WO2018062687A1 - 매설된 가스배관 멀티측정장치 - Google Patents

매설된 가스배관 멀티측정장치 Download PDF

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    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
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    • C23F13/02Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
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    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
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    • C23F2213/00Aspects of inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
    • C23F2213/30Anodic or cathodic protection specially adapted for a specific object
    • C23F2213/32Pipes

Definitions

  • the present invention relates to a technique for identifying an embedded gas pipe and testing the integrity of the anticorrosive potential measurement line.
  • Gas piping embedded in the ground for the transport of liquefied natural gas or the like is usually formed of an iron-based metal member.
  • the gas pipe is coated with a synthetic resin such as polyetherene on the surface of the gas pipe to prevent deterioration due to corrosion and the like, and an electric method is used to suppress corrosion resulting from an electrochemical reaction.
  • the electric anticorrosive equipment to prevent corrosion of various metal pipes is connected with the pipes with sacrificial anodes that are more corrosive than pipes with the coating to insulate the pipes from soil, and the pipes are applied or DC power is applied from outside. Piping is done.
  • FIG. 1 shows various lines connected to a gas pipe and a gas pipe buried underground.
  • the anode wire connected to the sacrificial anode (sacrificial ANODE) is directly connected to the gas pipe P through the sacrificial pipe line 11 through the test box. Corrosion is better than iron constituting the gas pipe (P) to prevent corrosion of the gas pipe (P). Magnesium is commonly used as a sacrificial anode.
  • the external power method when a direct current is supplied to the external power anode embedded in the ground through a rectifier, the current is transmitted to the gas pipe P through the ground.
  • the current delivered to the gas pipe P is returned to the rectifier through a cathode connection line connected to the cathode of the external power source to form a closed circuit. In this way, by supplying a current to the gas pipe (P) by the external power source to prevent corrosion of the gas pipe (P).
  • the anticorrosive potential measurement line may be installed in the gas pipe to check whether the current for the method is flowing properly in the gas pipe (P).
  • the anticorrosive potential measurement line 10 draws an electric wire from a gas pipe P through which a current flows and connects it to a test box T / B. By measuring the potential of the method potential measurement line 10 connecting the test box and the gas pipe (P), the operator can check whether the current for the method is properly flowing in the gas pipe (P).
  • an anode line As described above, an anode line, a sacrificial pipe line, and an anticorrosive potential measurement line may be present.
  • some workers planted fake ANODEs instead of sacrificial anodes and withdrew them to test boxes.
  • a protective tube (S) is installed to protect the gas pipe (P), even in this case, the line for the protective tube can be drawn out to the test box and accommodated in the test box.
  • FIG. 3 is a photograph photographing a plurality of pipes buried underground. As shown in Figure 3, there may be a variety of pipes in addition to the gas pipe in the basement. In this case, the operator sometimes needs to identify the gas pipe among these various pipes and take necessary measures. It is possible to dig through the entire underground where gas pipelines are buried, but this is very uneconomical and inefficient.
  • the inventor of the present invention has made a great deal of research and efforts to identify a plurality of underground gas pipelines buried underground and further develop a device capable of testing the integrity of the anticorrosive potential measurement line connected to the gas pipeline. It was completed.
  • the present invention provides an embedded gas pipe multi-measuring device and a multi-measuring method capable of identifying a gas pipe among a plurality of pipes buried underground.
  • the present invention provides a buried gas pipeline multi-measuring apparatus and a multi-measuring method capable of identifying anticorrosive potential measuring lines among a plurality of lines accommodated in a test box and determining whether the wires are disconnected.
  • a method for measuring the anticorrosive potential of the gas pipe of the plurality of lines in the test box for identification or anticorrosive potential of the gas pipe among the plurality of pipes buried underground and temporarily exposed A buried gas pipeline multi-measuring device for identifying potential measuring lines or determining whether the anti-corrosive potential measuring line is disconnected.
  • the current supply unit The current supply unit,
  • a power supply unit generating a current
  • the power supply unit The power supply unit,
  • microprocessor controller for controlling the current supply, the interrupter, and the power supply
  • An embedded gas pipe multi-measuring device is provided.
  • the exposed pipe may include a pipe of a district regulator or a pipe of a local regulator or a gas shutoff valve.
  • the anticorrosive potential for measuring the anticorrosive potential of the gas pipe among the plurality of lines in the test box for identification or anticorrosive potential of the gas pipe among the plurality of pipes buried underground and temporarily exposed A buried gas pipeline multi-measuring device for identifying a measurement line or determining whether the anticorrosive potential measurement line is disconnected, and on / off the anticorrosive potential measurement line in a test box for measuring the first potential potential that is directly connected to the gas pipeline.
  • the test box for measuring the potential or the second type potential of each of a plurality of pipes buried in the basement by the on / off DC current supplied by the current supply unit and a part of which is temporarily exposed It includes all of the potential measuring unit capable of measuring the potential of each of the plurality of lines,
  • the current supply unit The current supply unit,
  • a power supply unit generating a current
  • the power supply unit The power supply unit,
  • microprocessor controller for controlling the current supply, the interrupter, and the power supply
  • An embedded gas pipe multi-measuring device is provided.
  • the embedded gas pipe multi-measuring apparatus and the multi-measuring method according to the present invention it is possible to identify the gas pipe of the plurality of pipes buried underground without digging the entire underground piped gas.
  • FIG. 1 is a view showing various lines connected to a gas pipe and a gas pipe buried underground.
  • Figure 3 is a picture of a plurality of pipes embedded after digging some underground.
  • FIG. 4 is a block diagram of an embedded gas pipe multi-measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a gas pipe identification method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for multi-measuring measurement line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a gas pipe identification method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for measuring a multipotential potential measurement line according to an embodiment of the present invention.
  • the first and second in the first embedded gas pipe multi-measuring device and the second embedded gas pipe multi-measuring device are used to indicate that they are the same device and plural.
  • FIG. 4 is a block diagram of an embedded gas pipe multi-measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100 for the identification of the gas pipe of the plurality of pipes buried underground and partly temporarily exposed or in the anticorrosive potential test box It is for identifying the anticorrosive potential measurement line or disconnection of the anticorrosive potential measurement line for measuring the anticorrosive potential of a gas pipe among a plurality of lines, and includes a current supply unit 140 and a potential measurement unit 130.
  • a buried gas pipe multi-measuring device 100 according to the present invention is required as a pair.
  • the current is supplied from one side, and the potential is measured from the other side.
  • both the current supply unit 140 and the potential measurement unit 130 are provided in one device, the electrical-related human error that may occur when determining the health of the test box by connecting the equipment for each manufacturer in the related art. And prevent accidents on site.
  • the individual equipment by connecting the individual equipment with a large load and volume, etc. to determine the soundness, it is possible to solve the problem of spending a lot of time and a lot of manpower for the diagnosis condition.
  • the current supply unit 140 supplies the on / off direct current to the exposed pipe exposed to the ground in a state directly connected to the gas pipe. At this time, the exposure pipe selected as the supply point of the current refers to the pipe is confirmed that the direct connection with the gas pipe. Therefore, it is apparent that the current supplied to the exposed pipe is supplied to the gas pipe buried underground.
  • Such exposed piping may include a pipe of a district regulator or a pipe of a local regulator or a gas shutoff valve.
  • the current supply unit 140 includes a power supply unit 110 and an interrupter 120.
  • the power supply unit 110 may be any one of the internal battery 111, the external battery 112, and the rectifier 113 for converting the external AC power into DC.
  • the device When the internal battery 111 or the external battery 112 is used, the device can be easily carried. The operator has to move through several test boxes and use these batteries, which makes the task much easier and easier for the operator.
  • a rectifier 113 may be further included to immediately use external power as a power source.
  • the rectifier 113 may convert and supply AC power generated in the vicinity to DC.
  • the interrupter 120 generates an On / Off DC current by intermittently intercepting the current generated by the power supply unit 110.
  • the reason for using On / Off DC current instead of On current is as follows.
  • the on / off current is applied at a predetermined interval instead of the on current to find a desired gas pipe or anticorrosive potential measurement line.
  • the embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100 includes a microprocessor controller 160 in addition to the potential measuring unit 130 and the current supply unit 140.
  • the microprocessor controller 160 controls the overall operation of the device, and controls the interrupter 120, the control of the current supply unit 140, and the power supply unit 110.
  • the embedded gas pipe multi-measurement apparatus 100 may further include a methane leak detection device 150. It is designed to operate a gas leak alarm at a concentration below 1/4 of the lower limit of the methane (CH4) explosion (1.25% of air), so that it can be prepared for safety accidents.
  • a methane leak detection device 150 It is designed to operate a gas leak alarm at a concentration below 1/4 of the lower limit of the methane (CH4) explosion (1.25% of air), so that it can be prepared for safety accidents.
  • 5 to 8 are diagrams illustrating a method for identifying a gas pipe and a method for measuring a potential measurement line multi by using the embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100 according to the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a gas pipe identification method according to an embodiment of the present invention.
  • some of the various pipes, including underground pipes, may be exposed.
  • the on / off current may be supplied to the exposed pipe (constant voltage) using the first embedded gas pipe multi-measuring device 100.
  • the line 121 drawn from the interrupter 120 of the first embedded gas pipe multi-measuring device 100 is electrically connected to the exposure pipe (constant voltage) to supply the on / off current.
  • the on / off current supplied from the interrupter 120 to the gas pipe through the pressure regulator makes it possible to identify the gas pipe among a plurality of pipes. That is, when the line 131 is drawn out from the potential measuring unit 130 of the second embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100 and connected to each of the plurality of tubes, the potential of each of the plurality of tubes is measured. It can be determined that the pipe whose potential is measured at / off is a gas pipe. At least two workers are required for this task. One person supplies the on / off current using the first embedded gas pipe multi-measuring device 100 in the exposure pipe, and the other worker supplies the second embedded gas pipe multi-measuring device 100 in the plurality of pipes partially exposed. The potential must be measured using.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for multi-measuring measurement line according to an embodiment of the present invention.
  • the second operator uses the second embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100 to test the box. The potential of each of the plurality of lines of is measured.
  • the on-off potential is identified as the anticorrosive potential measurement line, and in this case, the anticorrosive potential measurement line is connected to the gas pipe without being disconnected.
  • FIG. 7 is a view showing a gas pipe identification method according to an embodiment of the present invention
  • Figure 8 is a diagram showing a method for measuring multi-corrosive potential measurement line according to an embodiment of the present invention.
  • the point at which the current is supplied by the first embedded gas pipe multi-measuring device 100 is a method potential measurement line that is connected to the gas pipe of the test box instead of the exposed pipe. That is, since all the rest except for the difference between the current supply point is the same, detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 8 is identical to the rest except for the difference between the current supply point and FIG. That is, the current supply point is provided in the test box, not the exposed pipe, and supplies on / off current to the method potential measuring line that is connected to the gas pipe.
  • the electrical contact is made to the surface exposed pipe of the underground location pipe insulation flange, and the first buried
  • the on / off current is supplied through the current supply unit 140 of the gas pipe multi-measurement apparatus 100.
  • the interrupter 120 of the current supply unit 140 interrupts the current and supplies the on / off current at a predetermined interval.
  • the potential measurement of each of the plurality of lines is performed using the second embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100 according to the present invention.
  • the potential measurement is performed using the potential measurement unit 130 and the saturated Cu / CuSO4 Reference Electrode (CSE) of the second embedded gas pipe multi-measuring apparatus 100.
  • CSE Cu / CuSO4 Reference Electrode
  • the on-off current is supplied to the method potential measurement line that is connected to the exposed pipe or gas piping through the first embedded gas pipe multi-measuring device 100, and the second embedded gas pipe multi-measuring device 100
  • the line can be determined as a method potential measurement line directly connected to the gas pipe.
  • the anticorrosive potential measurement line is connected to the gas pipe without being disconnected.
  • the embedded gas pipe multi-measuring device 100 when used, the device is very easy to carry and use, the safety of gas accident prevention and reinforcement of preventive activities, and the soundness of the gas pipe being used for a long time. It can be secured.

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Abstract

본 발명은 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관 중 가스배관의 식별 또는 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선 중 상기 가스배관의 방식전위를 측정하기 위한 방식전위측정선의 식별 또는 상기 방식전위측정선의 단선여부를 판단하기 위한 매설된 가스배관 멀티측정장치로서, 상기 가스배관에 직접 연결된 상태로 지상에 노출된 노출배관에 on/off 직류전류를 공급할 수 있는 전류공급부와 상기 전류공급부가 공급한 on/off 직류전류에 의한 상기 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관의 각각의 전위 또는 상기 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선의 각각의 전위를 측정할 수 있는 전위측정부를 모두 포함하고, 상기 전류공급부는, 전류를 발생시키는 전원부; 상기 전원부에서 발생된 전류를 단속하여 on/off 직류전류를 발생시키는 인터럽터(interrupter)를 포함하고,상기 전원부는, 전류를 공급하기 위하여 내장형 배터리 또는 외장형 배터리 중 어느 하나 이상을 포함하며, 상기 전류공급부, 상기 인터럽터, 및 상기 전원부를 제어하는 마이크로프로세서 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 매설된 가스배관 멀티측정장치를 제공한다.

Description

매설된 가스배관 멀티측정장치
본 발명은 매설된 가스배관을 식별하고, 방식전위측정선의 건전성을 테스트하는 기술에 관한 것이다
액화천연가스 등의 수송을 위하여 지중에 매설된 가스배관은 통상 철계의 금속부재로 형성된다. 이러한 가스배관은 부식 등에 의한 열화를 방지하기 위하여 표면에 폴리에텔렌 등의 합성수지로 코팅을 하게 되며, 전기 화학 반응의 결과인 부식을 억제할 수 있도록 전기방식(電氣防蝕)이 이용되고 있다.
일반적으로 각종 금속배관의 부식을 방지하기 위한 전기방식설비는 토양으로부터 배관을 절연하기 위한 코팅과 함께 배관보다 부식이 잘되는 희생양극을 도선으로 배관과 연결하여 배관을 방식하거나 외부에서 직류전원을 인가하여 배관을 방식하고 있다.
도 1은 지하에 매설된 가스배관 및 가스배관에 연결된 다양한 선을 나타내고 있다.
희생양극을 이용한 방식의 방법에 있어서, 희생양극(희생 ANODE)에 연결된 아노드선은 테스트박스를 거쳐 희생 배관선(11)을 통해 가스배관(P)에 직접 연결된다. 가스배관(P)을 이루는 철보다 부식이 잘 이루어지는 희생양극을 통하여 가스배관(P)의 부식을 방지하게 된다. 일반적으로 마그네숨이 희생양극으로 이용되고 있다.
외부전원에 의한 방식은 땅속에 매설된 외부전원아노드에 정류기를 통하여 직류의 전류를 공급하게 되면, 이러한 전류는 땅속을 거쳐 가스배관(P)에 전달된다. 가스배관(P)에 전달된 전류는 외부 전원의 음극과 연결된 음극 연결선을 통해 정류기로 복귀하면서 하나의 폐회로를 형성하게 된다. 이렇게 외부 전원에 의하여 가스배관(P)에 전류를 공급하여 가스배관(P)의 부식을 방지하게 된다.
희생양극에 의한 방법 및 외부전원에 의한 방식의 방법의 경우에 있어서, 방식을 위한 전류가 가스배관(P)에 제대로 흐르고 있는지 확인하기 위하여 가스배관에 방식전위측정선이 설치될 수 있다. 방식전위측정선(10)은 전류가 흐르는 가스배관(P)으로부터 전선을 인출하여 테스트박스(T/B)로 연결시켜 놓게 된다. 작업자는 테스트박스와 가스배관(P)을 연결하는 방식전위측정선(10)의 전위를 측정함으로써, 가스배관(P)에 방식을 위한 전류가 제대로 흐르고 있는지 확인할 수 있다.
도 1에서 알 수 있듯이, 방식전위측정을 위한 테스트박스에는 복수의 선이 존재할 수 있다.
상술한 바와 같이, 아노드선, 희생 배관선, 그리고 방식전위측정선 등이 존재할 수 있다. 나아가 일부 작업자들이 편법으로 희생양극 대신 가짜의 ANODE(FAKE ANODE)를 심고, 이를 테스트박스로 인출하여 놓은 경우도 있다. 또한, 때때로, 가스배관(P)을 보호하기 위하여 보호관(S)을 설치하는 경우가 있는데, 이러한 경우에도 보호관의 방식을 위한 선이 테스트박스로 인출되어 테스트박스 내에 수용될 수 있다.
때때로 작업자는 테스트박스 내의 다양한 복수의 선 중 방식전위측정선을 식별하고, 이러한 방식전위측정선의 단선여부를 확인해야할 필요가 있다. 도 2는 테스트박스 내에 복수의 선이 존재하는 경우를 촬영한 실제 사진이다. 이러한 복수의 선 중, 작업자는 방식전위측정선을 식별하고, 이것의 단선여부를 확인해야 한다.
그런데, 지상에서 작업을 하는 작업자는 지상에 노출된 선만으로는 지하의 복잡한 선의 연결관계를 판단해내기 쉽지 않다.
한편, 도 3은 지하에 매설된 복수의 관을 촬영한 사진이다. 도 3에서 보는 바와 같이, 지하에는 가스배관 이외에도 다양한 관이 존재할 수 있다. 이 경우에도 작업자는 때때로 이러한 다양한 관 중 가스배관을 식별하고, 필요한 조치를 진행해야할 경우가 있다. 가스배관이 매설된 전체 지하를 파헤쳐볼 수도 있지만, 이는 매우 비경제적이며 비효율적이다.
본 발명의 발명가는 지하에 매설된 복수의 관 중가스배관을 식별하고, 나아가 가스배관에 연결된 방식전위측정선의 건전성을 함께 시험할 수 있는 장치의 개발을 위하여 많은 연구와 노력을 한 끝에 본 발명을 완성하게 되었다.
본 발명은 지하에 매설된 복수의 관 중 가스배관을 식별할 수 있는 매설된 가스배관 멀티측정장치 및 멀티측정방법을 제공하는 것이다.
또한, 테스트박스 내에 수용된 복수의 선 중 방식전위측정선을 식별하고, 이의 단선여부를 판단할 수 있는 매설된 가스배관 멀티측정장치 및 멀티측정방법을 제공하는 것이다.
한편, 본 발명의 명시되지 않은 또 다른 목적들은 하기의 상세한 설명 및 그 효과로부터 용이하게 추론할 수 있는 범위 내에서 추가적으로 고려될 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관 중 가스배관의 식별 또는 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선 중 상기 가스배관의 방식전위를 측정하기 위한 방식전위측정선의 식별 또는 상기 방식전위측정선의 단선여부를 판단하기 위한 매설된 가스배관 멀티측정장치로서, 상기 가스배관에 직접 연결된 상태로 지상에 노출된 노출배관에 on/off 직류전류를 공급할 수 있는 전류공급부와 상기 전류공급부가 공급한 on/off 직류전류에 의한 상기 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관의 각각의 전위 또는 상기 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선의 각각의 전위를 측정할 수 있는 전위측정부를 모두 포함하고,
상기 전류공급부는,
전류를 발생시키는 전원부;
상기 전원부에서 발생된 전류를 단속하여 on/off 직류전류를 발생시키는 인터럽터(interrupter)를 포함하고,
상기 전원부는,
전류를 공급하기 위하여 내장형 배터리 또는 외장형 배터리 중 어느 하나 이상을 포함하며,
상기 전류공급부, 상기 인터럽터, 및 상기 전원부를 제어하는 마이크로프로세서 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
매설된 가스배관 멀티측정장치가 제공된다.
상기 노출배관은, 지구정압기의 배관 또는 지역정압기의 배관 또는 가스차단밸브를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관 중 가스배관의 식별 또는 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선 중 상기 가스배관의 방식전위를 측정하기 위한 방식전위측정선의 식별 또는 상기 방식전위측정선의 단선여부를 판단하기 위한 매설된 가스배관 멀티측정장치로서, 상기 가스배관에 직접 연결된 것이 확인된 제1 방식전위측정용테스트박스 내의 방식전위측정선에 on/off 직류전류를 공급할 수 있는 전류공급부와 상기 전류공급부가 공급한 on/off 직류전류에 의한 상기 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관의 각각의 전위 또는 제2 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선의 각각의 전위를 측정할 수 있는 전위측정부를 모두 포함하고,
상기 전류공급부는,
전류를 발생시키는 전원부;
상기 전원부에서 발생된 전류를 단속하여 on/off 직류전류를 발생시키는 인터럽터(interrupter)를 포함하고,
상기 전원부는,
전류를 공급하기 위하여 내장형 배터리 또는 외장형 배터리 중 어느 하나 이상을 포함하며,
상기 전류공급부, 상기 인터럽터, 및 상기 전원부를 제어하는 마이크로프로세서 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
매설된 가스배관 멀티측정장치가 제공된다.
이와 같은 본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치 및 멀티측정방법을 이용하면, 가스배관이 매설된 지하 전체를 굴삭하지 않고도, 지하에 매설된 복수의 관 중 가스배관을 식별할 수 있다.
나아가, 테스트박스 내에 수용된 복수의 선 중 가스배관의 방식을 위한 전류 흐름을 파악하기 위한 방식전위측정선을 식별하고, 이의 단선여부를 용이하게 테스트할 수 있다.
한편, 여기에서 명시적으로 언급되지 않은 효과라 하더라도, 본 발명의 기술적 특징에 의해 기대되는 이하의 명세서에서 기재된 효과 및 그 잠정적인 효과는 본 발명의 명세서에 기재된 것과 같이 취급됨을 첨언한다.
도 1은 지하에 매설된 가스배관 및 가스배관에 연결된 다양한 선을 나타낸 도면이다.
도 2는 테스트박스 내에 복수의 선이 존재하는 경우를 촬영한 실제 사진이고, 도 3은 지하를 일부 파헤친 다음 매설된 복수의 관을 촬영한 사진이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치의 구성도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가스배관 식별방법을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 방식전위측정선 멀티측정방법을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 어느 실시예에 따른 가스배관 식별방법을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 어느 실시예에 따른 방식전위측정선 멀티측정방법을 나타낸 도면이다.
첨부된 도면은 본 발명의 기술사상에 대한 이해를 위하여 참조로서 예시된 것임을 밝히며, 그것에 의해 본 발명의 권리범위가 제한되지는 아니한다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1 매설된 가스배관 멀티측정장치와 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치에 있어서의 제1 및 제 2는 동일한 장치이면서 복수임을 나타내기 위하여 사용되었다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치 및 멀티측정방법의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치의 구성도이다.
도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)는 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관 중 가스배관의 식별을 위하거나 또는 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선 중 가스배관의 방식전위를 측정하기 위한 방식전위측정선의 식별 또는 방식전위측정선의 단선여부를 판단하기 위한 것으로서, 전류공급부(140)와 전위측정부(130)를 포함한다. 본 발명에 따른 장치를 이용하여 가스배관을 식별하거나 또는 방식전위측정선의 식별 또는 단선여부의 확인을 위해서는 본발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)가 한 쌍으로 요구된다.
즉, 전류공급부(140)와 전위측정부(130)를 모두 구비한 동일한 장치의 한 쌍을 이용하여, 한쪽에서는 전류를 공급하고, 다른 한쪽에서는 전위를 측정하는 것이다.
본 발명에서와 같이 하나의 장치에 전류공급부(140)와 전위측정부(130)를 모두 구비함에 따라서 종래 각각의 제조사별 장비를 연결하여 테스트박스의 건전성을 판단하는 경우 발생할 수 있는 전기관련 인적오류 및 현장의 안전사고를 방지할 수 있다. 또한 하중 및 부피 등이 큰 개별장비를 각각 연결하여 건전성 판단을 실시함으로써 진단조건 구성을 위해 많은 시간 할애 및 다수의 인력이 투입되었던 문제 등을 해결할 수 있게 된다.
전류공급부(140)는 가스배관에 직접 연결된 상태로 지상에 노출된 노출배관에 On/Off 직류 전류를 공급하게 된다. 이때, 전류의 공급 지점으로 선택된 노출배관은 가스배관과 직접 연결이 확인된 배관을 의미한다. 따라서, 노출배관으로 공급된 전류는 지하에 매설된 가스배관으로 공급되는 것이 자명하다.
이러한 노출배관으로 지구정압기의 배관 또는 지역정압기의 배관 또는 가스차단밸드 등이 포함될 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 전류공급부(140)는 전원부(110)와 인터럽터(120)를 포함한다. 그리고 전원부(110)는 내장형 배터리(111) 또는 외장형 배터리(112) 또는 외부교류전원을 직류로 전환하는 정류기(113) 중 어느 하나일 수 있다.
내장형 배터리(111) 또는 외장형 배터리(112)를 이용하게 되면 장치의 휴대가 용이해진다. 작업자는 여러 테스트박스를 이동하면서 테스트를 진행해야하는데 이러한 배터리를 이용하게 되면 작업자는 훨씬 용이하고 간편하게 작업을 진행할 수 있다.
배터리외에도 주변의 외부전원을 즉시 전력으로 이용할 수 있도록 정류기(113)를 더 포함할 수 있다. 정류기(113)는 주변에서 발전된 교류전원을 직류로 전환하여 공급할 수 있다.
인터럽터(120)는 전원부(110)에서 발생된 전류를 단속하여 On/Off 직류전류를 발생시키게 된다. 본 발명에서 On 전류가 아닌 On/Off 직류전류를 이용하는 이유는 아래와 같다.
On 전류를 유지하게 되는 경우에는 아래와 같은 문제가 존재한다. 지하철, 전력관, 통신관 등에서 발생하는 전류와 가스배관 방식을 위한 전류는 상호 간섭이 일어나고 있다. 따라서 지상에서 On 전류를 공급하게 되면 각 배관 등에 이미 전류가 흐르고 있으므로 방식전위측정선이나 원하는 배관을 찾는데 많은 오류가 상존하게 된다.
따라서, 기존 간섭 전류가 가스배관의 방식전류에 정기적 또는 간헐적 간섭이 있을 수 있으므로, 본 발명에서는 On 전류가 아닌 일정간격을 두고 On/Off 전류를 인가시켜 원하는 가스배관 또는 방식전위측정선을 찾는 것이다.
본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)는 전위측정부(130)와 전류공급부(140) 외에 마이크로프로세서 컨트롤러(160)를 포함한다. 마이크로프로세서 컨트롤러(160)는 장치의 전반적인 운영을 컨트롤 하는 것으로서 인터럽터(120)의 제어, 전류공급부(140)의 제어, 전원부(110) 등을 제어하게 된다.
또한 본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)는 메탄 누출 감지장치(150)를 더 포함할 수 있다. 메탄(CH4) 폭발 하한 값의 1/4 이하 농도(공기 중 1.25% 이하)에서 가스누출 경보장치 작동하도록 설계되어 안전사고에 대비할 수 있게 된다.
도 5 내지 도 8은 본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 가스배관을 식별하는 방법 및 방식전위측정선 멀티측정방법을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가스배관 식별방법을 나타낸 도면이다.
일정 공사나 작업에 의하여 지하에 매설된 가스배관을 포함하는 다양한 배관의 일부가 노출될 수 있다.
이때 가스배관을 식별할 필요가 있다. 이 경우, 제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 노출배관(정압기)에 On/Off 전류를 공급할 수 있다. 이 경우 제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)의 인터럽터(120)로부터 인출된 선(121)이 노출배관(정압기)에 전기적으로 연결되어 On/Off 전류를 공급하게 된다.
인터럽터(120)로부터 정압기를 통해 가스배관에 공급된 On/Off 전류는 여러 복수의 관 중에서 가스배관을 식별할 수 있게 한다. 즉, 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)의 전위측정부(130)로부터 선(131)을 인출하여 복수의 관 각각에 연결하고, 복수의 관 각각의 전위를 측정하게 되면, 이때 On/Off 전위가 측정되는 관을 가스배관이라 판단할 수 있다. 이러한 작업을 위해서 최소한 2명의 작업자가 요구된다. 한명은 노출배관에서 제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용 On/Off 전류를 공급하고, 다른 한명의 작업자는 일부가 노출된 복수의 관에서 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 전위를 측정해야 한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 방식전위측정선 멀티측정방법을 나타낸 도면이다.
도 5와 마찬가지로 본 작업을 실시하기 위해서는 최소한 2명의 작업자와 2대의 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)가 요구된다.
제1 작업자가 제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 정압기에 On/Off 전류를 공급하면, 제2 작업자는 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 테스트박스의 복수의 선 각각의 전위를 측정하게 된다.
On/Off 전위가 확인된 선이 방식전위측정선이라 판단할 수 있고, 이 경우 방식전위측정선이 가스배관에 단선되지 않고 건전하게 연결되어 있음을 확인할 수 있다.
도 7은 본 발명의 어느 실시예에 따른 가스배관 식별방법을 나타낸 도면이고, 도 8은 본 발명의 어느 실시예에 따른 방식전위측정선 멀티측정방법을 나타낸 도면이다.
도 7의 도 5와의 차이점은 제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)에 의하여 전류를 공급하는 지점이 노출배관이 아닌 테스트박스의 가스배관과 연결이 확인된 방식전위측정선이라는 것이다. 즉, 전류공급지점의 차이 외의 나머지는 모두 동일하므로 이하 자세한 설명은 생략한다.
마찬가지로 도 8은 도 6과 전류공급지점의 차이외에 나머지는 모두 동일하다. 즉, 전류공급지점이 노출배관이 아닌 테스트박스 내에 수용되고 가스배관과 연결이 확인된 방식전위측정선에 On/Off 전류를 공급하는 것이다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 테스트박스 내의 건전성을 판단하는 방법의 일 실시예를 자세히 설명한다.
전체 테스트 박스의 방식전위측정선이 지하에 매설된 가스배관과 건전하게 연결되어 있는지를 조사하기 위하여 지중인입지점 배관 절연플랜지의 지상 노출된 배관에 전기적 접점을 만들고, 본 발명에 따른 제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)의 전류공급부(140)를 통해 On/Off 전류를 공급한다. 이때, 전류공급부(140)의 인터럽터(120)가 전류를 단속하면서 On/Off 전류를 일정간격을 가지고 공급하게 된다.
테스트박스에서는 본 발명에 따른 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 복수의 선 각각에 대한 전위측정을 진행한다. 전위측정은 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)의 전위측정부(130)와 포화황산동기준전극 (Saturated Cu/CuSO4 Reference Electrode: CSE)을 사용하여 측정하게 된다.
제1 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 통하여 노출된 배관 또는 가스배관과 연결이 확인된 방식전위측정선에 On/Off 전류를 공급하고, 제2 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하여 테스트박스 내의 복수의 선 각각의 On/Off 전위차를 측정시, 일부의 선에서 On/Off 전위차가 측정이 된다면 그 선은 가스배관에 직접 연결된 방식전위측정선으로 판단할 수 있다. 또한, 방식전위측정선이 가스배관에 단선되지 않고 건전하게 연결되어 있음도 함께 확인할 수 있다.
결국, 본 발명에 따른 매설된 가스배관 멀티측정장치(100)를 이용하게 되면, 장치의 휴대 및 사용이 매우 간편해지고, 가스의 안전사고 예방 및 예방활동의 강화와 장기사용 중인 가스배관의 건전성을 확보할 수 있게 된다.
본 발명의 보호범위가 이상에서 명시적으로 설명한 실시예의 기재와 표현에 제한되는 것은 아니다. 또한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 자명한 변경이나 치환으로 말미암아 본 발명의 보호범위가 제한될 수도 없음을 다시 한 번 첨언한다.
100: 매설된 가스배관 멀티측정장치
110: 전원부
111: 내장형 배터리
112: 외장형 배터리
113: 정류기
120: 인터럽터
130: 전위측정부
140: 전류공급부
150: 메탄 누출 감지장치
160: 마이크로프로세서 컨트롤러

Claims (3)

  1. 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관 중 가스배관의 식별 또는 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선 중 상기 가스배관의 방식전위를 측정하기 위한 방식전위측정선의 식별 또는 상기 방식전위측정선의 단선여부를 판단하기 위한 매설된 가스배관 멀티측정장치로서, 상기 가스배관에 직접 연결된 상태로 지상에 노출된 노출배관에 on/off 직류전류를 공급할 수 있는 전류공급부와 상기 전류공급부가 공급한 on/off 직류전류에 의한 상기 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관의 각각의 전위 또는 상기 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선의 각각의 전위를 측정할 수 있는 전위측정부를 모두 포함하고,
    상기 전류공급부는,
    전류를 발생시키는 전원부;
    상기 전원부에서 발생된 전류를 단속하여 on/off 직류전류를 발생시키는 인터럽터(interrupter)를 포함하고,
    상기 전원부는,
    전류를 공급하기 위하여 내장형 배터리 또는 외장형 배터리 중 어느 하나 이상을 포함하며,
    상기 전류공급부, 상기 인터럽터, 및 상기 전원부를 제어하는 마이크로프로세서 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    매설된 가스배관 멀티측정장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 노출배관은, 지구정압기의 배관 또는 지역정압기의 배관 또는 가스차단밸브를 포함하는 것을 특징으로 하는
    매설된 가스배관 멀티측정장치.
  3. 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관 중 가스배관의 식별 또는 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선 중 상기 가스배관의 방식전위를 측정하기 위한 방식전위측정선의 식별 또는 상기 방식전위측정선의 단선여부를 판단하기 위한 매설된 가스배관 멀티측정장치로서, 상기 가스배관에 직접 연결된 것이 확인된 제1 방식전위측정용테스트박스 내의 방식전위측정선에 on/off 직류전류를 공급할 수 있는 전류공급부와 상기 전류공급부가 공급한 on/off 직류전류에 의한 상기 지하에 매설되고 일부가 일시적으로 노출된 복수의 배관의 각각의 전위 또는 제2 방식전위측정용테스트박스 내의 복수의 선의 각각의 전위를 측정할 수 있는 전위측정부를 모두 포함하고,
    상기 전류공급부는,
    전류를 발생시키는 전원부;
    상기 전원부에서 발생된 전류를 단속하여 on/off 직류전류를 발생시키는 인터럽터(interrupter)를 포함하고,
    상기 전원부는,
    전류를 공급하기 위하여 내장형 배터리 또는 외장형 배터리 중 어느 하나 이상을 포함하며,
    상기 전류공급부, 상기 인터럽터, 및 상기 전원부를 제어하는 마이크로프로세서 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    매설된 가스배관 멀티측정장치.
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