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公开(公告)号:CN115014955B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210612356.5
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明提供一种模拟在干扰电流和阴极保护下埋地管道氢脆试验方法,包括对标准弯梁试样进行涂封处理;在土壤模拟溶液中分别在不施加阴极保护电位和干扰电流、仅施加阴极保护电位或同时施加阴极保护电位和干扰电流情况下对试样进行弯曲试验,分别获取不施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T0、施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T1;根据裂纹萌生时间,计算试样氢脆敏感系数;根据预设氢脆敏感系数和氢脆敏感系数,评价目标管道氢脆敏感性和安全风险。本发明方法提出以裂纹萌生时间为影响参数的氢脆敏感系数来评价管材氢脆敏感性,可用于研究承受恒弯曲载荷埋地管道在阴极保护电位和直流输电线路干扰下氢脆的影响。
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公开(公告)号:CN115017695B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210612302.9
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 刘刚 , 孙勇 , 胡泰山 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种确定埋地管道干扰电流安全区间的氢脆试验方法,包括:分别获取试样不施加和施加干扰电流情况下的断面收缩率、冲击吸收能量、裂纹萌生时间、疲劳裂纹扩展门槛值,相应计算各氢脆敏感系数#imgabs0#FHK,FHT,FHΔ,通过试验获取各预设氢脆敏感系数分别对应的干扰电流密度,根据各干扰电流密度分别确定各预设氢脆敏感系数所对应的干扰电流密度安全区间,最后确定各干扰电流密度安全区间的重叠区间为埋地管道干扰电流的最终安全区间。本发明方法通过多种力学性能指标综合确定的目标管道干扰电流密度安全区间,较全面考虑了管道发生氢脆过程中的现场受力情况,保证了干扰电流密度安全区间的可靠性。
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公开(公告)号:CN114492141B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210152871.X
申请日:2022-02-18
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 贾磊 , 孙勇 , 张义 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 胡泰山 , 杨育丰 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/04 , G06F113/14
摘要: 本申请公开一种电网系统的管道干扰评估方法及装置,通过利用预设范围内采集的高压直流系统中单接地极与长输管道的基础信息以及土壤分层结构信息,构建三维网格模型,设置与单接地极模型的单接地极界面对应的恒定电流边界条件,与长输管道模型的长输管道界面对应的带防腐层管道的极化边界条件,与土壤分层结构模型的远大地土壤区域界面对应的电流边界条件,确定单接地极界面与长输管道界面,以及单接地极界面与所述远大地土壤区域界面之间的电连接方式,从而确定所述单接地极对所述长输管道的直流干扰电位及电流密度分布图,并通过直流干扰电位及所述电流密度分布图进行干扰评估与规律分析,实现对高压直流输电系统与油气输送管道间的干扰评估。
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公开(公告)号:CN114638510B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210283698.7
申请日:2022-03-22
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 贾磊 , 蔡汉生 , 彭翔 , 刘刚 , 孙勇 , 吴瀛 , 廖民传 , 张义 , 陈伟 , 杨育丰 , 屈路 , 邓军 , 胡泰山 , 姚成 , 梅琪 , 刘浩 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供了一种高压直流干扰分析方法、装置、设备、系统及存储介质,本申请可以在得到待测试的高压直流接地电极附近的电位差与腐蚀速率之间的关系后,基于待测试的高压直流接地电极附近的电位差,不仅可以判断高压直流接地极附近已建的埋地金属结构物受干扰程度及腐蚀风险;还可以对尚未探明或即将建设的埋地金属结构物受高压直流接地极的干扰情况进行判断。以便维护人员或施工人员可以根据埋地金属结构物受高压直流接地极的干扰等级来实施维护或布局埋地金属结构物的施工。
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公开(公告)号:CN115017694A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210609555.0
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 贾磊 , 彭翔 , 胡上茂 , 吴瀛 , 刘刚 , 孙勇 , 胡泰山 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种模拟在干扰电流和恒拉载荷下埋地管道氢脆试验方法,包括对标准拉伸试样进行涂封处理,仅暴露所述标准拉伸试样的中部区域;在土壤模拟溶液中,分别获取在被施加恒拉伸载荷情况下试样的断裂时间T0、被同时施加干扰电流和恒拉伸载荷情况下试样的断裂时间T1;根据裂纹萌生时间T0和T1,计算试样的氢脆敏感系数FH;根据预设氢脆敏感系数FH0和氢脆敏感系数FH,评价目标管道的氢脆敏感性和安全风险。本发明方法提出以承受恒载荷下试样断裂时间为影响参数的氢脆敏感系数来评价埋地管材氢脆敏感性和安全性,可用于研究直流输电线路干扰下承受恒拉伸载荷埋地管道氢脆性能的影响规律。
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公开(公告)号:CN115014955A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210612356.5
申请日:2022-05-31
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 贾磊 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 刘刚 , 胡泰山 , 邓军 , 陈伟 , 张义 , 杨育丰 , 吴泳聪 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗
摘要: 本发明提供一种模拟在干扰电流和阴极保护下埋地管道氢脆试验方法,包括对标准弯梁试样进行涂封处理;在土壤模拟溶液中分别在不施加阴极保护电位和干扰电流、仅施加阴极保护电位或同时施加阴极保护电位和干扰电流情况下对试样进行弯曲试验,分别获取不施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T0、施加阴极保护电位和干扰电流时试样裂纹萌生时间T1;根据裂纹萌生时间,计算试样氢脆敏感系数;根据预设氢脆敏感系数和氢脆敏感系数,评价目标管道氢脆敏感性和安全风险。本发明方法提出以裂纹萌生时间为影响参数的氢脆敏感系数来评价管材氢脆敏感性,可用于研究承受恒弯曲载荷埋地管道在阴极保护电位和直流输电线路干扰下氢脆的影响。
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公开(公告)号:CN114883890A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210582289.7
申请日:2022-05-26
摘要: 本发明涉及接地极技术领域,公开了接地极导流中心终端塔和引流电缆间的连接方法及结构。本发明对于通过主电缆连接导流中心终端塔和引流电缆的接地极,将主电缆一端的外保护层至内绝缘层进行逐层剥离,形成台阶状断面,并将台阶状断面处露出的导体层与连接有所述引流电缆的金属连接板连接,将主电缆的另一端连接至导流中心终端塔;本发明改进了接地极导流中心终端塔和引流电缆间的连接结构,提升铠装层与主电缆直接的沿面绝缘能力,有效解决接地极主电缆铠装层的环流问题。
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公开(公告)号:CN114547935B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210152860.1
申请日:2022-02-18
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 贾磊 , 孙勇 , 张义 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 胡泰山 , 杨育丰 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰评估方法,包括如下步骤:获取高压直流输电系统及埋地金属结构物的参数信息,所述参数信息包括高压直流双接地极与埋地金属结构物之间的相对位置、高压直流双接地极的参数、埋地金属结构物的参数、土壤层的土壤电阻率;根据所述参数信息,利用边界元法建立高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰模型;利用边界元法求解所述干扰模型得到埋地金属结构物的干扰参数,根据所述干扰参数评估高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰。本发明能提高计算高压直流干扰参数的准确性和效率,能准确评估埋地金属结构物受到双接地极的干扰情况,有利于高压直流干扰的预测和防护方案的优化设计。
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公开(公告)号:CN114993927B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210509729.6
申请日:2022-05-11
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 张义 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本申请公开了一种管道防腐层评估装置,该管道防腐层评估装置包含电位采集仪、电流采集仪及处理设备;电位采集仪包含位于管道附近的试片及参比电极,还包含通过导线与管道表面、试片及参比电极连接的电位传输组件;电位采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电位至处理设备;电流采集仪包含套在管道外的电流环,电流采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电流至处理设备;处理设备用于接收电位及电流,并根据电位及电流,评估管道防腐层性能。可见,本申请可远距离采集数据并利用采集到的数据评价管道防腐层的性能情况,以实现及时更换或维修管道防腐层。由于本申请在采集电位及电流时,不需要外加电源,能够更便捷地评估管道防腐层的性能。
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