一种清管器定位系统及方法

    公开(公告)号:CN109668054B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710951032.3

    申请日:2017-10-13

    IPC分类号: F17D5/00 B08B9/053

    摘要: 本发明公开了一种清管器定位系统及方法,属于油气管道领域。该系统包括:第一压力变送器和第二压力变送器,分别设置在目标管道的上游端部和下游端部。第一信号采集器和第二信号采集器,分别与第一压力变送器和第二压力变送器电连接。信号处理器,同时与第一信号采集器和第二信号采集器连接。电源,用于对第一压力变送器、第二压力变送器、第一信号采集器、第二信号采集器、信号处理器供电。信号处理器从第一信号采集器和第二信号采集器获取上游压力信号和下游压力信号,分别处理为上游压力值和下游压力值,并对两者处理,若两者中均存在预设突变值,信号处理器对清管器进行定位。该系统的定位方法高效、精确、简单,便于实时监测清管器运行状态。

    一种快速定位地下光缆的方法及装置

    公开(公告)号:CN108254798B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201611246338.0

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本发明提供了一种快速定位地下光缆的方法及装置,该方法包括以下步骤:在对选定地点的地面按照预设频率进行连续敲击时,获取地下光缆的预设的每一个采样点的振动信号;将所述每一个采样点的振动信号进行分帧处理,得到所述每一个采样点的每一帧信号的信号值;根据所述每一个采样点的每一帧信号的信号值,计算得到所述每一个采样点的每一帧信号的中频带信噪比值;若某一采样点的大于预设阈值的中频带信噪比值出现的频率与预设频率相对应,则确定所述选定地点的地下埋设有光缆。使用本发明提供的方法及装置,无需多次开挖探坑,通过对选定地点进行敲击即可确定地下有无光缆,较为方便快速。

    泄压阀响应特性测试方法及系统

    公开(公告)号:CN107664573B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201610619675.3

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01M13/003

    摘要: 本发明公开一种泄压阀响应特性测试方法及系统,属于阀门测试领域。系统包括:储液池、抽水泵、止回阀、监控设备、主管线、分管线、泄压阀和压力变送器;主管线和分管线分别与储液池连通,主管线与分管线连通,抽水泵和止回阀设置在主管线上,分管线上设置有泄压阀和压力变送器,压力变送器与监控设备电连接;测试目标泄压阀的响应特性时,采用除目标泄压阀之外的泄压阀形成水击,获取目标泄压阀上游的预设管线压力对应的第一时刻和最大管线压力对应的第二时刻,将第二时刻与第一时刻的差值作为目标泄压阀的响应时长。本发明解决了多台泄压阀的响应特性测试过程复杂的问题,达到了简化多台泄压阀的响应特性测试过程的效果。

    管道光纤安全监测预警方法和系统

    公开(公告)号:CN104565826B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201310520796.9

    申请日:2013-10-29

    IPC分类号: G01H9/00 F17D5/00

    摘要: 本发明是一种油气管道安全监测预警方法和系统。其特征是埋地管道(1)周围敷设有通讯光缆,用其中一芯作为传感光纤(2),一芯作为通讯光纤(3),传感光纤(2)沿途增加光纤中继放大装置(5),通讯光纤(3)接检测装置(6)和数据及控制模块(7);数据及控制模块(7)通过通讯光纤(3)传输中继放大装置(5)的中继控制信号,实现对中继放大的实时调节,中继放大装置能够对正向传输的脉冲光波和后向传输瑞利干涉光信号同时进行放大;用探测到的前后曲线相除,滤掉背景噪声,提高定位精度。本发明背景噪声的影响小,实现管道沿线多点振动信号的检测、识别、判断以及定位功能,具有很高的检测灵敏度、定位精度和不同事件识别准确率。

    一种基于振弦式传感器的油气管线振动监测方法和装置

    公开(公告)号:CN103808406B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201210455673.7

    申请日:2012-11-14

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明是一种基于振弦式传感器的油气管道振动监测方法和装置。它是利用金属杆(10)的受力把管线的振幅、加速度参量转化为轴向应变量,进而转化为振弦式应变传感器(12)的输出频率信号,通过测量该频率变化信号,就可以实现对油气管线振动加速度的测量;对振动加速度a(t)进行FFT快速傅立叶变换计算后,可得到管线的振动频谱,从而得到振动周期;由四分之一周期内的波数,即可得到测点处的振幅和频率,并可绘出管线涡激振动的振幅—时程曲线。本发明将管线的振动频率加速度转化为振弦式传感器的应变值,实现对油气管线振动频率的高精度、抗干扰、性能稳定的自动监测。

    一种埋地悬空管道可靠度测量方法

    公开(公告)号:CN105468812A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510701376.X

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明涉及油气管道领域,公开了一种埋地悬空管道可靠度测量方法,以解决现有技术中无法准确地对埋地悬空管道的可靠度进行测量的技术问题。该方法包括:确定所述埋地悬空管道的屈服强度σs;基于所述屈服强度σs确定所述埋地悬空管道失效功能函数其中σ1表示所述埋地悬空管道的轴向应力,σ2表示所述埋地悬空管道的环向应力,σ3表示所述埋地悬空管道的径向应力;采用随机抽样法进行N次采样获得N组所述轴向应力σ1和所述环向应力σ2;按照公式确定所述埋地悬空管道的失效概率,其中,当g(X)<0时,Ig(X)=1,当g(X)≥0时,Ig(X)=0。达到了能够准确测量出埋地管道的可靠性的技术效果。

    一种光纤振动检测系统及光纤振动检测方法

    公开(公告)号:CN105258781A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510616418.X

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明公开了一种光纤振动检测系统及光纤振动检测方法,光纤振动传感器与上位机连接;光纤振动传感器包括第一环形器、N个泵浦光源和第一波分复用器,第一环形器与第一波分复用器连接,N个泵浦光源与第一波分复用器连接,第一波分复用器通过第一传感光纤连接至远程增益模块,远程增益模块还与第二传感光纤相连接;第一环形器发出的信号光与从N个泵浦光源发出的泵浦光一起经过第一波分复用器之后进入远程增益模块,通过远程增益模块将泵浦光下载下来用于信号光的放大。由此,解决了现有光纤振动信号检测系统存在检测距离有限而不能满足实际生产需求的技术问题,提高了远距离光纤振动检测的准确率。

    LNG储罐的分布式光纤泄漏监测系统

    公开(公告)号:CN103185198B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201110455462.9

    申请日:2011-12-30

    IPC分类号: F17C13/02

    摘要: 本发明是一种LNG储罐的分布式光纤泄漏监测系统。涉及机械振动的测量、冲击的测量和管道系统技术领域。它由泄漏监测系统主机和现场的分布式光纤组成;现场的分布式光纤敷设于LNG储罐的内罐底板与外罐底板之间的保温层中,以及内罐、外罐罐壁之间的保温层中;设在LNG储罐远处的系统主机(1)通过通信光纤(2)接设在LNG储罐罐顶外的光纤接续盒(5),光纤接续盒(5)再与罐壁监测光纤(3)和罐底监测光纤(4)连接。本发明技术安全保障性较高、有效降低LNG储罐泄漏带来的环境污染和安全风险。