一种单条天然气管道系统可靠性的计算方法和装置

    公开(公告)号:CN107480312A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610404526.5

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明公开了一种单条天然气管道系统可靠性的计算方法和装置,属于油气管道技术领域。所述计算方法包括:确定单条天然气管道系统的结构,所述结构包括串联在气源和用户之间的若干组成部分;根据所述结构建立可靠性计算模型,所述可靠性计算模型用于根据各个所述组成部分的可靠性数值计算所述单条天然气管道系统的可靠性数值;根据所述单条天然气管道系统的运行工况,确定各个所述组成部分的可靠性数值;将各个所述组成部分的可靠性数值代入所述可靠性计算模型,计算所述单条天然气管道系统的可靠性数值。本发明实现单条天然气管道系统可靠性的计算。

    一种管道泄漏监测方法及装置

    公开(公告)号:CN101684894B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN200810223454.X

    申请日:2008-09-27

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明是一种管道泄漏监测方法及装置。涉及声波的测量、测量流体压力和管道系统技术领域。它是在管道首、末端各安装一套动态压力传感器(1a)、(1b)和静态压力传感器(2a)、(2b),将该动态压力传感器(1a)、(1b)和静态压力传感器(2a)、(2b)测到的声波信号分别经过数据采集装置(3a)、(3b)处理,取出泄漏信号;同时采用全球定时系统GPS确定泄漏声波信号传到监测管段两端的时间;将采集的时间相加减后乘以声波在介质中的传播速度可以对泄漏点进行定位。本发明能可靠、准确地判断管道内发生的泄漏,提高了监测的灵敏度。具有快速的反应速度和很高的定位精度。

    一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统

    公开(公告)号:CN102537669A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010610991.7

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: F17D5/06 G01N29/04 G01N29/34

    摘要: 本发明是一种基于超声导波聚焦的管道缺陷检测方法和系统。其方法为:发送无时延超声导波激励信号;信号调幅放大;接收无时延超声导波激励信号;信号处理;形成无时延超声导波曲线;计算对象特征到各个通道的超声导波传输时间;计算各个通道时延;根据时延信息发送带有时延的超声导波激励信号;信号调幅放大;形成有时延超声导波曲线;所得即为结果;重复以上过程直至退出。系统由超声导波传感器、接收模块、激励模块、主处理单元组成,主处理单元输出接激励模块的输入,激励模块输出接超声导波传感器,超声导波传感器输出接接收模块的输入,接收模块的输出接主处理单元的输入。它操作快速便捷、灵敏度高、重复性与可靠性好。

    一种管道安全预警监控系统

    公开(公告)号:CN101256095A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200710064126.5

    申请日:2007-03-01

    IPC分类号: G01H11/00 F17D5/00

    摘要: 本发明是管道第三方破坏多发区安全预警监控的一种管道安全预警监控系统。涉及机械振动的测量、冲击的测量和管道系统技术领域。它由监控中心和监控单元组成,监控单元包括顺序连接的多路振动传感器、中央处理单元的信号调理模块、逻辑控制模块、DSP数字信号处理中心以及GPRS通讯模块;监控中心为GPRS通讯模块输出接计算机输入,计算机输出分别接显示终端、打印机、报警音响或通讯模块再接GSM;振动传感器经中央处理单元模式识别,将识别出的信号特征和位置信息输出接GPRS通讯系统传递到监控中心,监控中心计算机进行二次判断后给出具体的报警信息和位置。

    天然气管网输送系统动态仿真系统建立方法

    公开(公告)号:CN102779198B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201110124648.6

    申请日:2011-05-13

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明是一种天然气管网输送系统动态仿真系统建立方法。涉及管道系统技术领域。它是将管段及非管元件数学模型联立,离散化后进行线性化处理,形成工程上等价、可直接求解的动态仿真系统线性数值模型;其流程为:建立天然气管网输送系统动态仿真数学模型;天然气管网输送系统动态仿真数学模型离散化;离散化各节点方程后重排序;线性化处理;得到天然气管网输送系统动态仿真数值模型。本发明建立任意拓扑结构准确度和计算效率高。

    管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法

    公开(公告)号:CN102954997A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110248256.0

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01N27/82

    摘要: 本发明是一种管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法。持磁应力检测设备在管线正上方沿管线轴向方向行进,用传感器探头在需要检测的管段上方对漏磁场的磁参数进行检测并记录,进行数据处理和信号分析;据不同的管道通过实验确定相应的磁场梯度的阈值Kth,当检测到磁场值符号变换且磁场梯度变化超过了阈值Kth,则该处管体存在应力集中现象;通过测量的管道磁场信号和当地的地貌、管道埋深存在的相关关系及与管道交错的电缆、输电线、金属物体对磁场测量造成的影响,在数据分析处理之前补偿外界干扰的影响,对相关磁场数据进行校正。本发明能快速确定应力集中区域且提离效应的影响小、设备轻便、操作快速便捷、灵敏度高、重复性与可靠性好。

    一种管道泄漏监测方法及装置

    公开(公告)号:CN101684894A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810223454.X

    申请日:2008-09-27

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明是一种管道泄漏监测方法及装置。涉及声波的测量、测量流体压力和管道系统技术领域。它是在管道首、末端各安装一套动态压力传感器(1a)、(1b)和静态压力传感器(2a)、(2b),将该动态压力传感器(1a)、(1b)和静态压力传感器(2a)、(2b)测到的声波信号分别经过数据采集装置(3a)、(3b)处理,取出泄漏信号;同时采用全球定时系统GPS确定泄漏声波信号传到监测管段两端的时间;将采集的时间相加减后乘以声波在介质中的传播速度可以对泄漏点进行定位。本发明能可靠、准确地判断管道内发生的泄漏,提高了监测的灵敏度。具有快速的反应速度和很高的定位精度。