RU2735349C1 - Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода - Google Patents

Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2735349C1
RU2735349C1 RU2020117394A RU2020117394A RU2735349C1 RU 2735349 C1 RU2735349 C1 RU 2735349C1 RU 2020117394 A RU2020117394 A RU 2020117394A RU 2020117394 A RU2020117394 A RU 2020117394A RU 2735349 C1 RU2735349 C1 RU 2735349C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
magnetic field
section
generator
induction
Prior art date
Application number
RU2020117394A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Евгеньевич Григорашвили
Александр Викторович Бухлин
Юрий Васильевич Стицей
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ"
Общество с ограниченной ответственностью "Технические Идеи Новых Технологий"
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 "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ", Общество с ограниченной ответственностью "Технические Идеи Новых Технологий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ"
Priority to RU2020117394A priority Critical patent/RU2735349C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735349C1 publication Critical patent/RU2735349C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: для обнаружения и оконтуривания участков нарушения целостности трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает возбуждение в трубопроводе переменного тока путем подключения генератора переменного тока к трубопроводу, измерение над и вблизи трубопровода индукции переменного магнитного поля, создаваемой током в трубопроводе, измерение компонент магнитного поля путем перемещения датчиков вдоль трубопровода, обработку результатов измерений и определение расположения аномалий постоянного и переменного магнитного поля, магнитные моменты и параметры нарушения изоляционного покрытия трубопровода, при этом на обоих концах обследуемого участка подземного трубопровода на расстоянии от его оси, равном более 10 величин глубины заложения трубопровода, формируется электрическая токовая цепь путем установки: в начале участка - электрода заземления, который соединяют проводом с генератором, а генератор с трубопроводом; а на конце участка - электрода для отвода обратного тока, который соединяют проводом с трубопроводом, или соединяют клемму заземления генератора проводом с электродом, установленным на противоположном конце диагностируемого участка трубопровода. Технический результат: обеспечение возможности снижения уровня погрешности. 2 ил., 1 табл.

Description

Предлагаемый способ относится к бесконтактной магнитометрической диагностике в области наружного контроля технических параметров подземного трубопровода и может быть использовано при проведении комплексного обследования технического состояния подземного трубопровода в нефтегазовой отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях, где эксплуатируется подземные и подводные трубопроводы.
Известны способы [1-6] наружного диагностического контроля технических параметров подземного трубопровода, которые включают возбуждение переменного тока в обследуемый участок подземного трубопровода, измерение над трубопроводом индукции магнитного поля в процессе перемещения магнитной антенны измерительного прибора, содержащей трехкомпонентные датчики магнитного поля, которые расположены в строго определенных местах магнитной антенны; математическую обработку измерений путем решения избыточной системы уравнений, составленной для градиентов индукции постоянного магнитного поля, определение технических параметров трубопровода.
Недостатками данных способов диагностического контроля являются:
Отсутствие анализа влияния обратных токов. В способах принята модель, когда ток идет только по бесконечно длинному трубопроводу и вблизи него другие токи отсутствуют. В реальных условиях диагностики пропустить ток от генератора по трубопроводу можно только при наличии замкнутой электрической цепи. Это означает, что будет зона где идет обратный ток параллельный диагностируемому трубопроводу. Обратный ток в грунте при определенных условиях приводит к образованию неконтролируемой величине суммарной магнитной индукции, регистрируемой магнитной антенной прибора при проведении диагностического контроля технических параметров обследуемого участка подземного трубопровода, что приводит к увеличению суммарной погрешности измерения.
Отсутствие технических решений, исключающих негативное влияние обратных токов в электрической цепи при возбуждении рабочего тока генератора в трубопроводе.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ диагностики технического состояния подземного трубопровода [4].
Способ диагностики включает возбуждение в зоне трубопровода переменного магнитного поля, измерение расстояния от датчиков до проекции оси трубопровода на дневную поверхность, индицирование величины и направления удаления датчиков от проекции оси трубопровода, на основании чего оператор корректирует путь перемещения вдоль трубопровода, а при диагностировании, идентификации и ранжировании аномалий внесение поправок в величины компонент поля и их разностей, связанных с расстоянием от датчиков до оси трубопровода, определение углов поворота датчиков поля вокруг горизонтальных и вертикальной оси, получение матрицы поправок и внесение их в матрицы компонент поля и их разностей, измерение индукции постоянного магнитного поля не менее чем в шести точках пространства над трубопроводом и не менее девяти разностей величин индукции постоянного магнитного поля в этих же точках, одновременно с индукцией постоянного магнитного поля проводят измерение не менее двух компонент вектора индукции переменного магнитного поля по крайней мере в трех точках пространства над трубопроводом, расположенных вдоль горизонтальной или вертикальной оси и совпадающих с точками измерения постоянного магнитного поля, и не менее двух компонент вектора напряженности переменного электрического поля, причем датчики постоянного магнитного поля, переменного магнитного поля и переменного электрического поля совмещены в одном конструктиве, проведение предварительной статистической обработки результатов измерений, выделение по совокупности признаков участки трубопровода для последующей обработки, определение расположения и магнитных моментов источников аномалий постоянного и переменного магнитных полей и параметры нарушений изоляции трубопровода и проведение по полученным данным идентификации и ранжирования особенностей технического состояния трубопровода.
Данный способ диагностического контроля обладает такими же недостатками, как и в способах, рассмотренных выше.
Задачей изобретения является повышение достоверности и точности диагностического контроля за счет снижения уровня погрешности измерений, вызванных негативным влиянием обратных токов на контролируемые технические параметры трубопровода при проведении его обследования.
Это достигается за счет того, что в способе диагностики, включающего возбуждение в зоне трубопровода переменного магнитного и переменного электрического поля, измерение расстояния от датчиков до проекции оси трубопровода на дневную поверхность, индицирование величины и направления удаления датчиков от проекции оси трубопровода, на основании чего оператор корректирует путь перемещения вдоль трубопровода, а при диагностировании, идентификации и ранжировании аномалий внесение поправок в величины компонент поля и их разностей, связанных с расстоянием от датчиков до оси трубопровода, определение углов поворота датчиков поля вокруг горизонтальных и вертикальной оси, получение матрицы поправок и внесение их в матрицы компонент поля и их разностей, измерение индукции постоянного магнитного поля не менее чем в шести точках пространства над трубопроводом и не менее девяти разностей величин индукции постоянного магнитного поля в этих же точках, одновременно с индукцией постоянного магнитного поля проводят измерение не менее двух компонент вектора индукции переменного магнитного поля по крайней мере в трех точках пространства над трубопроводом, расположенных вдоль горизонтальной или вертикальной оси и совпадающих с точками измерения постоянного магнитного поля, и не менее двух компонент вектора напряженности переменного электрического поля, причем датчики постоянного магнитного поля, переменного магнитного поля и переменного электрического поля совмещены в одном конструктиве, проведение предварительной статистической обработки результатов измерений, выделение по совокупности признаков участки трубопровода для последующей обработки, определение расположения и магнитных моментов источников аномалий постоянного и переменного магнитных полей и параметры нарушений изоляции трубопровода и проведение по полученным данным идентификации и ранжирования особенностей технического состояния трубопровода, отличающийся тем, что снижают уровень погрешности измерений, исключая негативное влияние обратного тока, за счет того, что на обоих концах обследуемого участка подземного трубопровода на расстоянии от его оси, равном более 10 величин глубины заложения трубопровода, формируется электрическая токовая цепь путем установки: в начале участка - электрода заземления, который соединяют проводом с генератором, а на конце участка - электрода для отвода обратного тока, который соединяют проводом с трубопроводом, или
отличающийся тем, что соединяют заземление генератора проводом с электродом, установленном на противоположном конце диагностируемого участка трубопровода.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется фиг. 1, на которой представлена схема токов и магнитных полей, создаваемых этими токами в около трубном пространстве, где 1 - трубопровод;
2 - ток генератора, возбужденный в трубопроводе;
3 - индукция магнитного поля, создаваемая током генератора;
4 - обратный ток, протекаемый в грунте и натекаемый на электрод заземления
генератора;
5 - индукция магнитного поля, создаваемая обратным током;
6 - суммарная индукция магнитного поля в около трубном пространстве, создаваемая суммарным током, протекаемым в около трубном пространстве.
На фиг. 2 представлен пример, где профиль глубины фактического заложения оси магистрального нефтепровода на участке его перехода через реку был измерен с использованием предложенного технического решения,
где 7 - профиль глубины заложения трубопровода, измеренный с использованием технического решения;
8 - проектный профиль глубины заложения трубопровода.
В рассматриваемых способах диагностического контроля технических параметров подземного трубопровода рассматривается схема, когда в трубопроводе 1 возбуждается рабочий ток генератора 2, который создает в около трубном пространстве магнитное поле, имеющее конфигурацию вида 3. При перемещении магнитной антенны прибора магнитные датчики фиксируют распределение величин этого поля по длине обследуемого трубопровода и после последующей обработки определяются его технические параметры. Индукция магнитного поля для бесконечно длинного проводника в точке измерения связана с током, протекаемым по трубопроводу, и глубиной заложения следующей формулой:
Figure 00000001
где h- глубина заложения от оси трубопровода до точки измерения на поверхности земли; I - ток в трубопроводе; μ0 - магнитная постоянная; μ - относительная проницаемость вещества среды.
В реальных условиях грунты в зоне прокладки подземного трубопровода не однородны, имеют различные величины электрического сопротивления. Встречаются слои грунтов, имеющие низкое электрическое сопротивление, например, водонасыщенные грунты, которые могут располагаться вдоль трубопровода в непосредственной близости от него. Эти грунты создают условия, при которых обратный ток 4 протекает в непосредственной близости от трубопровода 1, создает в около трубном пространстве магнитное поле 5.
Токи 2 и 4 взаимодействуют друг с другом, создавая суммарное магнитное поле В в около трубном пространстве, имеющее конфигурацию вида 6.
Figure 00000002
Figure 00000003
где Iг - рабочий ток генератора, возбужденный в трубопроводе; Iоб - обратный ток в водонасыщенном слое грунта.
Обратный ток при определенных условиях может негативно влиять на погрешность измерения при выполнении контроля технических параметров подземного трубопровода. Суммарная погрешность измерения с учетом влияния обратного тока будет иметь вид:
Figure 00000004
где δп - погрешность диагностического прибора; δот - погрешность, вызванная влиянием обратного тока.
Если рассматривать протекание обратного тока не локализовано, а распределено в грунте, то можно получить следующие оценки для допустимого расстояния обратного тока от оси трубопровода. В таблице 1 приведена погрешность измерения, например, глубины для различных комбинаций расположения обратного тока и его расстояние от оси трубопровода. Величина прямого и обратного тока одинаковы.
Figure 00000005
Из таблицы видно, что на погрешность измерения технического параметра трубопровода оказывает влияние удаленности электрической цепи обратного тока от оси трубопровода. Особенно это касается трубопроводов глубокого заложения, к которым относятся переходы трубопровода через глубоководные преграды, глубокие овраги и другие искусственные и естественные преграды.
Для снижения уровня погрешности измерения δот, вызванного негативным влиянием обратного тока, на контролируемые параметры трубопровода до величины менее 1,0%, предлагается техническое решение по созданию электрической цепи для обратного тока 4 на расстоянии, равном 10 и более величин глубины заложения трубопровода, путем установки: в начале участка - электрода заземления, который соединяют проводом с генератором, а на конце участка - электрода для отвода обратного тока, который соединяют проводом с трубопроводом, или
соединить проводом клемму заземления генератора с электродом, установленным на противоположном конце диагностируемого участка трубопровода.
Предлагаемый способ диагностики технических параметров подземного трубопровода позволяет снизить уровень погрешности измерений, повысить точность и достоверность наружного метода контроля технических параметров подземного трубопровода за счет реализуемых технических решений по максимальному снижению уровня погрешности, вызванного негативным влиянием обратного тока, в около трубном пространстве.
Источники информации:
1. Патент РФ №2264617.
2. Патент РФ №2510500.
3. Патент РФ №2633019.
4. Патент РФ №2453760. Прототип.
5. ВРД 39-1.10-026-2001. УДК 622.692.4.047. Разработан НТЦ "Ресурс газопроводов" ООО "ВНИИГАЗ". Введен в действие 29.01. 2001 г.
6. Pergam.ru/articles/poisk-kabelei-trub.htm. 2020 г. Методика применения диагностических приборов RD 7000 и RD 8000.

Claims (1)

  1. Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода, включающий возбуждение в зоне трубопровода переменного магнитного поля, измерение расстояния от датчиков до проекции оси трубопровода на дневную поверхность, индицирование величины и направления удаления датчиков от проекции оси трубопровода, на основании чего оператор корректирует путь перемещения вдоль трубопровода, а при диагностировании, идентификации и ранжировании аномалий внесение поправок в величины компонент поля и их разностей, связанных с расстоянием от датчиков до оси трубопровода, определение углов поворота датчиков поля вокруг горизонтальных и вертикальной оси, получение матрицы поправок и внесение их в матрицы компонент поля и их разностей, измерение индукции постоянного магнитного поля не менее чем в шести точках пространства над трубопроводом и не менее девяти разностей величин индукции постоянного магнитного поля в этих же точках, одновременно с индукцией постоянного магнитного поля проводят измерение не менее двух компонент вектора индукции переменного магнитного поля по крайней мере в трех точках пространства над трубопроводом, расположенных вдоль горизонтальной или вертикальной оси и совпадающих с точками измерения постоянного магнитного поля, и не менее двух компонент вектора напряженности переменного электрического поля, причем датчики постоянного магнитного поля, переменного магнитного поля и переменного электрического поля совмещены в одном конструктиве, проведение предварительной статистической обработки результатов измерений, выделение по совокупности признаков участка трубопровода для последующей обработки, определение расположения и магнитных моментов источников аномалий постоянного и переменного магнитных полей и параметры нарушений изоляции трубопровода и проведение по полученным данным идентификации и ранжирования особенностей технического состояния трубопровода, отличающийся тем, что на обоих концах обследуемого участка подземного трубопровода на расстоянии от его оси, равном более 10 величин глубины заложения трубопровода, формируется электрическая токовая цепь путем установки: в начале участка - электрода заземления, который соединяют проводом с генератором, а на конце участка - электрода для отвода обратного тока, который соединяют проводом с трубопроводом, или соединяют клемму заземления генератора проводом с электродом, установленным на противоположном конце диагностируемого участка трубопровода.
RU2020117394A 2020-05-18 2020-05-18 Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода RU2735349C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117394A RU2735349C1 (ru) 2020-05-18 2020-05-18 Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117394A RU2735349C1 (ru) 2020-05-18 2020-05-18 Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2735349C1 true RU2735349C1 (ru) 2020-10-30

Family

ID=73398536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117394A RU2735349C1 (ru) 2020-05-18 2020-05-18 Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2735349C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789039C1 (ru) * 2022-09-19 2023-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4289019A (en) * 1979-10-30 1981-09-15 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method and means of passive detection of leaks in buried pipes
JPS61133856A (ja) * 1984-12-04 1986-06-21 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 地下管路診断方法及びその装置
RU2453760C2 (ru) * 2009-12-18 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Газпромнефть" Способ диагностики технического состояния подземных трубопроводов (варианты)
RU2510500C1 (ru) * 2012-09-12 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностические системы" (Company Limited "DIAS") Способ и устройство диагностики технического состояния подземного трубопровода
RU2633018C2 (ru) * 2016-03-18 2017-10-11 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ диагностического контроля технических параметров подземного трубопровода

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4289019A (en) * 1979-10-30 1981-09-15 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method and means of passive detection of leaks in buried pipes
JPS61133856A (ja) * 1984-12-04 1986-06-21 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 地下管路診断方法及びその装置
RU2453760C2 (ru) * 2009-12-18 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Газпромнефть" Способ диагностики технического состояния подземных трубопроводов (варианты)
RU2510500C1 (ru) * 2012-09-12 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностические системы" (Company Limited "DIAS") Способ и устройство диагностики технического состояния подземного трубопровода
RU2633018C2 (ru) * 2016-03-18 2017-10-11 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ диагностического контроля технических параметров подземного трубопровода

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789039C1 (ru) * 2022-09-19 2023-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106324687B (zh) 一种埋地铁质管线探测与精确定位方法
CN101551470B (zh) 一种探测非开挖深埋管线的方法
CN109324241B (zh) 一种变电站接地网腐蚀诊断预警方法及系统
CN108732628B (zh) 沿管线走向的高密度电法管线探测观测方法及系统
RU136527U1 (ru) Стационарное устройство диагностирования и обнаружения места утечки нефти и нефтепродуктов в трубопроводе
CN113866696B (zh) 基于磁矢量数据的海缆故障探测仪实验室精度检测方法
WO2017126975A1 (en) Method for detection of electric fields surrounding a structure in an electrically conducting medium
RU2735349C1 (ru) Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода
BR102014005480A2 (pt) Sistemas e métodos para medir propriedades da água em levantamentos marinhos eletromagnéticos
BR112018003658B1 (pt) Método e sistema para detectar uma descontinuidade de material em um artigo magnetizável
CN110174593B (zh) 采用电磁感应判断接地网断点位置的装置与方法
RU2633018C2 (ru) Способ диагностического контроля технических параметров подземного трубопровода
JP2004198410A (ja) 塗覆装管の欠陥検査方法及び腐食診断方法
KR101999107B1 (ko) 수변 구조물의 누수 탐지를 위한 변형된 전기비저항 탐사 장치 및 탐사 해석 방법
CN116165718A (zh) 土石坝渗流安全的测定方法、装置、电子设备及介质
RU2789039C1 (ru) Способ диагностики технических параметров подземного трубопровода
Dzhala et al. Contactless testing of insulation damages distribution of the underground pipelines
SE462998B (sv) Foerfarande och anordning foer bestaemning av tillstaandet hos isoleringen av ett foeremaal framstaellt av elektriskt ledande material,belagt med en elektrisk isolering och anordnat i ett elektriskt ledande medium
RU2263333C2 (ru) Способ обнаружения нарушений изоляционного покрытия подземного трубопровода
CN108038494B (zh) 基于数据融合的两相流流型识别方法
RU2641794C1 (ru) Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
CN110360462A (zh) 一种城市地下管道泄漏的检测方法
RU2770170C1 (ru) Устройство определения мест расположения дефектов в изоляционном покрытии на трубопроводах, уложенных под водными преградами
CN110174594B (zh) 一种判断接地网断点位置的装置与方法
CN108828408A (zh) 无损测定埋地集肤效应电伴热高阻接地故障的装置及方法