Устройство для определения местоположения течей в трубопроводах

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения течей в газопроводах и нефтепроводах. Целью изрбретения является расширение эксплуатационных возможностей путем обеспечения контроля трубопроводов большой длины. Несколько идентичных каналов 1, 2 приема сигналов от течи многожильным кабелем 3 комби национно подключены к соответствующим блокам 4, 5 преобразования сигнала из дифференциальной в асимметричную форму. Блоки 4, 5 подключены к ком мутатору 6, который поочередно подключает их к блоку 7 обработки сигналов . Блок 7 измеряет интервалы времени между появлением сигналов в смежных по длине трубопровода каналах приема сигналов, по величине которых определяется координата течи. Для обеспечения измерения этих интервалов времени одним блоком 7 обработки каждый канал 1, 2 приема выполнен из последовательно соединенных электроакустического преобразователя, усилителя, детектора, формирователя и генератора низкой частоты. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. i Ш d

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) (51)4 GO M3 24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H ASTOPCK0MY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ,(21) 4106148/25-28 (22) 25.08.86 (46) 23.01.88. Бюл. У 3 (75) В.К.Анисимов (53) 620.165.29(088.8) (56) Дефектоскопия, 1980, У 8, с. 69-74. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТЕЧЕЙ В ТРУБОПРОВОДАХ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения течей в газопроводах и нефтепроводах.

Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей путем обеспечения контроля трубопроводов большой длины. Несколько идентичных каналов 1, 2 приема сигналов от течи многожильным кабелем 3 комбинационно подключены к соответствующим блокам 4, 5 преобразования сигнала из дифференциальной в асимметричную форму. Блоки 4, 5 подключены к ком» мутатору 6, который поочередно подключает их к блоку 7 обработки сигналов. Блок 7 измеряет интервалы времени между появлением сигналов в смежных по длине трубопровода каналах приема сигналов, по величине которых определяется координата течи.

Для обеспечения измерения этих интервалов времени одним блоком 7 обработки каждый канал 1, 2 приема выполнен из последовательно соединенных электроакустического преобразователя, усилителя, детектора, формирователя и генератора низкой частоты. 1 з.п. ф лы 3 ил, 1368685 разом.

10 Акустические сигналы от течи, воз— никшей в трубопроводе, распространя15

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения .местоположения течей в трубопроводах большой длины по акустическому излучению от течи.

Цель изобретения — расширение эк— сплуатационных возможностей путем обеспечения контроля трубопроводов большой длины.

На фиг.1 изображена блок-схема устройства; на фиг.2 — структурная схема канала приема сигналов; на фиг.З вЂ” временная диаграмма работы канала приема сигналов.

Устройство для определения местоположения течей в трубопроводах состоит из нескольких идентичных каналов 1 и 2 приема сигналов, многожильного кабеля 3, к которому они комбинационно подключены, такого же числа блоков 4 и 5 преобразования сигналов, к входам которых через многожильный кабель 3 соответственно подключены выходы каналов 1 и 2 приема сигналов, коммутатора 6 и блока 7 обработки сигналов. Дифференциальные выходы каналов 1 и 2 приема сигналов подключены к жилам кабеля 3 в соответствующих местах по его длине.

Каждый канал 1 и 2 приема сигналов состоит из электроакустического преобразователя 8, усилителя 9, детектора 10, формирователя 11 прямоугольных импульсов и генератора 12 низкой частоты, соединенных последовательно.

Остальные блоки конструктивно объединены в общем корпусе. Первый и последующие блоки 4 и 5 преобразователя сигналов комбинационно подключены входами соответственно к тем парам жил 13-16 кабеля 3, к которым подключены выходы каналов 1 и 2 приема сигналов тех же номеров. Так, первый канал 1 приема сигналов подключен к жилам 16 и 15 кабеля 3, следующий (не показан) канал приема сигналов подключен к жилам 13 и 15 кабеля 3 и так далее, и-й канал 2 подключен к жилам 13 и 14 кабеля 3. Соответственно первый канал 1 соединен с первым блоком 4 преобразования сигнала, и-й канал 2 соединен с и-м блоком 5 преобразования сигнала. Выходы блоков

4 и 5 преобразования сигналов соединены с соответствующими входами коммутатора 6. Выходы коммутатора 6 подключены,к блоку 7 обработки сигналов, 25

55 в качестве которого может быть использован, например, корреляционный измеритель интервалов времени между потоками сиг нал ов в двух каналах, по показаниям которого определяют местоположение течи.

Устройство работает следующим обясь по трубопроводу, достигают расположенных на нем электроакустических преобразователей 8. Электрические сигналы последних (фиг.За,б) в каждом канале усиливают до требуемой величины усилителями 9, детектируют амплитудными детекторами 10 и формируют из полученных сигналов формирователями 11 импульсы (фиг.Зв,г), которые запускают генераторы 12 низкой частоты на время своей длительности (510 периодов). С выходов генератора 12 сигналы (фиг.Зд,е) по соответствующим парам жил кабеля 3 поступают в соответствующие блоки 4 и 5 преобразования сигналов. Эти блоки 4 и 5 преобразования сигнала преобразуют сигнал из дифференциальной формы в асимметричную, В качестве блоков 4 и

5 преобразования сигнала может быть использован операционный усилитель, который обладает требуемым большим входным сопротивлением.

С выходов последних асимметричные сигналы поступают через коммутатор 6 в блок 7 обработки сигналов. Последний определяет местоположение течей путем, например, измерения интервалов времени между сигналами в каналах 1 и 2 (между началами пачек низкочастотных колебаний). Практически коммутатор 6 поочередно подключает парами каналы 1 и 2 приема сигналов к входам блока 7 обработки сигналов, причем подключает поочередно по расположению электроакустических преобразователей 8 по длине трубопровода. Блоки

8-12 конструктивно объединены в выносной узел. Эти узлы устанавливают на равных расстояниях друг от друга (например, 50-100 м) по длине трубопровода. Через них проходит один многожильный кабель 3, обеспечивающий соединение всех выносных узлов с остальными блоками устройства.

Формула из о бр ет ения

1. Устройство для определения местоположения течей в трубопроводах по

1368685 акустическим сигналам от течей, содержащее блок обработки сигналов и каналы приема сигналов, каждый из которых состоит из последовательно сое5 диненных электроакустического преобразователя, усилителя, детектора и формирователя, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей путем обеспечения контроля трубопроводов большой длины, оно снабжено коммутатором, выход которого подключен к блоку обработки сигналов, а входы— к выходам каналов приема сигналов, а каждый канал приема сигналов включает последовательно соединенные генератор низкой частоты с дифференциальным выходом, вход которого соединен с выходом формирователя, и блок преобразования сигналов, выход которого является выходом канала приема сигналов.

2, Устройство по п.1, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью упрощения, генераторы низкой частоты и блоки преобразования сигнала соединены комбинационно посредством многожильного кабеля.

Устройство для определения местоположения течей в трубопроводах Устройство для определения местоположения течей в трубопроводах Устройство для определения местоположения течей в трубопроводах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения местоположения течи в трубопроводах в процессе их эксплуатации по акустическому излучению от течи

Изобретение относится к технике испытаний изделий на герметичность с применением акустических явлений, в частности для контроля исправности запорной арматуры в системе водоснабжения

Изобретение относится к технике контроля гер.метичноти изделий по акустическим колебаниям, генерируемым истечением пробного вещества через течь

Изобретение относится к контролю герметичности изделий акустическим методом и позволяет расширить его функциональные возможности путем определения эквивалентного диаметра течи

Изобретение относится к контролю герметичности изделий акустическим методом и позволяет повысить производительность контроля путем сокращения времени измерения параметров пузырьков газа

Изобретение относится к контролю герметичности изделий акустическим методом и позволяет повысить точность определения эквивалентного диаметра течи путем измерения интенсивности акустического излучения от истечения жидкости через течь, которая определяется не минимальным линейным размером течи, как частота акустических колебаний, а площадью ее проходного сечения

Изобретение относится к технике испытаний .изделий на герметичность и позволяет повысить точность определения координаты течи в трубопроводах, работающих под давлением

Изобретение относится к методам контроля герметичности изделий акустическим методом и позволяет расширить эксплуатационные возможности путем обеспечения поиска течей в двумерных изделиях

Изобретение относится к контролю герметичности изделий акустическим методом и позволяет расширить технологические возможности путем определения геометрических размеров течио В контролируемое изделие подают г.аз и создают в нем испытательное давление

Изобретение относится к испытаииям трубопроводов на герметичность и позволяет повысить точность определения места течи путем определения разности времен прихода акустических сигналов от течи в точки их приема

Изобретение относится к неразрушающему контролю и диагностике и может быть использовано для контроля и диагностики технического состояния подземных цилиндрических горизонтальных резервуаров для хранения сжиженного газа в процессе эксплуатации по сигналам акустической эмиссии

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для испытания трубопроводов на герметичность и обнаружения координаты места течи в продуктопроводе

Изобретение относится к диагностике технического состояния морских участков трубопроводов и может быть использовано для аварийного предупреждения и мониторинга технического состояния подводных трубопроводов с помощью гидроакустических средств

Изобретение относится к области измерительной техники для контроля герметичности исследуемого объекта, в частности пароводяных трубопроводов АЭС и подобных объектов промышленности

Изобретение относится к области диагностики технического состояния морских участков трубопроводов и может быть использовано для оценки напряженно-деформированного состояния трубопроводов, обнаружения и локализации утечек и оценки остаточного ресурса трубопровода

Изобретение относится к области диагностики технического состояния морских участков трубопроводов и может быть использовано для мониторинга технического состояния глубоководных трубопроводов большой протяженностью
Наверх