油气管道泄漏声发射内检测系统的制作方法
【附图说明】
[0036]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0037]图1为本实用新型第一实施例提供的一种油气管道泄漏声发射内检测系统的结构示意图;
[0038]图2为图1所述油气管道泄漏声发射内检测系统的进一步细化的结构示意图;
[0039]图3为本实用新型提供的一种使用图1或图2所示实施例提供的油气管道泄漏声发射内检测系统的油气管道泄漏声发射内检测方法的流程示意图。
【具体实施方式】
[0040]为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他的实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0041]第一实施例
[0042]图1为本实用新型实施例提供的一种油气管道泄漏声发射内检测系统的结构示意图,如图1所示,本实施例的油气管道泄漏声发射内检测系统,包括:管道泄漏内检测器和上位机;
[0043]所述管道泄漏内检测器,设置在埋地的待测油气管道的内部,用于获取待测油气管道的声波信号,产生与所述声波信号对应的电信号,同时获取第一时钟数据以及与所述第一时钟数据对应的所述管道泄漏内检测器在待测油气管道内运行的里程数据,将所述与所述声波信号对应的电信号、第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据进行保存并发送给所述上位机;
[0044]所述上位机,用于接收所述管道泄漏内检测器发送的与所述声波信号对应的电信号、第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据,在所述与所述声波信号对应的电信号的均方根电压RMS或平均信号电平ASL大于预设阈值时,确定泄漏发生,然后根据所述第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据,确定泄漏点的位置。
[0045]应说明的是,在本实施例中,所述管道泄漏内检测器可以实时将所述与所述声波信号对应的电信号、第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据发送给所述上位机,也可以在将所述与所述声波信号对应的电信号、第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据进行保存后不实时将其发送给上位机,而是在后续需要判断是否发生泄漏和确定泄漏点位置时上位机再获取管道泄漏内检测器中所保存的与所述声波信号对应的电信号、第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据。
[0046]在具体应用中,本实施例所述管道泄漏内检测器可以包括:传感器、处理模块、第一时钟模块、里程模块、第一存储器和低频电磁发射机;
[0047]所述传感器、所述处理模块、所述第一时钟模块、所述里程模块、所述第一存储器及所述低频电磁发射机均与所述处理模块连接;
[0048]所述传感器,用于获取待测油气管道的声波信号,产生与所述声波信号对应的电信号,将所述电信号发送给所述处理模块;
[0049]所述第一时钟模块,用于产生第一时钟数据信号;
[0050]所述里程模块,用于产生所述管道泄漏内检测器在所述待测油气管道内运行的里程数据;
[0051]所述处理模块,包括:中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU),用于接收所述传感器发送的电信号,同时获取第一时钟数据以及与所述第一时钟数据对应的所述管道泄漏内检测器在待测油气管道内运行的里程数据,将所述电信号、所述第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据保存在所述第一存储器中并发送给所述上位机;
[0052]所述低频电磁发射机,用于发射低频电磁信号,所述低频电磁发射机安装在所述管道泄漏内检测器的前端。
[0053]可理解的是,所述低频电磁发射机可以包括:驱动模块和发射机线圈,所述低频电磁发射机通过驱动模块驱动发射机线圈发射低频电磁信号。
[0054]在具体应用中,本实施例所述传感器为微小位移一电信号声学传感器。
[0055]在具体应用中,举例来说,本实施例所述低频电磁发射机发射的低频电磁信号的频率可以优选为23Hz。
[0056]应说明的是,如图2所示,所述管道泄漏内检测器还可包括:与所述处理模块连接的第一供电模块,用于为所述处理模块提供电源。该第一供电模块可以优选为大容量供电模块,具体可以优选为锂电池,为所述处理模块提供24小时的不间断电源。进一步地,本实施例所述第一供电模块可以优选为12V锂电池。
[0057]进一步地,如图2所示,所述处理模块还可以包括:前置放大器、模数转换器(Analog to Digital Converter,简称ADC)、和复杂可编程逻辑器件(ComplexProgrammable Logic Device,简称 CPLD);
[0058]所述传感器、所述模数转换器均与所述前置放大器连接,所述模数转换器、所述前置放大器和所述中央处理器均与所述增益放大器连接;
[0059]所述前置放大器,用于将所述传感器输出的电信号进行放大;
[0060]所述模数转换器,用于将放大后的电信号由模拟电信号转换为数字电信号;
[0061]所述复杂可编程逻辑器件,用于控制所述前置放大器的增益和控制所述模数转换器,并对所述数字电信号进行采集并发送给所述中央处理器;
[0062]相应地,所述中央处理器,具体用于接收所述复杂可编程逻辑器件发送的数字电信号,同时获取第一时钟数据以及与所述第一时钟数据对应的所述管道泄漏内检测器在待测油气管道内运行的里程数据,将所述数字电信号、所述第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据保存在所述第一存储器中并发送给所述上位机;
[0063]相应地,所述上位机,具体用于接收所述管道泄漏内检测器发送的数字电信号、第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据,在所述数字电信号的均方根电压RMS或平均信号电平ASL大于预设阈值时,确定泄漏发生,然后根据所述第一时钟数据和与所述第一时间数据对应的里程数据,确定泄漏点的位置。
[0064]在具体应用中,本实施例所述第一存储器可优选为大容量存储器。
[0065]在具体应用中,本实施例所述里程模块可包括:里程记录轮和里程记录模块;
[0066]所述里程记录轮,包括:里程轮和接近传感器;
[0067]所述里程轮本体每隔预设弧长加工有轮齿;
[0068]所述接近传感器安装在所述里程轮臂上,用于在所述里程轮每旋转预设弧长时产生一个脉冲信号;
[0069]所述里程记录模块,用于根据所述里程轮产生的总脉冲数和所述预设弧长,获取所述管道泄漏内检测器在待测油气管道中行走的里程数据,所述里程记录模块与所述中央处理器、所述里程记录轮分别连接。
[0070]举例来说,本实施例所述预设弧长可以优选为2_。
[0071]在具体应用中,如图2所示,本实施例所述管道泄漏内检测器还可以包括:与所述CPU连接的第一通讯接口。
[0072]在具体应用中,本实施例所述系统还可以包括:
[0073]多个低频电磁接收机,设置在埋地的待测油气管道正上方地面的预设定位跟踪点,用于(通过接收机线圈)接收所述管道泄漏内检测器中的低频电磁发射机所发射的低频电磁信号,获取接收所述低频电磁信号时的第二时钟数据,将所述第二时钟数据进行保存并发送给所述上位机。
[0074]可理解的是,本实施例可以在所述管道泄漏内检测器与所述上位机的发生连接故障时,通过所述低频电磁接收机对所述管道泄漏内检测器进行定位。
[0075]具体地,所述低频电磁接收机可包括:数字信号处理器(digital signa
文档序号 :
【 9120338 】
技术研发人员:沈功田,秦先勇,陈金忠,吴占稳,张君娇,苑一琳
技术所有人:中国特种设备检测研究院
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除
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