RU86316U1 - MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES - Google Patents

MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES Download PDF

Info

Publication number
RU86316U1
RU86316U1 RU2009114555/22U RU2009114555U RU86316U1 RU 86316 U1 RU86316 U1 RU 86316U1 RU 2009114555/22 U RU2009114555/22 U RU 2009114555/22U RU 2009114555 U RU2009114555 U RU 2009114555U RU 86316 U1 RU86316 U1 RU 86316U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
magnetic field
unit
controller
Prior art date
Application number
RU2009114555/22U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Михайлович Саксон
Александр Борисович ПРОКАЗИН
Original Assignee
Валерий Михайлович Саксон
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 Валерий Михайлович Саксон filed Critical Валерий Михайлович Саксон
Priority to RU2009114555/22U priority Critical patent/RU86316U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU86316U1 publication Critical patent/RU86316U1/en

Links

Landscapes

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

Abstract

Магнитный дефектоскоп для контроля подземных металлических трубопроводов без вскрытия грунта, содержащий первый и второй преобразователи магнитного поля, первый преобразователь магнитного поля содержит не менее двух датчиков магнитного поля, которые установлены вдоль оси трубопровода, второй преобразователь магнитного поля содержит не менее двух датчиков магнитного поля, которые установлены вдоль линии, перпендикулярной продольной оси трубопровода и поверхности грунта, контроллер с клавиатурой, блок отображения информации, первый и второй усилители, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), первый и второй программно управляемые аттенюаторы, блок аналогового вычитания, блок питания преобразователей магнитного поля, промежуточный блок памяти, блок пространственной привязки, блок памяти и блок акселерометров, преобразователи магнитного поля расположены над поверхностью грунта над трубопроводом, при этом первый выход блока питания преобразователей магнитного поля соединен со входом первого преобразователя магнитного поля, второй его выход соединен со входом второго преобразователя магнитного поля, первый выход второго усилителя соединен со вторым входом блока аналогового вычитания, первый вход которого соединен с первым выходом первого усилителя, первый вход которого соединен с выходом первого программно управляемого аттенюатора, вход которого соединен с выходом первого преобразователя магнитного поля, первый выход блока аналогового вычитания соединен с первым входом промежуточного блока памяти, а второй его выход соединен с четвертым входом промежуточного блока памяти, выход которого сое�A magnetic flaw detector for monitoring underground metal pipelines without opening the ground, containing the first and second magnetic field transducers, the first magnetic field transducer contains at least two magnetic field sensors that are installed along the axis of the pipeline, the second magnetic field transducer contains at least two magnetic field sensors, which installed along a line perpendicular to the longitudinal axis of the pipeline and the soil surface, a controller with a keyboard, an information display unit, the first and a second amplifier, analog-to-digital converter (ADC), the first and second program-controlled attenuators, an analog subtraction unit, a magnetic field converter power supply, an intermediate memory unit, a spatial reference unit, a memory unit and an accelerometer unit, magnetic field converters are located above the ground surface above the pipeline, while the first output of the power supply unit of the magnetic field transducers is connected to the input of the first magnetic field transducer, its second output is connected to the input of the second of the first magnetic field converter, the first output of the second amplifier is connected to the second input of the analog subtraction unit, the first input of which is connected to the first output of the first amplifier, the first input of which is connected to the output of the first programmatically controlled attenuator, the input of which is connected to the output of the first magnetic field converter, the first output analog subtraction unit is connected to the first input of the intermediate memory unit, and its second output is connected to the fourth input of the intermediate memory unit, the output of which is

Description

Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использована при дефектоскопическом контроле состояния (наличия несанкционированных врезок, участков напряженно-деформированного состояния металла трубопровода, нарушения целостности трубопровода и изоляционного покрытия и т.п.) нефте- и газопроводов, а также других подземных металлических трубопроводов.The utility model relates to the field of control and measuring equipment and can be used for flaw inspection of the condition (presence of unauthorized taps, sections of the stress-strain state of the metal of the pipeline, violation of the integrity of the pipeline and insulation coating, etc.) of oil and gas pipelines, as well as other underground metal pipelines.

Известен магнитный дефектоскоп для контроля состояния металла трубопровода, содержащий кварцевый генератор, делитель частоты, триггер Шмидта, формирователь линейной функции, пороговое устройство, цифровой индикатор, датчики регистрации откликов магнитного поля металла (феррозонды), индивидуальные каналы его функционального преобразования в электрический сигнал, образованные последовательно соединенными феррозондами, усилителями и синхронными детекторами, отличающееся тем, что в устройство введены блок электронных ключей, аналоговый преобразователь, блок модуля, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), буфер мощности, узел перебора пределов, узел перебора чувствительности, узел обнуления фона, блок управления, автоматический индикатор разряда батарей и светозвуковая индикация превышения порога, при этом выходы двух индивидуальных каналов подключены к блоку электронных ключей, выходы которых через аналоговый преобразователь соединены с входом блока модуля и аналоговым входом узла перебора пределов, выход последнего подключен к АЦП, соединенному с цифровым индикатором, выход блока модуля соединен с управляющим входом узла перебора пределов и с входом порогового устройства, соединенным со светозвуковой индикацией превышения порога, вход буфера мощности подключен к выходу формирователя линейной функции, а выход его соединен с феррозондами, к управляющим входам усилителей подключен узел перебора чувствительности, узел обнуления фона соединен с входом блока электронных ключей, блок управления подключен на управляющие входы блока электронных ключей и цифрового индикатора, а узел автоматической индикации разряда батарей подключен к цифровому индикатору, RU11608U1.Known magnetic flaw detector for monitoring the state of the metal of the pipeline, containing a crystal oscillator, frequency divider, Schmidt trigger, linear function shaper, threshold device, digital indicator, sensors for detecting metal magnetic field responses (flux gates), individual channels for its functional conversion into an electrical signal formed in series connected by flux gates, amplifiers and synchronous detectors, characterized in that a block of electronic keys, analog th converter, module block, analog-to-digital converter (ADC), power buffer, limit enumeration unit, sensitivity enumeration unit, background zeroing unit, control unit, automatic battery discharge indicator and light-sound indication of exceeding the threshold, while the outputs of two individual channels are connected to block of electronic keys, the outputs of which through an analog converter are connected to the input of the module block and the analog input of the limit enumeration unit, the output of the latter is connected to an ADC connected to a digital indicator At the same time, the output of the module block is connected to the control input of the limit search node and to the input of the threshold device connected to the light and sound indication of the threshold being exceeded, the input of the power buffer is connected to the output of the linear function former, and its output is connected to flux probes, the sensitivity search node is connected to the control inputs of the amplifiers , the background nulling unit is connected to the input of the electronic key block, the control unit is connected to the control inputs of the electronic key block and digital indicator, and the automatic node Superimpose low battery is connected to a digital display, RU11608U1.

Это устройство характеризуется недостаточной скоростью осуществления контроля состояния трубопровода, а также отсутствием точной привязки результатов контроля к местности.This device is characterized by the insufficient speed of monitoring the state of the pipeline, as well as the lack of accurate reference of the results of control to the terrain.

Известен магнитный дефектоскоп (интроскоп) для контроля подземных трубопроводов без вскрытия грунта, содержащий преобразователь магнитного поля, контроллер и видеоконтрольный терминал, введены широкополосный усилитель, фильтр высокой частоты, формирователь импульсов, амплитудный детектор, нормирующий усилитель и аналогово-цифровой преобразователь, причем, преобразователь магнитного поля располагается на поверхности грунта, непосредственно над трубопроводом, выход преобразователя магнитного поля подсоединен к последовательно включенным широкополосному усилителю, фильтру высокой частоты, амплитудному детектору, нормирующему усилителю, аналогово-цифровому преобразователю, контроллеру и видеоконтрольному терминалу, первый вход контроллера подключен к выходу видеоконтрольного терминала, а второй - к выходу формирователя импульсов, связанного входом с выходом фильтра преобразователя, а второй - со входом преобразователя магнитного поля, RU2187100 С2.Known magnetic flaw detector (introscope) for monitoring underground pipelines without opening the ground, containing a magnetic field transducer, a controller and a video monitoring terminal, introduced a broadband amplifier, a high-pass filter, a pulse shaper, an amplitude detector, a normalizing amplifier and an analog-to-digital converter, moreover, a magnetic converter the field is located on the soil surface, directly above the pipeline, the output of the magnetic field transducer is connected to For a broadband amplifier, a high-pass filter, an amplitude detector, a normalizing amplifier, an analog-to-digital converter, a controller and a video monitoring terminal, the first input of the controller is connected to the output of the video monitoring terminal, and the second to the output of the pulse shaper connected to the input of the converter filter, and the second - with the input of the magnetic field transducer, RU2187100 C2.

Устройство не обеспечивает необходимой надежности обнаружения дефектов металлического трубопровода, поскольку не позволяет получить пространственные характеристики магнитного поля трубопровода и фиксацию этих характеристик.The device does not provide the necessary reliability of detecting defects in a metal pipeline, because it does not allow to obtain the spatial characteristics of the magnetic field of the pipeline and the fixation of these characteristics.

Кроме того, устройство обнаруживает только сформировавшиеся стресс-коррозионные участки и не обнаруживает участки с высокой концентрацией механических напряжений, а также места выраженных механических колебаний трубопроводов, что чревато образованием впоследствии трещин.In addition, the device detects only the formed stress-corrosion areas and does not detect areas with a high concentration of mechanical stresses, as well as places of pronounced mechanical vibrations of pipelines, which is fraught with the formation of subsequently cracks.

Некоторое повышение надежности контроля состояния металлического трубопровода, а также возможность определения участков с высокой концентрацией механических напряжений и заметными механическими колебаниями трубопроводов обеспечивает магнитный дефектоскоп для контроля подземных металлических трубопроводов без вскрытия грунта, содержащий первый преобразователь магнитного поля, контроллер с клавиатурой, блок отображения информации, первый широкополосный усилитель, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), причем преобразователь магнитного поля расположен над поверхностью грунта над трубопроводом, при этом выход АЦП соединен с первым входом контроллера, выход клавиатуры соединен с четвертым входом контроллера, второй выход контроллера соединен со входом блока отображения информации, дополнительно содержит второй преобразователь магнитного поля, второй широкополосный усилитель, первый и второй программно управляемые аттенюаторы, блок аналогового вычитания, блок питания преобразователей магнитного поля в виде генератора возбуждения, промежуточный блок памяти, блок пространственной привязки, блок памяти и блок акселерометров, первый преобразователь магнитного поля содержит не менее двух феррозондовых датчиков, которые установлены вдоль оси трубопровода, второй преобразователь магнитного поля содержит не менее двух феррозондовых датчиков, которые установлены над поверхностью грунта вдоль линии, перпендикулярной продольной оси трубопровода и поверхности грунта, при этом первый выход генератора возбуждения преобразователей магнитного поля соединен со входом первого преобразователя магнитного поля, второй его выход соединен со входом второго преобразователя магнитного поля, третий его выход соединен со вторым входом первого широкополосного усилителя, четвертый его выход соединен со вторым входом второго широкополосного усилителя, первый выход которого соединен со вторым входом блока аналогового вычитания, первый вход которого соединен с первым выходом первого широкополосного усилителя, первый вход которого соединен с выходом первого программно управляемого аттенюатора, первый вход которого соединен с выходом первого преобразователя магнитного поля, первый выход блока аналогового вычитания соединен с первым входом промежуточного блока памяти, а второй его выход соединен с четвертым входом промежуточного блока памяти, выход которого соединен со входом АЦП, второй выход первого широкополосного усилителя соединен со вторым входом промежуточного блока памяти, третий вход которого соединен со вторым выходом второго широкополосного усилителя, первый выход контроллера соединен со вторым входом первого программируемого аттенюатора, третий выход контроллера соединен со вторым входом второго программируемого аттенюатора, третий вход контроллера соединен с выходом блока акселерометров, четвертый выход контроллера соединен со входом блока памяти, а второй вход контроллера соединен с выходом блока пространственной привязки, RU 55990 U1.A certain increase in the reliability of monitoring the state of a metal pipeline, as well as the ability to identify areas with a high concentration of mechanical stress and noticeable mechanical vibrations of the pipelines, is provided by a magnetic flaw detector for monitoring underground metal pipelines without opening the ground, containing a first magnetic field transducer, a controller with a keyboard, an information display unit, the first broadband amplifier, analog-to-digital converter (ADC), and the converter the magnetic field is located above the soil surface above the pipeline, with the ADC output connected to the first input of the controller, the keyboard output connected to the fourth input of the controller, the second output of the controller connected to the input of the information display unit, further comprises a second magnetic field converter, a second broadband amplifier, the first and the second program-controlled attenuators, an analog subtraction unit, a power supply for magnetic field converters in the form of an excitation generator, an intermediate memory unit, spatial reference unit, memory unit and accelerometer unit, the first magnetic field transducer contains at least two fluxgate sensors that are installed along the axis of the pipeline, the second magnetic field transducer contains at least two fluxgate sensors that are installed above the soil surface along a line perpendicular to the longitudinal axis of the pipeline and the surface of the soil, while the first output of the excitation generator of the magnetic field transducers is connected to the input of the first magnesium transducer field, its second output is connected to the input of the second magnetic field converter, its third output is connected to the second input of the first broadband amplifier, its fourth output is connected to the second input of the second broadband amplifier, the first output of which is connected to the second input of the analog subtraction unit, the first input of which connected to the first output of the first broadband amplifier, the first input of which is connected to the output of the first software-controlled attenuator, the first input of which is connected to the output of the first about the magnetic field converter, the first output of the analog subtraction block is connected to the first input of the intermediate memory block, and its second output is connected to the fourth input of the intermediate memory block, the output of which is connected to the ADC input, the second output of the first broadband amplifier is connected to the second input of the intermediate memory block, the third input of which is connected to the second output of the second broadband amplifier, the first output of the controller is connected to the second input of the first programmable attenuator, the third output of the counter The scooter is connected to the second input of the second programmable attenuator, the third input of the controller is connected to the output of the accelerometer unit, the fourth output of the controller is connected to the input of the memory unit, and the second input of the controller is connected to the output of the spatial reference unit, RU 55990 U1.

Данное техническое решение принято в качестве прототипа настоящей полезной модели.This technical solution was made as a prototype of this utility model.

Этому устройству свойственны определенные недостатки.This device has certain disadvantages.

Примененные в преобразователях магнитного поля в качестве датчиков магнитного поля феррозонды требуют для их питания (возбуждения) наличия генератора переменного тока, который дает на выходе синусоидальное напряжение, как правило, с гармониками высших порядков, обусловливающими серьезные погрешности и даже ошибки в определении состояния металлического трубопровода. Кроме того, использованные в прототипе в качестве датчиков магнитного поля феррозонды, ввиду наличия собственной индуктивности и обусловленной этим нелинейности частотной характеристики, весьма чувствительны к помехам в виде посторонних электромагнитных полей, что также отрицательно сказывается на точности работы устройства.Flux probes used in magnetic field transducers as magnetic field sensors require an alternating current generator for their power supply (excitation), which generates a sinusoidal voltage at the output, as a rule, with higher-order harmonics that cause serious errors and even errors in determining the state of a metal pipeline. In addition, the flux gates used in the prototype as magnetic field sensors, due to their own inductance and the resulting non-linearity of the frequency response, are very sensitive to interference in the form of extraneous electromagnetic fields, which also negatively affects the accuracy of the device.

Задачей настоящей полезной модели является повышение точности определения состояния подземного металлического трубопровода за счет уменьшения влияния внешних помех, а также за счет снижения собственных помех устройства.The objective of this utility model is to increase the accuracy of determining the state of an underground metal pipeline by reducing the influence of external interference, as well as by reducing the internal interference of the device.

Согласно полезной модели в магнитном дефектоскопе для контроля подземных металлических трубопроводов без вскрытия грунта, содержащий первый и второй преобразователи магнитного поля, первый преобразователь магнитного поля содержит не менее двух датчиков магнитного поля, которые установлены вдоль оси трубопровода, второй преобразователь магнитного поля содержит не менее двух датчиков магнитного поля, которые установлены вдоль линии, перпендикулярной продольной оси трубопровода и поверхности грунта, контроллер с клавиатурой, блок отображения информации, первый и второй усилители, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), первый и второй программно управляемые аттенюаторы, блок аналогового вычитания, блок питания преобразователей магнитного поля, промежуточный блок памяти, блок пространственной привязки, блок памяти и блок акселерометров, преобразователи магнитного поля расположены над поверхностью грунта над трубопроводом, при этом первый выход блока питания преобразователей магнитного поля соединен со входом первого преобразователя магнитного поля, второй его выход соединен со входом второго преобразователя магнитного поля, первый выход второго усилителя соединен со вторым входом блока аналогового вычитания, первый вход которого соединен с первым выходом первого усилителя, первый вход которого соединен с выходом первого программно управляемого аттенюатора, вход которого соединен с выходом первого преобразователя магнитного поля, первый выход блока аналогового вычитания соединен с первым входом промежуточного блока памяти, а второй его выход соединен с четвертым входом промежуточного блока памяти, выход которого соединен со входом АЦП, второй выход первого усилителя соединен со вторым входом промежуточного блока памяти, третий вход которого соединен со вторым выходом второго усилителя, первый выход контроллера соединен со вторым входом первого программно управляемого аттенюатора, третий выход контроллера соединен со вторым входом второго программно управляемого аттенюатора, первый вход которого соединен с выходом второго преобразователя магнитного поля, а выход соединен со входом второго усилителя, третий вход контроллера соединен с выходом блока акселерометров, четвертый выход контроллера соединен со входом блока памяти, второй вход контроллера соединен с выходом блока пространственной привязки, выход АЦП соединен с первым входом контроллера, выход клавиатуры соединен с четвертым входом контроллера, второй выход контроллера соединен со входом блока отображения информации, в качестве датчиков магнитного поля использованы магниторезисторы, при этом блок питания преобразователей магнитного поля выполнен в виде стабилизированного источника постоянного тока.According to a utility model in a magnetic flaw detector for monitoring underground metal pipelines without excavating, containing the first and second magnetic field transducers, the first magnetic field transducer contains at least two magnetic field sensors that are installed along the pipeline axis, the second magnetic field transducer contains at least two sensors magnetic fields that are installed along a line perpendicular to the longitudinal axis of the pipeline and the soil surface, a controller with a keyboard, a unit from information display, first and second amplifiers, analog-to-digital converter (ADC), first and second programmable attenuators, analog subtraction unit, power supply for magnetic field converters, intermediate memory unit, spatial reference unit, memory unit and accelerometer unit, magnetic field converters located above the soil surface above the pipeline, while the first output of the power supply unit of the magnetic field transducers is connected to the input of the first magnetic field transducer, its second the output is connected to the input of the second magnetic field converter, the first output of the second amplifier is connected to the second input of the analog subtraction unit, the first input of which is connected to the first output of the first amplifier, the first input of which is connected to the output of the first software-controlled attenuator, the input of which is connected to the output of the first magnetic converter field, the first output of the analog subtraction block is connected to the first input of the intermediate memory block, and its second output is connected to the fourth input of the intermediate block and the memory, the output of which is connected to the ADC input, the second output of the first amplifier is connected to the second input of the intermediate memory unit, the third input of which is connected to the second output of the second amplifier, the first output of the controller is connected to the second input of the first programmatically controlled attenuator, the third output of the controller is connected to the second the input of the second software-controlled attenuator, the first input of which is connected to the output of the second magnetic field transducer, and the output is connected to the input of the second amplifier, the third input of the counter Ller is connected to the output of the accelerometer unit, the fourth controller output is connected to the input of the memory unit, the second input of the controller is connected to the output of the spatial reference unit, the ADC output is connected to the first input of the controller, the keyboard output is connected to the fourth input of the controller, the second controller output is connected to the input of the display unit information, magnetoresistors are used as magnetic field sensors, while the power supply unit of the magnetic field converters is made in the form of a stabilized source yannogo current.

Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором на фиг.1 приведена блок-схема устройства, на фиг.2 - схема размещения преобразователей магнитного поля.The essence of the utility model is illustrated in the drawing, in which Fig. 1 shows a block diagram of a device, Fig. 2 is a layout of magnetic field converters.

Магнитный дефектоскоп для контроля подземного металлического трубопровода 1 находится под поверхностью грунта 2, как правило, на глубине 1,5÷3 м. Устройство содержит первый преобразователь 3 магнитного поля и второй преобразователь 9 магнитного поля. Преобразователи 3 и 9 содержат не менее двух датчиков магнитного поля, в качестве которых использованы магниторезисторы, в частности, типа НМС 1053 фирмы HONEYWELL. Магниторезисторы первого преобразователя 3 установлены над поверхностью грунта 2 вдоль линии 19, параллельной продольной оси 20 трубопровода 1. Магниторезисторы второго преобразователя 9 установлены над поверхностью грунта вдоль линии 21, перпендикулярной продольной оси 20 трубопровода 1 и поверхности грунта 2. Контроллер 4 представляет собой процессор КНПС.467441.001. С четвертым входом контроллера 4 соединен выход клавиатуры 5, в данном примере, типа НИКО.467126.061. Блок 6 отображения информации представляет собой жидкокристаллическую матрицу LM4228. Первый и второй усилители 7 и 10, соответственно, выполнены на микросхемах AD8642 и AD8643. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 8 представляет собой двухпроцессорный вычислитель КНПС.466512.001. Выход АЦП 8 соединен с первым входом контроллера 4, второй выход которого соединен со входом блока 6. Первый и второй программно управляемые аттенюаторы 11 и 12, соответственно, представляют собой микросхему К572 ПА1. Блок 13 аналогового вычитания выполнен на базе микросхемы ОР 297. Блок 14 питания преобразователей магнитного поля представляет собой стабилизированный источник постоянного тока, содержащий аккумулятор напряжением 12 В со схемой стабилизации тока на микросхеме ОРА 369 фирмы TEXAS Instruments. Промежуточный блок 15 памяти представляет собой микросхему К561.КП2. Блок 16 пространственной привязки представляет собой приемник GPS типа 4600LS. Блок 17 памяти представляет собой микросхему КНПС.467669.001. Блок 18 акселерометров собран на микросхемах ADXL311 и AD8642.A magnetic flaw detector for monitoring an underground metal pipe 1 is located under the surface of the soil 2, as a rule, at a depth of 1.5–3 m. The device contains a first magnetic field transducer 3 and a second magnetic field transducer 9. Converters 3 and 9 contain at least two magnetic field sensors, which are used magnetoresistors, in particular, type NMS 1053 company HONEYWELL. The magnetoresistors of the first transducer 3 are installed above the soil surface 2 along the line 19 parallel to the longitudinal axis 20 of the pipeline 1. The magnetoresistors of the second transducer 9 are mounted above the soil surface along the line 21 perpendicular to the longitudinal axis 20 of the pipeline 1 and the soil surface 2. Controller 4 is a KNPS processor. 467441.001. The output of the keyboard 5 is connected to the fourth input of the controller 4, in this example, of the type NIKO.467126.061. The information display unit 6 is an LM4228 liquid crystal matrix. The first and second amplifiers 7 and 10, respectively, are made on the AD8642 and AD8643 chips. The analog-to-digital converter (ADC) 8 is a dual-processor calculator KNPS. 466512.001. The output of the ADC 8 is connected to the first input of the controller 4, the second output of which is connected to the input of the unit 6. The first and second software-controlled attenuators 11 and 12, respectively, are a chip K572 PA1. Block 13 of the analog subtraction is based on the chip OR 297. The power supply unit 14 of the magnetic field converters is a stabilized DC source containing a 12 V battery with a current stabilization circuit on the ORA 369 chip from TEXAS Instruments. The intermediate memory block 15 is a chip K561.KP2. The spatial reference unit 16 is a 4600LS type GPS receiver. The memory block 17 is a chip KNPS.467669.001. Block 18 accelerometers assembled on ADXL311 and AD8642 chips.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Магнитное поле металлического трубопровода 1 воспринимается первым и вторым преобразователями 3 и 9 магнитного поля. Преобразователь 3 воспринимает компоненты магнитного поля, имеющие градиент вдоль оси 19, а преобразователь 10 воспринимает компоненты магнитного поля, имеющие градиент вдоль оси 21, перпендикулярной оси 19. Таким образом, совокупность преобразователей 3 и 9 позволяет получить пространственную картину магнитного поля трубопровода. Преобразователи 3 и 9 преобразуют флуктуации магнитного поля в напряжение, пропорциональное величине магнитной индукции, которое подается, соответственно, на входы аттенюаторов 11 и 12. С помощью клавиатуры 5 через контроллер 4 и аттенюаторы 11 и 12 устанавливают такой режим работы усилителей 7 и 10, чтобы уровни сигналов на выходе аттенюаторов не превосходили динамический диапазон усилителей 7 и 10. С выходов усилителей 7 и 10 сигналы подаются на блок 13 аналогового вычитания и на блок 15 промежуточной памяти. Блок 13 позволяет получить разность сигналов от усилителей 7 и 10, которая поступает в блок 15. Все поступающие в блок 15 сигналы запоминаются и по заданному алгоритму подаются в АЦП 8, где аналоговые сигналы преобразуются в цифровой код и в цифровом виде подаются в контроллер 4. Кроме того, в контроллер 4 поступают сигналы от блока 16 (приемник GPS) и блока 18 акселерометров. С помощью сигналов от блока 18 обеспечивается коррекция отклонений положения преобразователей 3 и 9 от вертикали и горизонтали. Результаты обработки поступившей в контроллер 4 информации отображаются на мониторе блока 6 и заносят в блок 17 памяти (flash-память).The magnetic field of the metal pipe 1 is perceived by the first and second converters 3 and 9 of the magnetic field. The transducer 3 perceives the components of the magnetic field having a gradient along the axis 19, and the transducer 10 perceives the components of the magnetic field having a gradient along the axis 21 perpendicular to the axis 19. Thus, the combination of transducers 3 and 9 allows to obtain a spatial picture of the magnetic field of the pipeline. Converters 3 and 9 convert the fluctuations of the magnetic field into a voltage proportional to the magnitude of the magnetic induction, which is supplied, respectively, to the inputs of the attenuators 11 and 12. Using the keyboard 5 through the controller 4 and the attenuators 11 and 12, set the mode of operation of the amplifiers 7 and 10 so that the signal levels at the output of the attenuators did not exceed the dynamic range of the amplifiers 7 and 10. From the outputs of the amplifiers 7 and 10, the signals are fed to the analog subtraction unit 13 and to the intermediate memory block 15. Block 13 allows you to get the difference between the signals from amplifiers 7 and 10, which goes to block 15. All the signals coming to block 15 are stored and fed to the ADC 8 according to a given algorithm, where the analog signals are converted into a digital code and digitally fed to the controller 4. In addition, the controller 4 receives signals from block 16 (GPS receiver) and block 18 of the accelerometers. Using signals from block 18, the correction of deviations of the position of the transducers 3 and 9 from the vertical and horizontal is provided. The processing results of the information received in the controller 4 are displayed on the monitor of unit 6 and are recorded in the memory unit 17 (flash memory).

Благодаря тому, что в преобразователях магнитного поля использованы датчики в виде магниторезисторов, которые не имеют собственной индуктивности и обладают чисто активным сопротивлением, они имеют, практически, линейную характеристику, устройство мало чувствительно к воздействию посторонних электромагнитных полей, которые в этом случае могут быть легко отфильтрованы стандартными средствами, в частности, RC-фильтрами. Кроме того, поскольку использование в преобразователях магнитного поля магниторезисторов исключает необходимость применения генератора возбуждения, исключаются и собственные помехи в виде гармоник высших порядков, присутствующих в синусоидальном напряжении, создаваемом генератором возбуждения и, соответственно, обусловленные ими погрешности в определении состояния металлического трубопровода.Due to the fact that magnetic field transducers use sensors in the form of magnetoresistors that do not have their own inductance and have a purely active resistance, they have a practically linear characteristic, the device is slightly sensitive to the effects of extraneous electromagnetic fields, which in this case can be easily filtered standard means, in particular, RC filters. In addition, since the use of magnetoresistors in magnetic field converters eliminates the need for an excitation generator, self-interference in the form of higher-order harmonics present in the sinusoidal voltage generated by the excitation generator and, accordingly, the errors caused by them in determining the state of a metal pipeline, is also eliminated.

Claims (1)

Магнитный дефектоскоп для контроля подземных металлических трубопроводов без вскрытия грунта, содержащий первый и второй преобразователи магнитного поля, первый преобразователь магнитного поля содержит не менее двух датчиков магнитного поля, которые установлены вдоль оси трубопровода, второй преобразователь магнитного поля содержит не менее двух датчиков магнитного поля, которые установлены вдоль линии, перпендикулярной продольной оси трубопровода и поверхности грунта, контроллер с клавиатурой, блок отображения информации, первый и второй усилители, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), первый и второй программно управляемые аттенюаторы, блок аналогового вычитания, блок питания преобразователей магнитного поля, промежуточный блок памяти, блок пространственной привязки, блок памяти и блок акселерометров, преобразователи магнитного поля расположены над поверхностью грунта над трубопроводом, при этом первый выход блока питания преобразователей магнитного поля соединен со входом первого преобразователя магнитного поля, второй его выход соединен со входом второго преобразователя магнитного поля, первый выход второго усилителя соединен со вторым входом блока аналогового вычитания, первый вход которого соединен с первым выходом первого усилителя, первый вход которого соединен с выходом первого программно управляемого аттенюатора, вход которого соединен с выходом первого преобразователя магнитного поля, первый выход блока аналогового вычитания соединен с первым входом промежуточного блока памяти, а второй его выход соединен с четвертым входом промежуточного блока памяти, выход которого соединен со входом АЦП, второй выход первого усилителя соединен со вторым входом промежуточного блока памяти, третий вход которого соединен со вторым выходом второго усилителя, первый выход контроллера соединен со вторым входом первого программно управляемого аттенюатора, третий выход контроллера соединен со вторым входом второго программно управляемого аттенюатора, первый вход которого соединен с выходом второго преобразователя магнитного поля, а выход соединен со входом второго усилителя, третий вход контроллера соединен с выходом блока акселерометров, четвертый выход контроллера соединен со входом блока памяти, второй вход контроллера соединен с выходом блока пространственной привязки, выход АЦП соединен с первым входом контроллера, выход клавиатуры соединен с четвертым входом контроллера, второй выход контроллера соединен со входом блока отображения информации, отличающийся тем, что в качестве датчиков магнитного поля использованы магниторезисторы, при этом блок питания преобразователей магнитного поля выполнен в виде стабилизированного источника постоянного тока.
Figure 00000001
A magnetic flaw detector for monitoring underground metal pipelines without opening the ground, containing the first and second magnetic field transducers, the first magnetic field transducer contains at least two magnetic field sensors that are installed along the axis of the pipeline, the second magnetic field transducer contains at least two magnetic field sensors, which installed along a line perpendicular to the longitudinal axis of the pipeline and the soil surface, a controller with a keyboard, an information display unit, the first and a second amplifier, analog-to-digital converter (ADC), the first and second program-controlled attenuators, an analog subtraction unit, a magnetic field converter power supply, an intermediate memory unit, a spatial reference unit, a memory unit and an accelerometer unit, magnetic field converters are located above the ground surface above the pipeline, while the first output of the power supply unit of the magnetic field transducers is connected to the input of the first magnetic field transducer, its second output is connected to the input of the second of the first magnetic field converter, the first output of the second amplifier is connected to the second input of the analog subtraction unit, the first input of which is connected to the first output of the first amplifier, the first input of which is connected to the output of the first programmatically controlled attenuator, the input of which is connected to the output of the first magnetic field converter, the first output analog subtraction unit is connected to the first input of the intermediate memory unit, and its second output is connected to the fourth input of the intermediate memory unit, the output of which is inen with the ADC input, the second output of the first amplifier is connected to the second input of the intermediate memory unit, the third input of which is connected to the second output of the second amplifier, the first output of the controller is connected to the second input of the first software-controlled attenuator, the third output of the controller is connected to the second input of the second software-controlled attenuator the first input of which is connected to the output of the second magnetic field transducer, and the output is connected to the input of the second amplifier, the third input of the controller is connected to the output of the unit accelerometers, the fourth controller output is connected to the input of the memory unit, the second controller input is connected to the output of the spatial reference unit, the ADC output is connected to the first controller input, the keyboard output is connected to the fourth controller input, the second controller output is connected to the input of the information display unit, characterized in that magnetoresistors are used as magnetic field sensors, while the power supply of the magnetic field converters is made in the form of a stabilized source of constant current.
Figure 00000001
RU2009114555/22U 2009-04-10 2009-04-10 MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES RU86316U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114555/22U RU86316U1 (en) 2009-04-10 2009-04-10 MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114555/22U RU86316U1 (en) 2009-04-10 2009-04-10 MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU86316U1 true RU86316U1 (en) 2009-08-27

Family

ID=41150354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114555/22U RU86316U1 (en) 2009-04-10 2009-04-10 MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU86316U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460068C1 (en) * 2011-03-29 2012-08-27 Открытое акционерное общество (ОАО) "Гипрогазцентр" Device for non-contact magnetometric control of pipeline metal condition
RU2731117C1 (en) * 2020-03-24 2020-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОХА" Device for non-contact magnetometric diagnostics of technical state of steel pipelines taking into account the value of background magnetic field
RU2763963C1 (en) * 2021-04-07 2022-01-11 Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Диагностика" Device for diagnosing the technical condition of metal pipelines

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460068C1 (en) * 2011-03-29 2012-08-27 Открытое акционерное общество (ОАО) "Гипрогазцентр" Device for non-contact magnetometric control of pipeline metal condition
RU2731117C1 (en) * 2020-03-24 2020-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОХА" Device for non-contact magnetometric diagnostics of technical state of steel pipelines taking into account the value of background magnetic field
RU2763963C1 (en) * 2021-04-07 2022-01-11 Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Диагностика" Device for diagnosing the technical condition of metal pipelines

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2525462C1 (en) Device to diagnose technical condition of metal pipes
AU783556B2 (en) Flowmeter fault detection
JP4390625B2 (en) Water leakage monitoring device
US8680852B2 (en) Method and apparatus for phase sensitive detection of eddy current measurements
JP5743296B1 (en) Leakage location exploration method and apparatus
RU86316U1 (en) MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES
RU2572907C2 (en) Method to detect pipeline flaws and unauthorised tap-ins into pipeline and device for its realisation
JP5507903B2 (en) Seismic intensity estimation method and apparatus
JP5811210B2 (en) Magnetic detector
KR101291595B1 (en) Insulation status monitoring Apparatus of power equipments
RU2414719C1 (en) Measurement system for searching and diagnostic of underground communications
US20180143064A1 (en) Method for operating a coriolis mass flowmeter and coriolis mass flowmeter
CN105509871B (en) It is a kind of applied to vibrating sensor from calibrating installation and its from calibration method
RU108846U1 (en) MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR THE CONTROL OF METAL PIPELINES
CN204228369U (en) A kind of calibrating installation of vibration table
CN102374880B (en) Gas flowmeter, ion migration-based portable detection equipment, and method for measuring gas flow
CN201844851U (en) Gas flowmeter and portable testing equipment based on ion migration
CN205861609U (en) A kind of electromagnetic transducer system of novel detection defect in rope
RU55990U1 (en) MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR MONITORING UNDERGROUND METAL PIPELINES
RU138801U1 (en) MAGNETIC DEFECTOSCOPE FOR THE CONTROL OF METAL PIPELINES
RU138946U1 (en) DEVICE FOR DIAGNOSTIC OF TECHNICAL CONDITION OF METAL PIPELINES
RU2187100C2 (en) Magnetic introscope for monitoring pipe line without breaking soil
Henry et al. Sensor validation via ultrasonic signal processing analysis
RU2334254C1 (en) Earth crust electromagnetic sounding system
RU86015U1 (en) DEVICE FOR CONTACTLESS IDENTIFICATION OF THE PRESENCE AND LOCATION OF DEFECTS OF METAL PIPELINE