RU98243U1 - Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов - Google Patents

Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU98243U1
RU98243U1 RU2010122020/28U RU2010122020U RU98243U1 RU 98243 U1 RU98243 U1 RU 98243U1 RU 2010122020/28 U RU2010122020/28 U RU 2010122020/28U RU 2010122020 U RU2010122020 U RU 2010122020U RU 98243 U1 RU98243 U1 RU 98243U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
harmonic
filters
rectifiers
measuring module
input
Prior art date
Application number
RU2010122020/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Иванович Драчен
Николай Кузьмич Попов
Надежда Николаевна Вебер
Валерий Степанович Тихонов
Геннадий Юрьевич Царьков
Original Assignee
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
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 Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз" filed Critical Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
Priority to RU2010122020/28U priority Critical patent/RU98243U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU98243U1 publication Critical patent/RU98243U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов, содержащий диэлектрический корпус с вмонтированным измерительным модулем, выполненным из того же материала, что и подземные металлические сооружения, контрольные проводники, отличающийся тем, что измерительный модуль выполнен в виде N пластин различного сечения с размещенными на них N выходными обмотками и объединяющего магнитопровода с входной обмоткой, и в устройство введены генератор синусоидального напряжения, таймер, N усилителей, N полосовых фильтров третьей гармоники и N полосовых фильтров пятой гармоники по отношению к частоте синусоидального генератора, N выпрямителей третьей и N выпрямителей пятой гармоник, N сглаживающих фильтров третьей и N сглаживающих фильтров пятой гармоник, N сумматоров, N управляемых ключей и N запоминающих ячеек, причем вход генератора синусоидального напряжения подсоединен к таймеру, а выход - к входной обмотке измерительного модуля, N выходных обмоток измерительного модуля через N усилителей подсоединены ко входам N полосовых фильтров третьей и N полосовых фильтров пятой гармоник по отношению к частоте синусоидального генератора, первый вход каждого из N сумматоров через N сглаживающих фильтров и N выпрямителей третьей гармоники подсоединены к выходам N полосовых фильтров третьей гармоники, а второй вход через N сглаживающих фильтров и N выпрямителей пятой гармоники подсоединены к выходам N полосовых фильтров пятой гармоники, выходы N сумматоров через N управляемых ключей и N запоминающих ячеек подсоединены к контрольным проводникам диэлектрического корпуса, управляющие входы N управляемых ключей подсоединены к �

Description

Полезная модель относится к области защиты от коррозии и может быть использована для определения коррозионного состояния подземных трубопроводов и оценки эффективности их защиты.
Известны датчики скорости коррозии подземных металлических сооружений, представляющие собой гибкую печатную плату на полиэтиленовой подложке, где чувствительным элементом служит полоска стальной фольги шириной 10 мм, толщиной 0,1 мм и общей длиной 7 м. (Ю.Н.Михайловский, А.И.Маршаков, В.Э.Игнатенко, М.А.Петрушин, Н.А.Петров, В.М.Буховцев. Контроль коррозионного состояния подземных трубопроводов с помощью резисторных датчиков. «Защита металлов», том 36, №6, с.636-641, М., 2000).
Основными недостатками этих датчиков являются низкая точность измерения, невысокая надежность и зависимость измерений от температуры грунта.
Известен блок индикаторов скорости коррозии подземных металлических сооружений, который содержит не менее трех индикаторов скорости коррозии различной толщины (0.3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм) и шириной не более 2-х мм, присоединенных одним концом к контрольной (контактной) пластине. Индикаторы и контрольная пластина изготовлены из того же материала, что и подземные металлические сооружения (трубопроводы). Индикаторы расположены на расстоянии не менее 3-х мм друг от друга. К контрольной пластине и противоположным концам индикаторов присоединены контрольные проводники с указателями толщины индикаторов скорости коррозии. Внутренняя поверхность индикаторов скорости коррозии изолирована антикоррозионным покрытием. Блок индикаторов скорости коррозии и контрольная пластина вмонтированы в диэлектрический корпус. Контрольная пластина присоединена к подземному металлическому сооружению (трубопроводу). Путем периодического измерения электропроводимости цепи между трубопроводом и каждым из индикаторов скорости коррозии определяется момент разрушения индикаторов (патент РФ №2161789, кл. G01N 17/00, 27/30, 2001 г. «Блок индикаторов скорости коррозии подземных металлических сооружений»).
Основными недостатком блока индикаторов является низкая точность определения коррозии подземных металлических сооружений.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является датчик скорости коррозии подземных металлических сооружений, который содержит диэлектрический корпус с вмонтированной в него контактной пластиной. К контактной пластине присоединены одним концом единичные индикаторы из того же материала, что и подземные металлические сооружения, а другие концы этих индикаторов закреплены в противоположной стороне корпуса. К единичным индикаторам и к контактной пластине присоединены одним концом контрольные проводники, на других концах которых расположены указатели единичных индикаторов. (Свидетельство на полезную модель РФ №33229, кл. G01N 17/00, 2003 г. «Датчик скорости коррозии подземных металлических сооружений»).
Недостатком датчика скорости коррозии подземных металлических сооружений является низкая точность измерения, невысокая надежность и зависимость измерений от температуры грунта.
Целью полезной модели является повышение точности измерения, снижение зависимости измерений от температуры грунта, повышение надежности работы устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в многоканальном датчике коррозии подземных трубопроводов, содержащим диэлектрический корпус, с вмонтированным измерительным модулем, выполненным из того же материала, что и подземные металлические сооружения, контрольные проводники, измерительный модуль выполнен в виде N пластин различного сечения с размещенными на них N выходными обмотками и объединяющего магнитопровода с входной обмоткой и дополнительно введены генератор синусоидального напряжения, таймер, N усилителей, N полосовых фильтров третьей гармоники и N полосовых фильтров пятой гармоники по отношению к частоте синусоидального генератора, N выпрямителей третьей и N выпрямителей пятой гармоники, N сглаживающих фильтров третьей и N сглаживающих фильтров пятой гармоники, N сумматоров, N управляемых ключей и N запоминающих ячеек, причем вход генератора синусоидального напряжения подсоединен к таймеру, а выход к входной обмотке измерительного модуля, N выходных обмоток измерительного модуля через N усилителей подсоединены ко входам N полосовых фильтров третьей и N полосовых фильтров пятой гармоники по отношению к частоте синусоидального генератора, первый вход каждого из N сумматоров через N сглаживающих фильтров и N выпрямителей третьей гармоники подсоединены к выходам N полосовых фильтров третьей гармоники, а второй вход через N сглаживающих фильтров и N выпрямителей пятой гармоники подсоединены к выходам N полосовых фильтров пятой гармоники, выходы N сумматоров через N управляемых ключей и N запоминающих ячеек подсоединены к контрольным проводникам диэлектрического корпуса, управляющие входы N управляемых ключей подсоединены к выходу таймера.
На фигуре представлена структура многоканального датчика коррозии подземных трубопроводов.
Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов содержит диэлектрический корпус 1, с вмонтированным измерительным модулем 2, выполненным из того же материала, что и подземные металлические сооружения, контрольные проводники 3, N пластин различного сечения 4 измерительного модуля, N выходных обмоток 5, объединяющий магнитопровод 6, входная обмотка 7, генератор синусоидального напряжения 8, таймер 9, N усилителей 10, N полосовых фильтров третьей гармоники 11, N полосовых фильтров пятой гармоники 12 по отношению к частоте синусоидального генератора, N выпрямителей третьей 13 и N выпрямителей пятой 14 гармоники, N сглаживающих фильтров третьей 15 и N сглаживающих фильтров пятой 16 гармоники, N сумматоров 17, N управляемых ключей 18 и N запоминающих ячеек 19.
Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов работает следующим образом.
Диэлектрический корпус 1 многоканального датчика коррозии подземных трубопроводов выполнен герметичным и в нем размещены все электронные элементы. N выходных обмоток 5 и входная обмотка 7 измерительного модуля 2 размещены в герметичном диэлектрическом корпусе 1. N пластин различного сечения 4 измерительного модуля 2, являющиеся продолжением объединяющего магнитопровода 6, вынесены за пределы диэлектрического корпуса 1.
Диэлектрический корпус 1 с вмонтированным измерительным модулем 2 помещается в грунт в районе пролегания трубопровода. При этом часть измерительного модуля 2, на которой размещены обмотки, расположена в герметичном диэлектрическом корпусе 1 и не подвержена коррозии. Другая часть, состоящая из N пластин различного сечения 4, размещена вне диэлектрического корпуса 1, контактирует с грунтом и подвержена коррозии.
По сигналу от таймера 9 с заданной периодичностью по переднему фронту импульса времени измерения запускается генератор синусоидального напряжения 8, на входную обмотку 7 измерительного модуля 2 поступает синусоидальное напряжение. Это напряжение формирует в N выходных обмотках 5 вторичное напряжение, причем искривление выходного напряжения относительно синусоиды зависит от степени магнитного насыщения пластин измерительного модуля 2. В начальный период эксплуатации степень магнитного насыщения пластин невелика, искривление выходного напряжения относительно синусоиды небольшое, и, следовательно, третья и пятая гармоники относительно частоты синусоидального генератора незначительны. С увеличением коррозии степень магнитного насыщения N пластин возрастает из-за уменьшения их поперечного сечения на величину коррозии. При этом возрастают третья и пятая гармоники, наиболее характерно отражающие искривление выходного напряжения относительно синусоиды, которые усиливаются N усилителями 10, выделяются N полосовыми фильтрами третьей гармоники 11 и N полосовыми фильтрами пятой гармоники 12 по отношению к частоте синусоидального генератора, выпрямляются на N выпрямителях третьей 13 и N выпрямителях пятой 14 гармоник сглаживаются на N сглаживающих фильтров третьей 15 и N сглаживающих фильтров пятой 16 гармоник и суммируются на N сумматорах 17. В результате на N сумматорах 17 формируются сигналы, пропорциональные величине коррозии пластин, размещенных вне диэлектрического корпуса 1 и контактирующих с грунтом. Учитывая, что измерительный модуль 2 находится в том же грунте, что и трубопровод, оценка коррозии подземного трубопровода соответствует коррозии пластин, изготовленных из того же материала, что и трубопровод.
По заднему фронту импульса времени измерения от таймера 9 происходит открытие N управляемых ключей 18, сигналы о величине коррозии записываются в N запоминающих ячейках 19 и передаются на контрольные проводники 3. Генератор синусоидального напряжения 8 завершает работу, прекращается подача синусоидального напряжения на входную обмотку 7 измерительного модуля 2. Процесс измерения заканчивается до поступления очередного импульса от таймера 9.
Таким образом, многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов обеспечивает повышение точности измерения, снижение зависимость измерений от температуры грунта и повышение надежности работы устройства.

Claims (1)

  1. Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов, содержащий диэлектрический корпус с вмонтированным измерительным модулем, выполненным из того же материала, что и подземные металлические сооружения, контрольные проводники, отличающийся тем, что измерительный модуль выполнен в виде N пластин различного сечения с размещенными на них N выходными обмотками и объединяющего магнитопровода с входной обмоткой, и в устройство введены генератор синусоидального напряжения, таймер, N усилителей, N полосовых фильтров третьей гармоники и N полосовых фильтров пятой гармоники по отношению к частоте синусоидального генератора, N выпрямителей третьей и N выпрямителей пятой гармоник, N сглаживающих фильтров третьей и N сглаживающих фильтров пятой гармоник, N сумматоров, N управляемых ключей и N запоминающих ячеек, причем вход генератора синусоидального напряжения подсоединен к таймеру, а выход - к входной обмотке измерительного модуля, N выходных обмоток измерительного модуля через N усилителей подсоединены ко входам N полосовых фильтров третьей и N полосовых фильтров пятой гармоник по отношению к частоте синусоидального генератора, первый вход каждого из N сумматоров через N сглаживающих фильтров и N выпрямителей третьей гармоники подсоединены к выходам N полосовых фильтров третьей гармоники, а второй вход через N сглаживающих фильтров и N выпрямителей пятой гармоники подсоединены к выходам N полосовых фильтров пятой гармоники, выходы N сумматоров через N управляемых ключей и N запоминающих ячеек подсоединены к контрольным проводникам диэлектрического корпуса, управляющие входы N управляемых ключей подсоединены к выходу таймера.
    Figure 00000001
RU2010122020/28U 2010-06-01 2010-06-01 Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов RU98243U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122020/28U RU98243U1 (ru) 2010-06-01 2010-06-01 Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122020/28U RU98243U1 (ru) 2010-06-01 2010-06-01 Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU98243U1 true RU98243U1 (ru) 2010-10-10

Family

ID=44025115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122020/28U RU98243U1 (ru) 2010-06-01 2010-06-01 Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU98243U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200638U1 (ru) * 2020-07-27 2020-11-03 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" Индикаторное устройство мониторинга скорости коррозии подземных трубопроводов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200638U1 (ru) * 2020-07-27 2020-11-03 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" Индикаторное устройство мониторинга скорости коррозии подземных трубопроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7895903B2 (en) Method and apparatus for measuring a parameter of a fluid flowing within a pipe
US20090085585A1 (en) Apparatus, system, and associated method for monitoring surface corrosion
US10697818B2 (en) Capacitive detection device and measuring device including same
JP2014185968A (ja) 腐食センサ、並びにこれを使用した腐食速度測定方法及び腐食速度測定装置
US9995609B2 (en) Single wrapped sensor flow meter
EP2594930B1 (en) Wireless SAW moisture sensor
RU98243U1 (ru) Многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов
JP2010172543A (ja) 経皮水分蒸散量を推定する方法及び皮膚バリア機能評価装置
US11162887B2 (en) Apparatus for tank bottom soil side corrosion monitoring
RU152497U1 (ru) Датчик влажности
RU2715474C1 (ru) Устройство для контроля неравномерной коррозии внутренней поверхности трубопроводов
CN104133000B (zh) 一种材料腐蚀检测装置和方法
CN105675414B (zh) 力电耦合测裂纹扩展速率检测方法
RU160685U1 (ru) Устройство измерения скорости коррозии подземных трубопроводов
RU2694277C1 (ru) Автономный теплосчетчик и способ его реализации
RU97533U1 (ru) Индуктивный датчик коррозии подземных трубопроводов
KR101379934B1 (ko) 배관 내 스케일 측정 장치 및 그 방법
RU2008117641A (ru) Способ и устройство для определения толщины солеотложения
RU123525U1 (ru) Датчик скорости коррозии
RU156021U1 (ru) Сенсор скорости коррозии системы коррозионного мониторинга
RU95129U1 (ru) Датчик скорости коррозии подземных металлических сооружений
RU2559117C2 (ru) Кондуктометрический способ измерения уровня жидкости
RU181382U1 (ru) Струйный счётчик газа
RU33229U1 (ru) Датчик скорости коррозии подземных металлических сооружений
RU2791271C1 (ru) Способ индикации уровня локальной коррозии в трубопроводах систем сбора нефти и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110602