 A RU 2019102626A RU 2701706 C1 RU2701706 C1 RU 2701706C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
input
output
outputs
control
Prior art date
Application number
RU2019102626A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Евгеньевич Востриков
Андрей Викторович Исаев
Original Assignee
Алексей Евгеньевич Востриков
Андрей Викторович Исаев
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 Алексей Евгеньевич Востриков, Андрей Викторович Исаев filed Critical Алексей Евгеньевич Востриков
Priority to RU2019102626A priority Critical patent/RU2701706C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701706C1 publication Critical patent/RU2701706C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам дистанционного контроля состояния подземных стальных трубопроводов, а также установленного на нем оборудования и прилегающих к нему территорий. Технический результат заключается в упрощении системы и расширении области ее применения с одновременным повышением экономичности и надежности. Такой результат достигается за счет системы дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов, содержащей датчики дистанционного контроля с аналоговым и цифровым выходами, аккумуляторную батарею, автономный модуль электропитания, канал связи, обеспечивающий передачу данных дистанционного контроля в диспетчерский пункт системы от контролируемого пункта телемеханики, измерительный модуль, содержащий аналого-цифровые преобразователи, входы которых соединены с выходами датчиков дистанционного контроля с аналоговыми выходами, два модуля согласования, два модуля приема-передачи, усилитель напряжения, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом посредством контрольного проводника, а заземляющие контакты соединены с контуром заземления, и аккумулятор емкостью не менее 1 Ач, входные контакты которого соединены с выходными контактами усилителя напряжения для обеспечения возможности зарядки аккумулятора от разности потенциалов между стальным трубопроводом и контуром заземления. 1 ил.

Description

Изобретение может быть использовано для дистанционного контроля состояния подземных стальных трубопроводов, а также установленного на них оборудования и прилегающих к ним территорий с применением датчиков, измерительных контроллеров и средств передачи данных, установленных на трубопроводах или в непосредственной близости от них и использующих для своего питания разность потенциалов, существующую между трубопроводом, находящимся под катодной защитой, и заземляющим контуром, а в качестве среды передачи данных пару «стальной подземный трубопровод - земля».
Периодический дистанционный контроль подземных стальных трубопроводов в наружном изоляционном покрытии, прилегающего к ним грунта и установленного на трассе трубопроводов обслуживающего оборудования является важным фактором обеспечения безаварийной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта в течение всего срока проектной эксплуатации.
Контролю может подлежать качество электрохимической защиты (суммарный и поляризационный потенциал, скорость коррозии, сопротивление защитный кожух - труба, сопротивление изолирующей вставки и прочее), состояние изоляционного покрытия, состояние прилегающего грунта (влажность, температура, кислотность, подвижки и прочее), отсутствие несанкционированных работ в охранной зоне трубопровода, параметры работы оборудования трубопровода.
Контроль указанных факторов осуществляется, как правило, путем периодического опроса устанавливаемых с определенным интервалом в непосредственной близости от трубопровода датчиков или соответствующих интерфейсов обслуживающего оборудования. Места установки датчиков могут совпадать с местами установки контрольно-измерительных пунктов (КИП) или контрольно-измерительных колонок (КИК) с интервалом от несколько сот метров до нескольких километров. Требуемая частота замеров может варьироваться от нескольких раз в месяц до нескольких раз в сутки.
Расположение трубопроводов в труднодоступной местности со сложными климатическими условиями, а также необходимость оперативного обнаружения вышедшего из строя оборудования или возникновения аварийных ситуаций достигается только применением системы дистанционного телеконтроля.
Стационарное размещение измерительного оборудования с функцией телеконтроля вне зон размещения контролируемых пунктов телемеханики (КП ТМ - крановые узлы, установки катодной защиты, узлы связи и прочее) требует наличия электропитания, что вызывает существенные ограничения по их применению, вызванные сложностью и дороговизной прокладки кабеля и обеспечения его целостности вдоль всей трассы трубопровода или установки сменных источников питания.
Результаты опроса измерительного оборудования необходимо передавать в пункты управления. Для передачи данных, полученных от датчиков, могут применяться различные способы, в том числе, передача по кабелю связи различного типа (медного, оптического), передача по беспроводному каналу (сотовая связь, спутниковая связь, радиомодемная связь), передача данных по вдольтрассовому кабелю электроснабжения. Для работы оборудования передачи данных также требуется электропитание.
Известно устройство передачи информации [RU 2221333, С2, Н04В 3/54, 10.01.2004], содержащее передатчик, линию связи, приемник и согласующие трансформаторы, причем, выход передатчика и вход приемника через согласующие трансформаторы и конденсаторы связи соединены с линией связи, роль которой выполняет высоковольтный силовой кабель, при этом, в каждом из согласующих трансформаторов одна из обмоток реализована на основе использования проводника, предназначенного для заземления бронирующей оплетки кабеля, а функцию конденсатора связи выполняют емкости между бронирующей оплеткой и токонесущими проводниками силового кабеля.
Недостатком этого технического решения является существенное энергопотребление, требование непрерывной работы, относительно узкая область применения, вызванная необходимостью прокладки и поддержания в исправном состоянии высоковольтного силового кабеля, а также вызванного этим относительно высокой сложностью устройства и относительно низкой безопасностью использования.
Известно также техническое решение [RU 2006953, CI, G08C 19/02, 03.06.1999], содержащее на каждом объекте контроля генератор и согласующий блок, трубопровод, являющийся каналом связи, на приемной стороне - избирательный фильтр, соединенный с трубопроводом, усилитель и заземлитель, а также на объекте контроля электромагнитный датчик, связанный с дренажным кабелем станции катодной защиты и соединенный через согласующий блок с входом питания генератора, выполненного с инфранизкой частотой пульсаций отрицательной полярности однополупериодного выпрямленного напряжения, сигнальный выход которого подключен к дренажному кабелю станции катодной защиты, причем, выход генератора подключен к заземлителю, выполненному в виде диодного моста, одна вершина которого является шиной нулевого потенциала, на приемной стороне выход избирательного фильтра через последовательно соединенные усилитель, индикатор и заземлитель подключен к шине нулевого потенциала.
Недостатком этого технического решения является необходимость использования соответствующих средства питания генераторов, размещенных на каждом объекте контроля, что вызывает относительно высокую сложность технического решения, а также относительно узкая область применения, вызванная тем, что в ряде случаев невозможна подача питания на отдельных участках трасс трубопроводов.
Наиболее близким по технической сущности к предложенной является система контроля установками катодной защиты магистральных газопроводов [RU 2540847, С2, G05B 19/00, C23F 13/02, 10.02.2015], содержащая установки катодной защиты со станциями катодной защиты, с блоками контроля и управления, трубопроводами, анодными заземлителями, контрольно-измерительными пунктами, датчиками потенциалов и датчиками скорости коррозии, диспетчерский пункт с автоматизированным рабочим местом диспетчера, канал связи между станциями катодной защиты и диспетчерским пунктом, причем, канал связи организован посредством подключения к воздушной линии электропередач высокочастотных заградителей и конденсаторов связи, соединенных с фильтрами присоединения, снабженными заземляющими ножами и подключенными к блокам высокочастотной связи, один из которых установлен в диспетчерском пункте и связан с автоматизированным рабочим местом диспетчера, а другие - в установках катодной защиты и связаны с блоками контроля и управления, при этом, к каждому анодному заземлителю и к каждой точке дренажа трубопровода подключен измерительный преобразователь, связанный с блоком контроля и управления.
Недостатком этого технического решения является относительно узкие функциональные возможности системы, поскольку обеспечивается лишь контроль установками катодной защиты магистральных газопроводов, а не контроль более широкой номенклатуры устройств, а также относительно высокая сложность, обусловленная тем, что, необходимо использовать канал связи между станциями катодной защиты и диспетчерским пунктом, организованный посредством подключения к воздушной линии электропередачи, поскольку в значительном ряде случаев прокладка таких линий затруднительна или практически невозможна. Это сужает арсенал технических средств, которые могут быть использованы для дистанционного контроля состояния подземных стальных трубопроводов, а также установленного на них оборудования и прилегающих к нему территорий с применением датчиков, установленных на трубопроводах или в непосредственной близости от них.
Технической задачей, которая решается в предлагаемом изобретении, является расширение арсенала технических средств, используемых для контроля состояния подземных стальных трубопроводов на всем их протяжении и создание системы, отличающейся от известных более простой конструкцией и более широкой областью применения за счет того, что система дистанционного контроля подземного стального трубопровода в наружной изоляции, находящегося под катодной защитой, не требует прокладки дополнительных линий электропитания и связи для измерительных и телекоммуникационных устройств, размещаемых вдоль трассы трубопровода, что, в свою очередь, обеспечит повышение надежности системы, продление срока эксплуатации, своевременное реагирование на аварийные ситуации, увеличение объема анализируемой информации, снижение энергопотребления.
Дополнительным техническим результатом является возможность оперативного контроля состояния наружного изоляционного покрытия трубопровода на наличие дефектов за счет периодического анализа затухания передаваемого по трубопроводу сигнала.
Требуемый технический результат заключается в упрощении системы и расширении области применения с одновременным повышением ее надежности.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в систему, содержащую датчики дистанционного контроля с аналоговым и цифровым выходом, средства электропитания, а также канал связи, обеспечивающий передачу данных дистанционного контроля в диспетчерский пункт системы от контролируемого пункта телемеханики, согласно изобретению, введены измерительный модуль, содержащий аналого-цифровые преобразователи, входы которых соединены с выходами датчиков дистанционного контроля с аналоговыми выходами, а выходы являются выходами измерительного модуля, управляющий модуль, первый вход которого соединен с выходом измерительного модуля, второй вход соединен с выходами датчиков дистанционного контроля с цифровыми выходами, а третий вход соединен с выходом датчика аварийной сигнализации, первый модуль согласования, первый модуль приема-передачи, первый вход-выход которого соединен с первым входом-выходом управляющего модуля, а второй вход-выход соединен с входом-выходом первого модуля согласования, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом посредством контрольного проводника, а заземляющие контакты соединены с контуром заземления, второй модуль приема-передачи и второй модуль согласования, вход-выход которого соединен с первым входом-выходом второго модуля приема-передачи, второй вход-выход которого соединен через контролируемый пункт телемеханики с диспетчерским пунктом, усилитель напряжения, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом посредством контрольного проводника, а заземляющие контакты соединены с контуром заземления, и аккумулятор емкостью не менее 1 Ач, входные контакты которого соединены с выходными контактами усилителя напряжения для обеспечения возможности зарядки аккумулятора от разности потенциалов между стальным трубопроводом и контуром заземления, причем, в качестве средства электропитания используется автономный модуль электроснабжения, который обеспечивает подачу напряжения питания от аккумуляторной батареи на датчики дистанционного контроля с аналоговым и цифровым выходом, на модуль приема-передачи, на измерительный модуль и на управляющий модуль, содержащий сторожевой таймер с расчетным интервалом срабатывания и/или срабатыванием по сигналу датчика аварийной сигнализации.
На чертеже представлена функциональная схема системы дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов.
На чертеже обозначены:
1 - подземный стальной трубопровод;
2 - датчики с аналоговым выходом;
3 - датчики с цифровым выходом;
4 - измерительный модуль;
5 - управляющий модуль;
6 - контрольный пункт телемеханики;
7 - аккумуляторная батарея;
8 - автономный модуль электропитания;
9 - контур заземления;
10 - контрольный проводник;
11 - дренажный кабель;
12 - первый модуль приема-передачи;
13 - усилитель напряжения;
14 - первый модуль согласования;
15 - сторожевой таймер;
16 - диспетчерский пункт;
17 - датчик аварийной сигнализации;
18 - второй модуль согласования;
19 - второй модуль приема-передачи.
Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов содержит датчики 2 дистанционного контроля с аналоговым выходом и датчики 3 дистанционного контроля с цифровым выходом.
Кроме того, система содержит измерительный модуль 4, содержащий аналого-цифровые преобразователи, входы которых соединены с выходами датчиков 2 дистанционного контроля с аналоговыми выходами, а выходы являются выходами измерительного модуля 4, управляющий модуль 5, первый вход которого соединен с выходом измерительного модуля 4, второй выход соединен с выходами датчиков 3 дистанционного контроля с цифровыми выходами, а третий вход соединен с выходом датчика 17 аварийной сигнализации.
Система содержит также первый модуль 14 согласования, первый модуль 12 приема-передачи, первый вход-выход которого соединен с первым входом-выходом управляющего модуля 5, а второй вход-выход соединен с входом-выходом первого модуля 14 согласования, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом 1 посредством контрольного проводника 10, а заземляющие контакты соединены с контуром 9 заземления.
Помимо указанных выше, система содержит второй модуль 19 приема-передачи и второй модуль 18 согласования, вход-выход которого соединен с первым входом-выходом второго модуля 19 приема-передачи, второй вход-выход которого соединен через контролируемый пункт 6 телемеханики с диспетчерским пунктом 16.
В систему входит также усилитель 13 напряжения, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом 1 посредством контрольного проводника 10, а заземляющие контакты соединены с контуром 9 заземления, и аккумулятор 7 емкостью не менее 1 Ач, входные контакты которого соединены с выходными контактами усилителя 13 напряжения для обеспечения возможности зарядки аккумулятора 7 от разности потенциалов между стальным трубопроводом 1 и контуром 9 заземления, причем, в качестве средства электропитания используется автономный модуль 8 электроснабжения, который обеспечивает подачу напряжения питания от аккумуляторной батареи 7 на датчики дистанционного контроля с аналоговым 2 и цифровым 3 выходом, на первый модуль 12 приема-передачи, на измерительный модуль 4 и на управляющий модуль 5, который содержит сторожевой таймер 15 с расчетным интервалом срабатывания и/или срабатыванием по сигналу датчика 17 аварийной сигнализации.
Система контроля состояния подземных трубопроводов используется следующим образом.
Работа предложенной системы основана на использовании стального трубопровода и контура заземления с одной стороны, как источника энергии для обеспечения работы датчиков, а, с другой стороны, как канала связи для передачи информации на диспетчерский пункт.
Датчики с аналоговым выходом 2, с цифровым выходом 3 и охранные (аварийные) датчики 17 аварийного сигнала дистанционного контроля состояния подземных стальных трубопроводов, установленного на них оборудования и прилегающих к ним территорий, установленные вдоль трассы стального подземного трубопровода, обеспечивающие периодическое проведение измерений соответствующих параметров, преобразования результатов измерений с помощью аналого-цифровых преобразователей, входящих в состав измерительного модуля 4, в цифровые данные, промежуточного сохранения и сжатия (присвоения идентификаторов, кодировки, шифрования) данных в управляющем модуле 5 и их передаче при помощи модуля приема-передачи данных 12 и модуля согласования передатчика 14 по каналу связи 1 (трубопроводу) через контрольный проводник 10 и земле через контур заземления 9 на контролируемый пункт телемеханики 6, который так же содержит модуль приема-передачи 19 и модуль согласования передатчика 18 по каналу связи 1 (трубопроводу) через дренажный кабель 11 и земле через контур заземления 9, и, далее, на диспетчерский пункт 16.
Электропитание датчиков 3 дистанционного контроля состояния подземных стальных трубопроводов, установленного на нем оборудования и прилегающих к нему территорий, установленные вдоль трассы стального подземного трубопровода, измерительного модуля 4 с аналого-цифровыми преобразователями 4, управляющего модуля 5 и модуля приема-передачи данных 12 с модулем согласования передатчика 14 обеспечивается автономным модулем электроснабжения 8 за счет защитного потенциала стального подземного трубопровода 1, который присутствует на нем при катодной защите. Напряжение потенциала, снимаемое между трубопроводом 1 и контуром заземления 9, увеличивается при помощи усилителя 13 до величины, достаточной для заряда аккумулятора 7. Полученное напряжение подается на автономный модуль электроснабжения 8 со встроенным аккумулятором 7. Управляющий модуль 5 содержит таймер 15, который с определенным интервалом времени или при срабатывании датчика сигнализации (аварии) 17 включает (выводит из режима «сна») сам управляющий модуль 5, измерительный модуль 4 в начале сеанса измерений и модуль приема-передачи 12 в начале сеанса связи. По завершении сеанса связи измерительный модуль 4 и модуль приема-передачи данных 12 выключаются (переходят в режим «сна»). Управляющий модуль 5 переходит в режим «сна» с включенным таймером и контролем контактов сигнализации.
Для передачи данных от датчиков 2 и 3 наведение электрических колебаний производится на стальной трубопровод. Для этого модули приема-передачи данных 9 преобразуют данные, полученные от датчиков 2, оцифрованных при помощи аналого-цифровых преобразователей измерительного модуля 4, и датчиков 3 в электрические колебания с последующим наведением колебаний при помощи модулей согласования. Наведенные колебания распространяются вдоль трубопровода до аналогичного приемного устройства, выполняющего обратное преобразование электрических колебаний в данные в цифровом виде с последующей их передачей в диспетчерскую систему.
Для проверки возможной реализации системы были проведены натурные испытания.
Пример 1.
Трубопровод: диаметр - 1200 мм, год постройки - 1995, суммарный защитный потенциал - 1,83 В, напряжение между трубопроводом и заземляющим контуром - 1,3 В, ток - 10 мА, напряжение на входе аккумулятора - 3,6 В, ток на входе аккумулятора - 3 мА.
Пример 2
Трубопровод: диаметр - 820 мм, год постройки - 2012, суммарный защитный потенциал - 1,75 В, напряжение между трубопроводом и заземляющим контуром - 2,1 В, ток - 15 мА, напряжение на входе аккумулятора - 3,6 В, ток на входе аккумулятора - 8 мА.
Таким образом, в предложенной системе достигается требуемый технический результат, заключающийся в упрощении системы и расширении области применения с одновременным повышением экономичности и надежности.

Claims (1)

  1. Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов, содержащая датчики дистанционного контроля с аналоговым и цифровым выходами, средства электропитания, а также канал связи, обеспечивающий передачу данных дистанционного контроля в диспетчерский пункт системы от контролируемого пункта телемеханики, отличающаяся тем, что введены измерительный модуль, содержащий аналого-цифровые преобразователи, входы которых соединены с выходами датчиков дистанционного контроля с аналоговыми выходами, а выходы являются выходами измерительного модуля, управляющий модуль, первый вход которого соединен с выходом измерительного модуля, второй вход соединен с выходами датчиков дистанционного контроля с цифровыми выходами, а третий вход соединен с выходом датчика аварийной сигнализации, первый модуль согласования, первый модуль приема-передачи, первый вход-выход которого соединен с первым входом-выходом управляющего модуля, а второй вход-выход соединен с входом-выходом первого модуля согласования, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом посредством контрольного проводника, а заземляющие контакты соединены с контуром заземления, второй модуль приема-передачи и второй модуль согласования, вход-выход которого соединен с первым входом-выходом второго модуля приема-передачи, второй вход-выход которого соединен через контролируемый пункт телемеханики с диспетчерским пунктом, усилитель напряжения, входные контакты которого соединены со стальным трубопроводом посредством контрольного проводника, а заземляющие контакты соединены с контуром заземления, и аккумулятор емкостью не менее 1 Ач, входные контакты которого соединены с выходными контактами усилителя напряжения для обеспечения возможности зарядки аккумулятора от разности потенциалов между стальным трубопроводом и контуром заземления, причем в качестве средства электропитания используется автономный модуль электроснабжения, который обеспечивает подачу напряжения питания от аккумуляторной батареи на датчики дистанционного контроля с аналоговым и цифровым выходами, на первый модуль приема-передачи, на измерительный модуль и на управляющий модуль, содержащий сторожевой таймер с расчетным интервалом срабатывания и/или срабатыванием по сигналу датчика аварийной сигнализации.
RU2019102626A 2019-01-30 2019-01-30 Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов RU2701706C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102626A RU2701706C1 (ru) 2019-01-30 2019-01-30 Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102626A RU2701706C1 (ru) 2019-01-30 2019-01-30 Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701706C1 true RU2701706C1 (ru) 2019-09-30

Family

ID=68170627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102626A RU2701706C1 (ru) 2019-01-30 2019-01-30 Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701706C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112834134A (zh) * 2021-02-25 2021-05-25 李光 一种基于物联网的热用户暖气系统泄漏监控系统
RU2790387C1 (ru) * 2022-08-11 2023-02-17 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" Информационно-управляющая система защиты от коррозии при воздействии блуждающих токов по всей протяженности подземного трубопровода

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060018994A (ko) * 2004-08-26 2006-03-03 주식회사 케이디 넷 지하매설 배관 부식 원격 감시시스템
KR100630639B1 (ko) * 2005-07-15 2006-10-02 주식회사 삼천리 지중 배관 상태 원격 감시 및 안전 관리 시스템
RU2616736C1 (ru) * 2015-12-04 2017-04-18 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов и устройство для его осуществления
CN106643870A (zh) * 2016-09-30 2017-05-10 天津市誉航润铭科技发展有限公司 一种管道监测系统
CN107333113A (zh) * 2017-08-14 2017-11-07 长沙变化率信息技术有限公司 一种综合管廊无线监控系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060018994A (ko) * 2004-08-26 2006-03-03 주식회사 케이디 넷 지하매설 배관 부식 원격 감시시스템
KR100630639B1 (ko) * 2005-07-15 2006-10-02 주식회사 삼천리 지중 배관 상태 원격 감시 및 안전 관리 시스템
RU2616736C1 (ru) * 2015-12-04 2017-04-18 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Способ дистанционного наблюдения за состоянием линейной части магистральных трубопроводов и устройство для его осуществления
CN106643870A (zh) * 2016-09-30 2017-05-10 天津市誉航润铭科技发展有限公司 一种管道监测系统
CN107333113A (zh) * 2017-08-14 2017-11-07 长沙变化率信息技术有限公司 一种综合管廊无线监控系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112834134A (zh) * 2021-02-25 2021-05-25 李光 一种基于物联网的热用户暖气系统泄漏监控系统
RU2790387C1 (ru) * 2022-08-11 2023-02-17 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" Информационно-управляющая система защиты от коррозии при воздействии блуждающих токов по всей протяженности подземного трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372624C1 (ru) Способ определения места однофазного замыкания на землю в разветвленной воздушной линии электропередач, способ определения места междуфазного короткого замыкания в разветвленной воздушной линии электропередач и устройство контроля тока и напряжения для их осуществления
US7430932B2 (en) Device for telemonitoring the state of aerial power lines(variants)
US4709339A (en) Electrical power line parameter measurement apparatus and systems, including compact, line-mounted modules
US7701356B2 (en) Underground monitoring system and method
US9377498B2 (en) Fault prediction in electronic transmission networks
CN109238449B (zh) 一种多通道噪声远程无线监测装置
US20110238347A1 (en) Apparatus and system for automated pipeline testing
US10113240B2 (en) Cathodic protection system monitoring
WO2014204819A1 (en) Monitoring high voltage bushings safely
US10175273B2 (en) Method of using power grid as large antenna for geophysical imaging
RU2701706C1 (ru) Система дистанционного контроля состояния подземных трубопроводов
CN204575733U (zh) 一种高压电缆护层接地电流在线监测系统
RU2580610C2 (ru) Аппаратно-программный комплекс мониторинга коррозионной защиты подземных сооружений
EP0314849B1 (en) Electrical power line and substation monitoring apparatus and systems
KR101038254B1 (ko) 전력선의 유도전류를 이용한 충전기능이 구비된 전력설비 상태감시용 유,무선통신시스템
US20140062720A1 (en) Remote Pipeline Corrosion Protection and Valve Monitoring Apparatus
CN104501976A (zh) 一种无源无线温度采集系统
CN208092182U (zh) 一种电缆中间头局部放电在线监测系统
RU2540847C2 (ru) Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов
RU2820314C1 (ru) Система для контроля параметров защиты от коррозии газораспределительных сетей
CN108318792A (zh) 一种电缆中间头局部放电在线监测系统
RU2426996C2 (ru) Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации
KR102032060B1 (ko) 고압 선로 상태 감시 시스템
RU2815773C2 (ru) Подсистема дистанционного коррозионного мониторинга, контроля и управления средствами электрохимической защиты подземных стальных сооружений от коррозии
CN214275368U (zh) 一种采用声频监测的绝热管道防泄漏系统

Legal Events

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

Effective date: 20210131