RU160147U1 - Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей - Google Patents

Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей Download PDF

Info

Publication number
RU160147U1
RU160147U1 RU2015108427/28U RU2015108427U RU160147U1 RU 160147 U1 RU160147 U1 RU 160147U1 RU 2015108427/28 U RU2015108427/28 U RU 2015108427/28U RU 2015108427 U RU2015108427 U RU 2015108427U RU 160147 U1 RU160147 U1 RU 160147U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
underground pipelines
signal receiver
damages
finding
Prior art date
Application number
RU2015108427/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Геннадьевич Блинов
Александр Владимирович Старочкин
Ян Дмитриевич Ивашов
Николай Кузьмич Ценёв
Николай Николаевич Скуридин
Ринат Явдатович Заитов
Юрий Яковлевич Абрывалин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное внедренческое предприятие "Электрохимзащита"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное внедренческое предприятие "Электрохимзащита" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное внедренческое предприятие "Электрохимзащита"
Priority to RU2015108427/28U priority Critical patent/RU160147U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160147U1 publication Critical patent/RU160147U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов, содержащее одночастотный генератор тока, индуктивный датчик и систему из двух измерительных электродов, связанные через переключатель с входным усилителем, который через переходник связан с приемником сигнала с рабочей частотой менее f<100 Гц, при этом к приемнику сигнала подключены головные телефоны, визуальный индикатор, устройство хранения данных.

Description

Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов
Полезная модель относится к области электрохимической защиты подземных трубопроводов и служит для определения их трассы и глубины залегания, обнаружения и ранжирования дефектов изоляции по площади в системах катодной защиты подземных трубопроводов.
Известен прибор vLocPro2 (vLocDM2) для определения трассы, глубины залегания и дефектов изоляционного покрытия подземных трубопроводов.
Устройство состоит из приемника-локатора с GPS-модулем, генератора, А-рамки, индуктивных клещей и соединительных проводов.
Недостатком прибора vLocDM2 (vLocPro2) является низкая чувствительность и точность измерений, дополнительная погрешность GPSмодуля и невозможность ранжирования дефектов изоляционного покрытия подземных трубопроводов по площади.
Известен прибор УКИ-1М (УКИ-1К) для определения трассы, глубины залегания и дефектов изоляционного покрытия подземных трубопроводов.
Устройство состоит из 2-х селективных индикаторов малых напряжений (приемных устройств), индуктивного датчика для определения трассы и глубины залегания трубопроводов и кабелей, 2-х комплектов датчиков для определения шаговой разности потенциалов, 2-х контактных поясов, генератора переменного тока, заземлителя-штыря, головных телефонов и соединительных проводов.
Недостатками прибора УКИ-1М (УКИ-1К) являются низкая чувствительность измерений.
Задачей полезной модели является создание нового устройства для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов с достижением следующего технического результата: повышение точности определения трассы, глубины залегания, обнаружения и ранжирования дефектов изоляции подземных трубопроводов.
Поставленная задача решается тем, что устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов содержит одночастотный генератор тока, индуктивный датчик и систему из двух измерительных электродов, связанные через переключатель с входным усилителем, который через переходник связан с приемником сигнала с рабочей частотой менее f<100 Гц; при этом к приемнику сигнала подключены головные телефоны, визуальный индикатор, устройство хранения данных.
На фиг. 1 представлено устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов, на фиг. 2 представлена схема осуществления способа обнаружения дефектов изоляции подземных трубопроводов с помощью устройства для поиска.
Принцип работы устройства основан на измерении ЭДС индуктивного преобразователя, помещенного в переменное магнитное поле прямого проводника, и разности потенциалов на поверхности земли вдоль и перпендикулярно оси проводника.
Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов содержит одночастотный генератор 1 тока; индуктивный датчик 2; система 3 из двух измерительных электродов; переключатель 4; входной усилитель 5; переходник 6; приемник 7 сигнала с частотой менее f<100 Гц. При этом к приемнику 7 тока подключены головные телефоны 8; визуальный индикатор 9; устройство 10 хранения данных.
Устройство работает следующим образом.
Для определения трассы, глубины залегания, дефектов изоляции подземных трубопроводов используется одночастотный генератор 1 тока. Сигнальный ток генератора улавливается индуктивным датчиком 2 или системой 3 из двух измерительных электродов. Переключатель 4 позволяет выбрать способ измерения. Далее сигнал через входной усилитель 5 и переходник 6 поступает в приемник 7 сигнала, работающий на частоте f<100 Гц. Звуковая индикация сигнала происходит в головных телефонах 8. Визуальный мониторинг сигнала осуществляется на дисплее визуального индикатора 9. Запись результатов измерений происходит в устройстве 10 хранения данных.
Для увеличения чувствительности и точности определения местоположения дефектов изоляционного покрытия подземных трубопроводов и обрывов ПАЗ в магнитной катушке индуктивного датчика 2 выполнено большее, чем в УКИ-1М (УКИ-1К) число витков. Количество витков составляет 30000. Применение нового материала - полиацеталя позволяет осуществлять данную задачу при сохранении массы и габаритных размеров индуктивного датчика.
Разнос электродов более 7 м расширяет измерительную базу.
Применяется цифровой приемник 7 с селективным усилением сигнала на частоте работы генератора 1.
На фиг. 2 представлена схема осуществления способа обнаружения дефектов изоляции подземных трубопроводов с помощью устройства.
Устройство используют следующим образом.
При подключении генератора тока 1 через контрольно-измерительный пункт 11 (далее КИП) к обследуемому трубопроводу 12 и заземлению 13, по трубопроводу протекает сигнальный ток, который в местах 14, где изоляция имеет сквозной дефект, проходит в окружающий грунт, создавая на поверхности земли над трубопроводом участки с повышенным потенциалом.
Обследование изоляции осуществляется двумя операторами. При помощи соединительного проводника измерительные электроды обоих операторов соединяются с разъемом «Вход» измерителя 15 второго оператора 16. С разъемом «Вход» измерителя первого оператора 17 соединяется индуктивный датчик 2 для определения оси трубопровода и глубины его залегания.
Первый оператор определяет ось обследуемого трубопровода и начинает движение вдоль трассы трубопровода.
Второй оператор идет вслед за первым и с помощью индикатора и интенсивности звуков в головных телефонах измерителя непрерывно следит за изменением величины разности потенциалов.
По мере приближения операторов к дефекту в изоляции наблюдается постепенное увеличение напряжения на индикаторе и нарастание интенсивности звука в головных телефонах второго оператора. Максимальная интенсивность звука, а также наибольшее значение напряжения на индикаторе будет иметь место, когда первый измерительный электрод 18 первого оператора будет находиться точно над дефектом. При дальнейшем движении напряжение на индикаторе и интенсивность звука в головных телефонах второго оператора уменьшается. При продвижении операторов дальше интенсивность звука в головных телефонах второго оператора опять возрастает и достигает максимума, когда второй измерительный электрод 19 второго оператора находится над дефектом в изоляции.
Для установления более точного расположения места дефекта в изоляции применяют поперечное, относительно трассы трубопровода, расположение электродов. В этом случае также первый оператор перемещается вблизи оси трассы трубопровода, а второй оператор параллельно с ним, находясь на удалении 5-7 м и перпендикулярно оси трассы.
Место дефекта определяется по максимальной интенсивности звукового сигнала в головных телефонах и по максимальному значению напряжения на индикаторе измерителя второго оператора. При этом первый оператор находится точно над дефектом в изоляции.

Claims (1)

  1. Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов, содержащее одночастотный генератор тока, индуктивный датчик и систему из двух измерительных электродов, связанные через переключатель с входным усилителем, который через переходник связан с приемником сигнала с рабочей частотой менее f<100 Гц, при этом к приемнику сигнала подключены головные телефоны, визуальный индикатор, устройство хранения данных.
    Figure 00000001
RU2015108427/28U 2015-03-11 2015-03-11 Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей RU160147U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015108427/28U RU160147U1 (ru) 2015-03-11 2015-03-11 Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015108427/28U RU160147U1 (ru) 2015-03-11 2015-03-11 Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160147U1 true RU160147U1 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55660576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015108427/28U RU160147U1 (ru) 2015-03-11 2015-03-11 Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160147U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634755C2 (ru) * 2016-06-03 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода
US11061061B2 (en) 2016-11-15 2021-07-13 Radiodetection Limited System and apparatus for detecting faults in an insulation layer of a buried conductor

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634755C2 (ru) * 2016-06-03 2017-11-03 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Техносфера-МЛ" Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода
US11061061B2 (en) 2016-11-15 2021-07-13 Radiodetection Limited System and apparatus for detecting faults in an insulation layer of a buried conductor
RU2760101C2 (ru) * 2016-11-15 2021-11-22 Радиодетекшн Лимитед Обнаружение повреждений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4220913A (en) Apparatus for and methods of electromagnetic surveying of elongated underground conductors
US10883918B2 (en) Multielectrode probes for monitoring fluctuating stray current effects and AC interference on corrosion of buried pipelines and metal structures
CN205720093U (zh) 金属管道腐蚀数据采集装置
CN101782621A (zh) 一种在电缆护层故障探测中判断故障点方位的方法和装置
CN106197607A (zh) 一种精确测量地下水位的装置及方法
CN108414908B (zh) 一种阴极保护绝缘测试仪及其测试方法
CN109799279A (zh) 一种铁磁管道应力检测与监测方法
RU2634755C2 (ru) Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода
CN203374266U (zh) 纵向多极全井眼持水率测量电导传感器
RU160147U1 (ru) Устройство для поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и протяженных анодных заземлителей
AU2016297681B2 (en) Apparatus and method for identifying defects in conduits
RU2614414C1 (ru) Способ комплексного наземного бесконтактного технического диагностирования подземного трубопровода
RU2641794C1 (ru) Способ определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода
JPH0457961B2 (ru)
US20200264070A1 (en) Continuous monitoring device for detecting defects in a section of piping and a monitoring system fitted with at least two monitoring devices
RU2642137C2 (ru) Способ идентификации источника блуждающего тока
RU166248U1 (ru) Устройство для поиска повреждений протяженных анодных заземлителей
SE462998B (sv) Foerfarande och anordning foer bestaemning av tillstaandet hos isoleringen av ett foeremaal framstaellt av elektriskt ledande material,belagt med en elektrisk isolering och anordnat i ett elektriskt ledande medium
CN110726906B (zh) 一种检测电缆长度的方法和***
JP5453611B2 (ja) 地下流体観測装置及び測定方法
Sapre et al. Water pipeline monitoring on cloud & leakage detection with a portable device
RU2760101C2 (ru) Обнаружение повреждений
RU2593419C1 (ru) Способ проведения исследования плоской кровли из мягких изоляционных материалов с целью точного выявления дефектов кровельного ковра (варианты)
RU2263333C2 (ru) Способ обнаружения нарушений изоляционного покрытия подземного трубопровода
RU2582301C2 (ru) Способ определения места повреждения протяженного анодного заземлителя

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160328