一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN107990152B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201711113746.3

    申请日:2017-11-13

    IPC分类号: G01M3/24 F17D5/00 F17D5/06

    摘要: 本发明一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法,在待测管道的一端同一位置点安装介入式次声波传感器和非介入式次声波传感器,并建立待测管道中基于同点双传感器的泄漏定位公式;通过介入式次声波传感器采集沿管内气体介质传播的第一次声波信号,非介入式传感器采集沿管壁传播的第二次声波信号;通过计时器得到采集两个次声波信号的时间差;若泄漏发生,根据两个次声波信号的传播速度和时间差,采用泄漏定位公式对管道泄漏进行定位。本发明通过在待测管道的一端同一位置点设置介入式次声波传感器和非介入式次声波传感器,解决了传感器必须布置在管道两端,导致的采样点设置密度增加的问题。

    一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN107990152A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711113746.3

    申请日:2017-11-13

    IPC分类号: F17D5/00 F17D5/06

    摘要: 本发明一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法,在待测管道的一端同一位置点安装介入式次声波传感器和非介入式次声波传感器,并建立待测管道中基于同点双传感器的泄漏定位公式;通过介入式次声波传感器采集沿管内气体介质传播的第一次声波信号,非介入式传感器采集沿管壁传播的第二次声波信号;通过计时器得到采集两个次声波信号的时间差;若泄漏发生,根据两个次声波信号的传播速度和时间差,采用泄漏定位公式对管道泄漏进行定位。本发明通过在待测管道的一端同一位置点设置介入式次声波传感器和非介入式次声波传感器,解决了传感器必须布置在管道两端,导致的采样点设置密度增加的问题。

    一种非介入式电容型气体管道泄漏次声波检测装置

    公开(公告)号:CN103644461B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310661325.X

    申请日:2013-12-06

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种非介入式电容型气体管道泄漏次声波检测装置,该装置包括:磁性基座,底座,保护壳,受力隔膜,导管,膜片,双电容,前置放大器,电压电路和信号输出端。本装置通过磁性基座吸附固定安装于气体管道管壁外侧,通过感测气体管道泄漏时沿管内气体介质传播的次声波信号或沿管壁传导的次声波信号进行泄漏检测,具体过程为:磁性基座吸附在管壁上,保护壳旋紧使受力隔膜紧贴管壁,感测沿气体介质传播的次声波信号或沿管壁传导的次声波信号,通过与其连接的导管使膜片产生振动位移,进而使双电容产生电荷,通过前置放大器放大信号,电压电路转变成电压,最后通过信号输出端输出信号。

    基于音波信号的输气管道泄漏检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103234121A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310169679.2

    申请日:2013-05-10

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于音波信号的输气管道泄漏检测装置及泄漏检测方法。检测装置包括音波传感器组、信号调理器、模数转换器、数据传输媒质与中控计算机;检测方法为在待测管线安装音波传感器采集信号,采集到的音波信号经信号调理器进行信号调理,然后经过模数转换器将电压信号转换为数字信号,转换后的数字信号通过数据传输媒质传输至中控计算机,中控计算机安装以LabVIEW软件编写的音波信号显示、滤波、特征提取和泄漏判断程序。本发明具有成本低,设备灵敏度高,适应性强等优点。

    一种基于速度差的泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN106813108A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710034525.0

    申请日:2017-01-18

    IPC分类号: F17D5/06

    CPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于速度差的泄漏定位方法,包括以下步骤:建立待测管段基于速度差的泄漏定位公式;在待测管道一端以及中间某点安装声波传感器并采集信号;明确泄漏点至两个传感器之间的运行参数,根据参数分别计算泄漏点至传感器之间管段的声速;将传感器采集的声波信号进行处理得到声波信号到达两个传感器的时间差;将声速与时间差代入基于速度差的泄漏定位公式,求解进而对泄漏点进行定位。本发明通过基于速度差的泄漏定位方法,能够解决传感器只能在管道两侧安装的现状,且成本低、安全性高,对油气管道适用性强。

    一种非介入式压电型气体管道泄漏次声波检测装置

    公开(公告)号:CN103672416B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310656020.X

    申请日:2013-12-06

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种非介入式压电型气体管道泄漏次声波检测装置,该装置包括:磁性基座,底座,保护壳,受力隔膜,加速度补偿块,压电晶体,电极,传导电路,集成电路放大器,信号输出端以及保护膜和套筒。本装置通过磁性基座与管壁的吸附作用固定安装于气体管道管壁外侧,通过感测气体管道泄漏时沿管内气体介质传播的次声波信号或沿管壁传播的次声波信号进行泄漏检测,具体过程为:磁性基座吸附在管壁上,保护壳旋紧使受力隔膜紧贴管壁,感测沿气体介质传播的次声波信号或沿管壁传播的次声波信号,通过与其连接的加速度补偿块加速补偿,进而使压电晶体产生电荷,经过电极引导流经传导电路和集成电路放大器,最后通过信号输出端输出信号。

    一种基于声波幅值衰减模型的油气管道泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN104595730B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510020795.7

    申请日:2015-01-15

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于声波幅值衰减模型的油气管道泄漏定位方法,包括:建立待测管道中的泄漏定位计算公式;计算声吸收系数;检测待测管道的最小可检测泄漏量或者泄漏孔径,在待测管道首端传感器上游进行模拟泄漏测试实验,根据得到的幅值计算修正系数,进而得到泄漏判定阈值和泄漏判定时的参考压力;将运行的待测管道两端传感器采集得到的信号经过处理后与参考压力相除,并将结果与模拟泄漏测试实验得到的泄漏判定阈值进行对比;若泄漏发生,根据定位公式对管道泄漏进行定位。本发明通过计算泄漏定位计算公式中的声吸收系数和修正系数对泄漏进行检测和定位,避免了GPS时钟的安装,成本低,灵敏度高,对油气管道适用性强。

    一种基于声波幅值衰减模型的油气管道泄漏定位方法

    公开(公告)号:CN104595730A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510020795.7

    申请日:2015-01-15

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于声波幅值衰减模型的油气管道泄漏定位方法,包括:建立待测管道中的泄漏定位计算公式;计算声吸收系数;检测待测管道的最小可检测泄漏量或者泄漏孔径,在待测管道首端传感器上游进行模拟泄漏测试实验,根据得到的幅值计算修正系数,进而得到泄漏判定阈值和泄漏判定时的参考压力;将运行的待测管道两端传感器采集得到的信号经过处理后与参考压力相除,并将结果与模拟泄漏测试实验得到的泄漏判定阈值进行对比;若泄漏发生,根据定位公式对管道泄漏进行定位。本发明通过计算泄漏定位计算公式中的声吸收系数和修正系数对泄漏进行检测和定位,避免了GPS时钟的安装,成本低,灵敏度高,对油气管道适用性强。

    一种非介入式电容型气体管道泄漏次声波检测装置

    公开(公告)号:CN103644461A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310661325.X

    申请日:2013-12-06

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种非介入式电容型气体管道泄漏次声波检测装置,该装置包括:磁性基座,底座,保护壳,受力隔膜,导管,膜片,双电容,前置放大器,电压电路和信号输出端。本装置通过磁性基座吸附固定安装于气体管道管壁外侧,通过感测气体管道泄漏时沿管内气体介质传播的次声波信号或沿管壁传导的次声波信号进行泄漏检测,具体过程为:磁性基座吸附在管壁上,保护壳旋紧使受力隔膜紧贴管壁,感测沿气体介质传播的次声波信号或沿管壁传导的次声波信号,通过与其连接的导管使膜片产生振动位移,进而使双电容产生电荷,通过前置放大器放大信号,电压电路转变成电压,最后通过信号输出端输出信号。

    基于非介入式传感器的气体管道泄漏检测和定位系统及方法

    公开(公告)号:CN103672415B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310653288.8

    申请日:2013-12-06

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种基于非介入式传感器的气体管道泄漏检测定位系统及方法,该系统包括:非介入式次声波传感器,计时器,信号调理器,滤波器,模数转换器,数据传输媒质和中控计算机。检测和定位方法为:非介入式次声波传感器采集气体管道泄漏时和气体介质传播的次声波信号,计时器标记采集到的次声波信号的时间,信号调理器为非介入式次声波传感器提供电源并进行信号调理,滤波器对次声波信号进行滤波,模数转换器将传感器采集到的电信号转换为数字信号,转换后的数字信号通过数据传输媒质传输至中控计算机,进行数据存储和分析。本发明成本低,灵敏度高,避免了在管道上打孔安装,不影响现行管道的运行状况,适用性强。