Устройство для внутритрубного контроля трубопроводов с динамическим режимом сканирования
Изобретение относится к устройствам для ультразвукового или иного контроля трубопроводов большой протяженности и может быть использовано для обнаружения и идентификации дефектов магистральных нефтепроводов и газопроводов. Устройство позволяет избежать переполнения накопителей данных при замедленном движении снаряда, при этом полностью исключить потери данных на участках трубопроводов, протяженность которых больше разрешения снаряда-дефектоскопа в направлении оси трубопровода, исключая при этом ошибки в оценке скорости снаряда при сбое в работе измерителя дистанции. Устройство включает корпус с установленными контрольными датчиками и измерителями дистанции, средства обращения к контрольным датчикам, средства преобразования и хранения данных измерений. Средства преобразования данных включают в себя тактовый генератор, счетчики, схему сравнения данных, схему формирования импульса обращения к контрольным датчикам, счетные входы счетчиков подключены к выходу тактового генератора, управляющие входы счетчиков - к выходам соответствующих измерителей дистанции, выходы данных счетчиков - к входам данных схемы сравнения данных, выход схемы сравнения данных - к одному из входов схемы формирования импульса обращения к контрольным датчикам. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к устройствам для ультразвукового или иного контроля трубопроводов большой протяженности, главным образом магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также газопроводов путем пропуска внутри трубопровода инспекционного снаряда (снаряда-дефектоскопа) с установленными на нем соответствующими контрольными датчиками, средствами измерений, преобразования и записи данных измерений в накопитель цифровых данных в процессе пропуска и обработки полученных данных после выполнения пропуска с целью идентификации дефектов стенок трубопровода, определения параметров идентифицированных дефектов и их положения на трубопроводе.
Известно устройство для внутритрубного ультразвукового контроля [1]-[3], включающее в себя корпус с установленными ультразвуковыми датчиками и измерителями дистанции, а также средства обращения к ультразвуковым датчикам, средства преобразования и хранения данных измерений. Устройство применяют путем пропуска внутри трубопровода, испускания в процессе пропуска зондирующих ультразвуковых импульсов и приема соответствующих отраженных ультразвуковых импульсов. Известно также устройство для внутритрубного ультразвукового контроля [4] -[10] , включающее в себя корпус с установленными ультразвуковыми датчиками и измерителями дистанции, а также средства обращения к ультразвуковым датчикам, средства преобразования и хранения данных измерений. Устройство применяют путем пропуска внутри трубопровода, испускания зондирующих ультразвуковых импульсов в процессе пропуска и приема соответствующих ультразвуковых импульсов, отраженных от внутренней и внешней стенок трубопровода, измерения времени хода указанных импульсов. Период следования зондирующих ультразвуковых импульсов и скорость инспекционного снаряда внутри трубопровода определяют продольную разрешающую способность дефектоскопа. При заданном периоде сканирования (периоде следования зондирующих импульсов) шаг сканирования зависит от скорости снаряда: увеличивается при росте скорости и уменьшается при уменьшении скорости инспекционного снаряда. Скорость снаряда в нефтепроводе и нефтепродуктопроводе может быть до 2 м/с (неустановившееся значение до 6 м/с), в газопроводе - до 10 м/с. В процессе пропуска скорость снаряда меняется, и для обеспечения продольной разрешающей способности, не большей максимально допустимой, период следования зондирующих импульсов выбирается исходя из максимальной скорости инспекционного снаряда, которая возможна при обследовании конкретного трубопровода. В результате изменения скорости снаряда в процессе его пропуска на участках замедления снаряда при заданном периоде следования зондирующих импульсов происходит избыточное сканирование, которое приводит к увеличению объема измеренных данных на единицу длины трубопровода и соответственно нерациональному использованию накопителя данных. В заявленном устройстве выполняется динамическое сканирование, при котором частота обращения к датчикам (опроса, запуска датчиков) зависит от скорости снаряда в каждый момент времени. Прототипом заявленного устройства является устройство для внутритрубного контроля трубопроводов [11] , включающее в себя корпус с установленными контрольными датчиками и измерителями дистанции, средства обращения к ультразвуковым датчикам, средства преобразования и хранения данных измерений. Устройство применяют путем пропуска внутри трубопровода, испускания в процессе пропуска зондирующих ультразвуковых импульсов и приема отраженных импульсов, соответствующих указанным зондирующим импульсам, обработки данных измерений, при этом период следования ультразвуковых импульсов устанавливают как функцию скорости снаряда внутри трубопровода, и который задается вращением зондовой головки. Недостатком такого устройства является то, что кратковременное проскальзывание зондовой головки (или колеса одометра), характерное при контроле нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других трубопроводов с маслянистыми составляющими в транспортируемом продукте, приводит к пропуску участков трубопровода из-за отсутствия зондирующих импульсов при отсутствии вращения головки (колеса одометра). Кроме того, описанное устройство не может быть использовано для контроля трубопроводов большой протяженности из-за неавтономности зондирующего устройства. Устройство применяют путем пропуска внутри трубопровода, периодического обращения к контрольным датчикам, измерения пройденной дистанции с помощью нескольких измерителей дистанции, приема от каждого измерителя дистанции импульсов, число которых прямо пропорционально измеренной измерителем дистанции. К основному недостатку указанного устройства относится то, что на участках замедления снаряда при заданном периоде следования зондирующих импульсов происходит избыточное сканирование, которое приводит к увеличению объема измеренных данных на единицу длины трубопровода и соответственно нерациональному использованию накопителя данных. Заявленное устройство для внутритрубного контроля трубопроводов, пропускаемое внутри обследуемого трубопровода, также включает в себя корпус с установленными контрольными датчиками и измерителями дистанции, средства обращения к контрольным датчикам, средства преобразования и хранения данных измерений. Заявленное устройство отличается от прототипа тем, что средства преобразования данных включают в себя тактовый генератор, счетчики, схему сравнения данных, схему формирования импульса обращения к контрольным датчикам, счетные входы счетчиков подключены к выходу тактового генератора, управляющие входы счетчиков подключены к выходам соответствующих измерителей дистанции, выходы данных счетчиков подключены к входам данных схемы сравнения данных, выход схемы сравнения данных подключен к одному из входов схемы формирования импульса обращения к контрольным датчикам. Основной технический результат, достигаемый в результате реализации заявленного изобретения, состоит в том, что устройство позволяет избежать переполнения накопителей данных при замедленном движении снаряда или его временном застревании в трубопроводе, при этом полностью исключить потери данных на участках трубопроводов, протяженность которых больше разрешения снаряда-дефектоскопа в направлении оси трубопровода, исключая при этом ошибки в оценке скорости снаряда при сбое (например, проскальзывании или заклинивании) одного из одометров. В одном из вариантов реализации заявленного устройства схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя вторую схему сравнения данных с выставленным на одном из входов данных опорным значением данных, выход данных первой указанной схемы сравнения данных подключен ко второму входу данных второй схемы сравнения данных, выход второй схемы сравнения подключен к средствам обращения к контрольным датчикам. В другом варианте заявленного устройства схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя вторую схему сравнения данных, счетчик времени обращения к контрольным датчикам, выход данных первой указанной схемы сравнения данных подключен к одному из входов данных второй схемы сравнения, логический выход второй схемы сравнения подключен к средствам обращения к контрольным датчикам, выход тактового генератора подключен к счетному входу счетчика времени после обращения к контрольным датчикам, выход данных указанного счетчика подключен ко второму входу данных второй схемы сравнения, управляющий вход сброса указанного счетчика подключен к управляющему выходу второй схемы сравнения. В наиболее предпочтительном варианте исполнения заявленного устройства, объединяющем предыдущие два варианта, схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя вторую схему сравнения данных с выставленным на одном из входов данных опорным значением данных, третью схему сравнения данных, счетчик времени после обращения к контрольным датчикам, выход данных первой указанной схемы сравнения данных подключен ко второму входу данных второй схемы сравнения данных, выход данных второй схемы сравнения подключен к одному из входов данных третьей схемы сравнения, логический выход третьей схемы сравнения подключен к средствам обращения к контрольным датчикам, выход тактового генератора подключен к счетному входу счетчика времени обращения к контрольным датчикам, выход данных указанного счетчика подключен ко второму входу данных третьей схемы сравнения, управляющий вход сброса указанного счетчика подключен к управляющему выходу третьей схемы сравнения. Третья схема сравнения данных с предустановленным значением позволяет выполнять проверку условия, состоящего в том, что скорость снаряда составляет не менее минимального заранее заданного значения (0,01-0,2 м/с) и не превышает максимальное заранее заданное значение (1-2 м/с) путем проверки условия, состоящего в том, что указанный ранее минимальный промежуток времени составляет не менее минимального заранее заданного значения (0,5-7,0 мс) и не более максимального заранее заданного значения (20-140 мс); и при невыполнении указанных условий обращаться к датчикам с заданным периодом. Реализация указанных действий позволяет избежать искажения данных из-за перегрузки аппаратуры по скорости обработки данных при скорости снаряда, превышающей допустимую, а также избежать потери данных о состоянии трубы в случае отказа измерителей дистанции, например, в результате ударных и вибрационных нагрузок на снаряд. Третья схема сравнения данных позволяет также выполнять проверку условия, состоящего в том, что найденный минимальный промежуток времени составляет не менее времени, прошедшего после последнего обращения к контрольному датчику, что позволяет учитывать те случаи, когда прошедшее после последнего обращения к датчику время уже превысило найденное значение интервала времени, и произвести запуск через найденный интервал только при выполнении условия, а при его невыполнении произвести обращение к контрольному датчику немедленно. В развитие изобретения схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя регистр, выход регистра подключен к входу данных второй схемы сравнения, соответствующему опорному значению данных, вход регистра подключен к средствам преобразования и хранения данных измерений. Поскольку обработка импульсов дистанции занимает некоторое время в зависимости от используемого аппаратного обеспечения, а параметры измерителя дистанции могут изменяться с течением времени или по мере движения в трубопроводе (например, может уменьшаться эффективный диаметр колес одометров), целесообразна реализация, при которой указанный интервал времени есть линейная функция найденного минимального промежутка времени и не превышает найденный минимальный промежуток времени, поэтому схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя управляемую схему изменения входного значения, управляющий вход указанной схемы изменения подключен к модулям преобразования цифровых данных, выход данных первой схемы сравнения подключен через указанную схему изменения к входу данных второй схемы сравнения; в другом варианте реализации выход данных второй схемы сравнения подключен через указанную схему изменения к входу данных третьей схемы сравнения. Такая функция может учитывать эмпирически найденное изменение параметров, например, если каждому найденному минимальному промежутку времени соответствует интервал времени, меньший указанного промежутка, осуществляя, тем самым, сканирование трубопровода с разрешением, несколько меньшим (лучшим) с учетом некоторого запаса по разрешению. В одном из исполнений указанная схема изменения входного значения выполнена в виде регистра сдвига. Выходы данных счетчиков подключены к входам данных схемы сравнения данных через соответствующие регистры, выходы измерителей дистанции подключены к управляющим входам соответствующих регистров. Выходы признака переполнения счетчиков подключены к средствам преобразования и хранения данных измерений. Измерители дистанции выполнены в виде одометров, генерирующих импульсы, число которых пропорциональной измеренной одометром дистанции, дистанция, соответствующая двум соседним импульсам от одного одометра, составляет 1-5 мм. Большее значение дистанции, соответствующей соседним импульсам дистанции неприемлемо, поскольку это ограничит разрешение вдоль трубопровода, значение менее 1 мм практически неэффективно из-за избыточности информации о дистанции при необходимом на практике разрешении вдоль трубопровода 3-5 мм, кроме того, при меньшей дистанции, соответствующей интервалу между соседними импульсами дистанции, проявляются вибрационные эффекты, из-за которых моментальные значения скорости снаряда существенно отличаются от средних значений на дистанции, равной продольному разрешению (3-5 мм). Заявленная аппаратная реализация обработки данных о пройденной дистанции позволяет корректировать режим запуска после измерения каждого значения пройденной дистанции. Средства обращения к контрольным датчикам включают в себя мультиплексор, управляющий вход которого подключен к указанному ранее управляющему выходу схемы сравнения данных, входы и/или выходы мультиплексора подключены к контрольным датчикам, что позволяет выполнять обращение к группе контрольных датчиков последовательно и, тем самым, использовать меньшее число каналов электронных трактов. На фиг. 1 изображен внутритрубный ультразвуковой дефектоскоп в одном из конструктивных исполнений; на фиг.2 изображена зависимость скорости снаряда внутри трубопровода от времени его движения для некоторого участка обследованного трубопровода; на фиг.3 изображена зависимость продольного линейного ускорения снаряда внутри трубопровода от времени его движения для некоторого участка обследованного трубопровода; на фиг.4 изображена схема преобразования одометрических данных, запуска и опроса ультразвуковых датчиков при ультразвуковом контроле стенки трубопровода. В результате решения задачи повышения достоверности внутритрубного контроля магистральных трубопроводов были разработаны и изготовлены внутритрубные инспекционные снаряды (ультразвуковые, магнитные дефектоскопы, профилемеры) для обследования нефтепроводов, газопроводов, конденсатопроводов, нефтепродуктопроводов номинальным диаметром от 10" до 56". Изготовленные в предпочтительном исполнении инспекционные снаряды выдерживают давление среды до 80 атм, имеют проходимость около 85% номинального диаметра трубопровода, работают при температурах перекачиваемой среды от 0 до 70oС, минимальный проходимый радиус поворота около 1,5 диаметра трубопровода. В снарядах реализованы виды взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка", "Искробезопасная электрическая цепь", "Специальный вид взрывозащиты". На фиг. 1 изображен внутритрубный инспекционный снаряд для ультразвукового обследования трубопровода диаметром 38"-56" с толщиной стенки 4-30 мм в одном из конструктивных исполнений, который включает в себя: корпус 1, образующий взрывонепроницаемую оболочку, в которой располагается источник питания и электронная аппаратура для измерений, обработки и хранения получаемых данных измерений на основе бортового компьютера, управляющего работой инспекционного снаряда в процессе его движения внутри трубопровода. В качестве источника питания устанавливаются аккумуляторные батареи или батареи гальванических элементов общей емкостью до 1000 А
Формула изобретения
1. Устройство для внутритрубного контроля трубопроводов, пропускаемое внутри обследуемого трубопровода, включающее в себя корпус с установленными контрольными датчиками и измерителями дистанции, средства обращения к контрольным датчикам, средства преобразования и хранения данных измерений, отличающееся тем, что средства преобразования данных включают в себя тактовый генератор, счетчики, схему сравнения данных, схему формирования импульса обращения к контрольным датчикам, счетные входы счетчиков подключены к выходу тактового генератора, управляющие входы счетчиков - к выходам соответствующих измерителей дистанции, выходы данных - к входам данных схемы сравнения данных, выход схемы сравнения данных - к одному из входов схемы формирования импульса обращения к контрольным датчикам. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя вторую схему сравнения данных с выставленным на одном из входов данных опорным значением данных, выход данных первой указанной в п. 1 схемы сравнения данных подключен ко второму входу данных второй схемы сравнения данных, выход второй схемы сравнения подключен к средствам обращения к контрольным датчикам. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя вторую схему сравнения данных, счетчик времени после обращения к контрольным датчикам, выход данных первой указанной в п. 1 схемы сравнения данных подключен к одному из входов данных второй схемы сравнения, логический выход второй схемы сравнения подключен к средствам обращения к контрольным датчикам, выход тактового генератора - к счетному входу счетчика времени после обращения к контрольным датчикам, выход данных указанного счетчика - ко второму входу данных второй схемы сравнения, управляющий вход сброса указанного счетчика - к управляющему выходу второй схемы сравнения. 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя вторую схему сравнения данных с выставленным на одном из входов данных опорным значением данных, третью схему сравнения данных, счетчик времени после обращения к контрольным датчикам, выход данных первой указанной в п. 1 схемы сравнения данных подключен ко второму входу данных второй схемы сравнения данных, выход данных второй схемы сравнения подключен к одному из входов данных третьей схемы сравнения, логический выход третьей схемы сравнения - к средствам обращения к контрольным датчикам, выход тактового генератора - к счетному входу счетчика времени обращения к контрольным датчикам, выход данных указанного счетчика - ко второму входу данных третьей схемы сравнения, управляющий вход сброса указанного счетчика - к управляющему выходу третьей схемы сравнения. 5. Устройство по п. 2 или 4, отличающееся тем, что схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя регистр, выход регистра подключен к входу данных второй схемы сравнения, соответствующему опорному значению данных, вход регистра - к средствам преобразования и хранения данных измерений. 6. Устройство по п. 2 или 4, отличающееся тем, что схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя управляемую схему изменения входного значения, управляющий вход указанной схемы изменения подключен к модулям преобразования цифровых данных, выход данных первой схемы сравнения подключен через указанную схему изменения к входу данных второй схемы сравнения. 7. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что схема формирования импульса обращения к контрольным датчикам включает в себя управляемую схему изменения входного значения, управляющий вход указанной схемы изменения подключен к модулям преобразования цифровых данных, выход данных второй схемы сравнения подключен через указанную схему изменения к входу данных третьей схемы сравнения. 8. Устройство по п. 6 или 7, отличающееся тем, что указанная схема изменения входного значения выполнена в виде регистра сдвига. 9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выходы данных счетчиков подключены к входам данных схемы сравнения данных через соответствующие регистры, выходы измерителей дистанции - к управляющим входам соответствующих регистров. 10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выходы признака переполнения счетчиков подключены к средствам преобразования и хранения данных измерений.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4