способ обнаружения места разрыва трубопровода

Классы МПК:F17D5/06 с применением электрических или акустических средств
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Заренков Вячеслав Адамович (RU),
Заренков Дмитрий Вячеславович (RU),
Дикарев Виктор Иванович (RU),
Койнаш Борис Васильевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2002-09-24
публикация патента:

Изобретение относится к области транспортировки жидкостей, газов и других продуктов с помощью трубопроводов, а именно к способам для наблюдения за целостностью трубопроводов, расположенных на земной поверхности, и выявлении мест их разрывов. Техническим результатом изобретения является повышение оперативности обнаружения и определения местоположения разрыва магистрального трубопровода путем облета его на вертолете. В способе осуществляют облет трубопровода вертолетом, на противоположных концах лопастей несущего винта которого размещают две приемные антенны, а принятые электромагнитные волны, генерируемые разрывом трубопровода, перемножают между собой, выделяют гармоническое напряжение на частоте вращения несущего винта, сравнивают его с опорным напряжением и точно измеряют азимут источника излучения электромагнитных волн, одновременно осуществляют автокорреляционную обработку электромагнитных волн, принятых одной антенной, и однозначно измеряют азимут источника электромагнитных волн, уменьшая индекс фазовой модуляции без уменьшения отношения R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр с помощью дифференциально-фазового пеленгатора по результатам измерения интервалов времени, связанных с функцией модуляции частоты принятых электромагнитных волн при вращении приемной антенны, расположенной на конце лопасти несущего винта, определяют дальность до источника излучения электромагнитных волн, по результатам измерения азимута и дальности определяют местонахождение разрыва трубопровода, где R - радиус окружности, на которой расположены приемные антенны, способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр - критическая длина волны излучения. 2 ил.

Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ обнаружения места разрыва трубопровода, заключающийся в генерации электромагнитных волн непосредственно самим разрывом трубопровода, для чего подводят к концам трубопровода переменное электрическое напряжение с частотой, соответствующей длинам волн, находящихся в пределах диаметра трубопровода, а источник возникающего излучения связывают с местонахождением разрыва трубопровода, отличающийся тем, что осуществляют облет трубопровода вертолетом, на противоположных концах лопастей несущего винта которого размещают две приемные антенны, а принятые электромагнитные волны, генерируемые разрывом трубопровода, перемножают между собой, выделяют гармоническое напряжение на частоте вращения несущего винта, сравнивают его с опорным напряжением и точно измеряют азимут источника излучения электромагнитных волн, одновременно осуществляют автокорреляционную обработку электромагнитных волн, принятых одной антенной, и однозначно измеряют азимут источника электромагнитных волн, уменьшая индекс фазовой модуляции без уменьшения отношения R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр с помощью дифференциально-фазового пеленгатора, по результатам измерения интервалов времени, связанных с функцией модуляции частоты принятых электромагнитных волн при вращении приемной антенны, расположенной на конце лопасти несущего винта, определяют дальность до источника излучения электромагнитных волн, по результатам измерения азимута и дальности определяют местонахождение разрыва трубопровода, где R - радиус окружности, на которой расположены приемные антенны, способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр - критическая длина волны излучения.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ относится к области транспортировки жидкостей, газов и других продуктов с помощью трубопроводов, а именно к способам для наблюдения за целостностью трубопроводов, расположенных на земной поверхности, и выявления мест их разрывов.

Известны способы обнаружения места разрыва трубопровода (авт. свид. СССР №642575, 723291, 1812386; патент РФ №2135887; патент Франции №2642818 и другие).

Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является “Способ обнаружения места разрыва трубопровода” (патент РФ №2135887, F 17 D 5/06, 1997), который и выбран в качестве прототипа.

Данный способ заключается в приеме электромагнитных волн вне трубопровода и определении места разрыва трубопровода. При этом к концам трубопровода подводят переменное электрическое напряжение с частотой, соответствующей генерации электромагнитных волн с длиной волн, близкой к размеру предполагаемого разрыва или диаметру трубопровода.

Однако известный способ не обеспечивает оперативного обнаружения и определения местоположения разрыва магистрального трубопровода.

Технической задачей изобретения является повышение оперативности обнаружения и определения местоположения разрыва магистрального трубопровода путем облета его на вертолете.

Поставленная задача решается тем, что согласно способа обнаружения разрыва трубопровода, заключающегося в генерации электромагнитных волн непосредственно самим разрывом трубопровода, для чего подводят к концам трубопровода переменное электрическое напряжение с частотой, соответствующей длинам волн, находящихся в пределах диаметра трубопровода, а источник возникающего излучения связывают с местонахождением разрыва трубопровода, осуществляют облет трубопровода вертолетом, на противоположных концах лопастей несущего винта которого размещают две приемные антенны, а принятые электромагнитные волны, генерируемые разрывом трубопровода, перемножают между собой, выделяют гармоническое напряжение на частоте вращения несущего винта, сравнивают его с опорным напряжением и точно измеряют азимут источника излучения электромагнитных волн, одновременно осуществляют автокорреляционную обработку электромагнитных волн, принятых одной антенной, и однозначно измеряют азимут источника излучения электромагнитных волн, уменьшая индекс фазовой модуляции без уменьшения отношения R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр с помощью диференциально-фазового пеленгатора, по результатам измерения интервалов времени, связанных с функцией модуляции частоты принятых электромагнитных волн при вращении приемной антенны, расположенной на конце лопасти несущего винта, определяют дальность до источника излучения электромагнитных волн, по результатам измерения азимута и дальности определяют местонахождение разрыва трубопровода, где R - радиус окружности, на которой расположены приемные анетнны, способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр - критическая длина волны излучения.

Расположение приемных антенн на вертолете показано на фиг.1. Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на фиг.2.

Устройство содержит последовательно включенные первую приемную антенну 5, первый усилитель 7 высокой частоты, перемножитель 9, второй вход которого соединен с выходом усилителя 8 высокой частоты, узкополосный фильтр 13, первый фазометр 14, второй вход которого соединен с выходом опорного генератора 17, и блок 18 регистрации, последовательно включенные вторую приемную антенну 6, второй усилитель 8 высокой частоты, линию 10 задержки, фазовый детектор 11, второй вход которого соединен с выходом усилителя 8 высокой частоты, и второй фазометр 15, второй вход которого соединен с выходом опорного генератора 17, а выход подключен к второму входу блока 18 регистрации, третий вход которого через измеритель 12 дальности соединен с выходом усилителя 8 высокой частоты. Приемные антенны 5 и 6 размещены на противоположных концах лопастей несущего винта вертолета. Двигатель 16 кинематически связан с несущим винтом вертолета и опорным генератором 17.

Предлагаемый способ обнаружения места разрыва трубопровода реализуется следующим образом.

При установке открытого трубопровода рядом с ним прокладывают электропровод 3, который подсоединяют к одному из концов трубопровода 1. Другой конец подсоединяют к другому проводу источника 4 переменного напряжения. При отсутствии разрыва излучения электромагнитных волн не происходит. В случае появления разрыва 2 трубопровода 1 место разрыва служит своеобразной антенной и начинает излучать электромагнитные волны с длиной волны, характерной размеру Д разрыва. Для определения характерного размера Д разрыва используется следующее соотношение между критической длиной волны излучения способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр и Д:

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр=1,25Д,

при котором происходит переход от экспоненциального затухания излучения в канале, образованном разрывом 2 в стене трубопровода 1, к пропусканию, обусловленному возможностью распространения основной волны в волноводном канале разрыва 2.

Если трубопровод заполнен средой с относительной диэлектрической проницаемостью способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978, то соответствующая способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр частота излучения fкр определяется из выражения

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где с - скорость света в вакууме.

Это излучение принимается антеннами 5 и 6, размещенными на противоположных концах лопастей несущего винта вертолета

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где U1, U2 - амплитуды принимаемых электромагнитных колебаний;

fкр - критическая частота излучения;

R - радиус окружности, на которой расположены приемные антенны 5 и 6;

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978=2способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978F - скорость вращения приемных антенн 5 и 6 (скорость вращения несущего винта вертолета);

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 - пеленг на источник излучения электромагнитных колебаний (разрыв 2 трубопровода);

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 - угол относительно опорного фазового угла;

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 - фаза принимаемого сигнала.

Приемные антенны 5 и 6 перемещаются по окружности с постоянной скоростью V=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978R на удалении Ro от источника излучения 2. За время приема электромагнитных колебаний от источника излучения антенны проходят путь L=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978tR.

Знаки “+” и “-” перед фазой способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978(t) соответствуют диаметрально противоположным положениям антенн 5 и 6 на концах двух противоположных лопастей несущего винта вертолета.

Пеленгация источника излучения (разрыва 2 трубопровода) электромагнитных колебаний в горизонтальной (азимутальной) плоскости осуществляется дифференциально-фазовым методом с использованием обусловленной эффектом Доплера фазовой модуляции, возникающей при круговом вращении приемных антенн 5 и 6. При этом фаза огибающей модуляции сигналов зависит от направления на источник излучения.

Так как приемные антенны 5 и 6 то приближаются к источнику, то удаляются от него, возникает эффект Доплера, вызывающий пространственно-фазовую модуляцию принимаемых колебаний.

Причем величина

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

входящая в состав принимаемых колебаний и называемая индексом фазовой модуляции, характеризует максимальное значение отклонения фазы вращающихся приемных антенн. Пеленгатор тем чувствительнее к изменению угла способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978, чем больше относительный размер базы R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр, однако с ростом R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр уменьшается значение угловой координаты способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978, при которой разность фаз превосходит значение 2способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978, то есть наступает неоднозначность отсчета. Следовательно, при способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 наступает неоднозначность отсчета угла способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978.

Устранение указанной неоднозначности путем уменьшения соотношения R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр обычно себя не оправдывает, так как при этом теряется основное достоинство широкобазовой системы. Кроме того, в диапазоне метровых и особенно дециметровых волн брать малые значения R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр часто не удается из-за конструктивных соображений.

Следует отметить, что существующие вертолеты, например МИ-6, МИ-8, МИ-24, МИ-26, имеют лопасти длиной 10...20 м, число оборотов несущего винта 200 об/мин и могут совершать облет трубопровода на безопасной высоте 50...100 м.

Для повышения точности пеленгации разрыва 2 трубопровода в горизонтальной (азимутальной) плоскости приемные антенны размещаются на концах двух противоположных лопастей несущего винта вертолета. Смещение сигналов от двух диаметрально противоположных приемных антенн 5 и 6, находящихся на одинаковом расстоянии R от оси вращения несущего винта, вызывает фазовую модуляцию, которая идентична фазовой модуляции, получаемой с помощью одной приемной антенны, вращающейся по кругу, радиус R1 которого в два раза больше (R1=2R).

Действительно, на выходе перемножителя 9 образуется гармоническое напряжение

u3(t)=U3cos(2способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978Ft-способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978),

где способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

K1 - коэффициент передачи перемножителя,

с индексом фазовой модуляции

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

которое выделяется узкополосным фильтром 13 и поступает на первый вход фазометра 14, на второй вход которого подается напряжение опорного генератора 17

uo(t)=Uocos(2способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978Ft+способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978o).

Опорный генератор 17 кинематически связан с двигателем 16 вертолета. Фазометр 14 обеспечивает точное измерение угла способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978, который фиксируется блоком 18 регистрации.

Для устранения неоднозначности отсчета азимута способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 необходимо уменьшить индекс фазовой модуляции без уменьшения отношения R/способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978кр.

Решить эту задачу можно применением дифференциально-фазового пеленгатора, в котором измеряется разность фаз между напряжениями

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

снимаемых с двух синхронно вращающихся с угловой скоростью способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978=2способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978F антенн 6 и 6 (5 и 5), сдвинутых между собой на угол способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 (фиг.1). Индекс фазовой модуляции в этом случае определяется выражением

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 - расстояние между антеннами 5 и 5 (6 и 6).

При d1<R индекс фазовой модуляции способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978m2 оказывается меньше, чем у пеленгатора с одной вращающейся антенной 5 (5) и такой же измерительной базой

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Однако при таком расположении антенн не устраняется фазовая модуляция, обусловленная непостоянством фазы принимаемого сигнала в течение интервала времени способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 22309783.

Уменьшение индекса фазовой модуляции можно достигнуть и с одной вращающейся антенной 6 (5). При этом вместо напряжения u2"(t) необходимо использовать напряжение u2(t), задержанное на время способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 22309783, эквивалентное сдвигу второй антенны 6 (5) на угол способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 22309783.

В устройстве, реализующем предлагаемый способ, напряжение u2(t) с выхода усилителя 8 высокой частоты поступает на автокоррелятор, состоящий из линии 10 задержки с временем задержки способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 22309783 и фазового детектора 11. Это эквивалентно уменьшению индекса фазовой модуляции до величины

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

На выходе автокоррелятора образуется напряжение

u4(t)=U4cos(2способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978Ft-способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978)

где способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

К2 - коэффициент передачи фазового детектора,

с индексом фазовой модуляции способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 которое поступает на первый вход фазометра 15, на второй вход которого подается напряжение uo(t) опорного генератора 17. Фазометр 15 обеспечивает однозначное измерение пеленга способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 на источник излучения. По существу фазометры 14 и 15 представляют собой две шкалы измерений угловой координаты способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978. Фазометр 14 представляет точную, но неоднозначную шкалу измерений, а фазометр 15 - грубую, но однозначную шкалу измерений.

Частоту сигнала, принимаемого движущейся антенной 5 (6), можно представить следующим образом:

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где V=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978R;

Ro - расстояние от источника излучения до винта.

При Rо>>R

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Доплеровское смещение частоты в секторе положений лопастей винта 0...40способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 составляет в среднем 0...2000 Гц. Величина (1) изменяется во времени. Разлагаем ее в ряд и ограничивается двумя первыми членами

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978t=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978o.

Коэффициент способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 находится из геометрических соотношений (фиг.1)

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 r=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978tR;

r - расстояние между источником излучения и антенной 5 (6).

Определим разрешение двух источников (двух разрывов) по азимуту

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Период модуляции

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Разрешение осуществляется на расстоянии, когда модулирующая функция изменяется на один период

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где L=способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978tR.

Разрешающая способность по азимуту

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

где способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 - ширина диаграммы направленности бортовой антенны;

d - предельный размер антенны, расположенной на лопасти винта.

Для определения дальности до источника излучения достаточно измерить крутизну функции (2) в окрестности точки х=0.

Пусть

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Тогда

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Максимальное и минимальное значения F достигаются в момент

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

и составляет

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

а максимальное значение

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

и достигается при способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Разность моментов для соседних значений максимума и минимума является функцией дальности, а их полусумма - функцией азимута источника излучения.

Из (5) путем дифференцирования можно получить связь между ошибками измерения моментов максимума и минимума способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978t и расстояния до источника излучения

способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978

Например, при r=1000 м-1=1.3способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978106; при r=500 м-1=3,3способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978105;

при r=100 м-1=1,5способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978104; при r=50 м-1=4,5способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978103;

при r=20 м-1=1,1способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978103.

Измерение дальности r осуществляется в измерителе 12 по результатам измерения интервалов времени, связанных с функцией модуляции частоты принимаемого электромагнитного колебания при вращении приемной антенны 6, расположенной на лопасти несущего винта. Измеренное значение дальности r фиксируется блоком 18 регистрации.

Местонахождение разрыва 2 трубопровода определяется с использованием измеренных значений азимута способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 и дальности r.

Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение оперативности обнаружения и определения местонахождения разрыва магистрального трубопровода. Это достигается за счет облета магистрального трубопровода на вертолете, на двух противоположных лопастях несущего винта которого размещены приемные антенны. Пассивная вертолетная система определения координат с размещением приемных антенн на двух противоположных лопастях несущего винта позволяет точно и однозначно измерить азимут способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 и дальность r до наземного источника излучения (разрыва трубопровода) с одной позиции. При этом для измерения азимута способ обнаружения места разрыва трубопровода, патент № 2230978 используются две шкалы: точная, но неоднозначная и грубая, но однозначная. Разрешающая способность по азимуту определяется возможностями реализации искусственного раскрыва антенны и ограничивается длиной лопастей несущего винта вертолета. Измерение дальности r осуществляется по результатам измерения интервалов времени, связанных с функцией модуляции частоты принятых электромагнитных колебаний, генерируемых разрывом трубопровода, при вращении приемных антенн, расположенных на двух противоположных лопастях несущего винта.

Класс F17D5/06 с применением электрических или акустических средств

способ мониторинга внутренних коррозийных изменений магистрального трубопровода и устройство для его осуществления -  патент 2514822 (10.05.2014)
способ определения расстояния до места течи подземного трубопровода и устройство для его реализации -  патент 2503937 (10.01.2014)
способ обнаружения слабоинтенсивных утечек из подводных нефтепроводов мобильным подводным измерительным комплексом -  патент 2499951 (27.11.2013)
устройство и блок датчиков для контроля трубопровода с использованием ультразвуковых волн двух разных типов -  патент 2485388 (20.06.2013)
способ определения мест порывов трубопроводов с помощью акустико-корреляционной диагностики -  патент 2484362 (10.06.2013)
устройство для обнаружения течи в подземной теплотрассе -  патент 2482382 (20.05.2013)
способ получения и предварительной обработки сигнала шума порыва трубопровода для проведения акустико-корреляционной диагностики -  патент 2481525 (10.05.2013)
способ дистанционного контроля и диагностики напряженно-деформированного состояния конструкции трубопроводов -  патент 2474754 (10.02.2013)
система контроля герметичности газонаполненных электрических устройств с токонесущими частями -  патент 2464487 (20.10.2012)
система вибрационного контроля, защиты и диагностики технического состояния технологического оборудования -  патент 2464486 (20.10.2012)
Наверх