Способ определения места течи в напорном трубопроводе и устройство для его осуществления
Предлагаемые способ и устройство относятся к контрольно-измерительной технике и могут быть использованы для определения координат течи в подземных трубопроводах систем тепло- и водоснабжения. Устройство содержит передатчик, приемник, фазовый детектор, измеритель выходного напряжения, блок регулируемой задержки, коррелятор, измерительный прибор, экстремальный регулятор и указатель 30 глубины залегания трубопровода. Передатчик устройства содержит генератор высокой частоты, фазовый манипулятор, генератор модулирующего кода и усилитель мощности, выход которого соединен с передающей антенной 3. Приемник содержит усилитель высокой частоты с приемной антенной, перемножители, узкополосный фильтр, фильтр нижних частот, ключа и триггера. Технической задачей изобретения является повышение точности и разрешающей способности по глубине за счет исключения отражений от поверхности воздух-грунт, устранения неоднозначности фазовых измерений и использования сложного сигнала с фазовой манипуляцией. 2 с.п.ф-лы, 2 ил.
Предлагаемые способ и устройство относятся к контрольно-измерительной технике и могут быть использованы для определения координат течи в подземных трубопроводах систем тепло- и водоснабжения.
Известны способы и устройства для определения места течи в подземных трубопроводах (авт. свид. СССР 336.463, 380.909, 380.910, 411.268, 417.675, 724.957, 930.034, 932.098, 934.269, 941.776, 947.666, 1.079.946, 1.208.402, 1.216.550, 1.283.566, 1.368.685, 1.610.347, 1.657.988, 1.672.105, 1.679.232, 1.777.014, 1.781.577, 1.800.219, 1.812.386; патенты РФ 2.011.110, 2.036.372, 2.047.039, 2.047.815, 2.053.436, 2.084.757; патенты США 3.045.116, 3.744.298, 4.289.019, 4.570.477; патенты Великобритании 1.349.120; патенты Франции 2.374.628, 2.504.651; патенты ФРГ 3.112.829; патенты Японии 46-11795, 55-6856, 59-38.537, 60-245900, 63-22531; Волошин В.И. и др. Акустический определитель местоположения развивающегося дефекта. Дефектоскопия, 1980, 8, с.69-74 и другие). Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является "Способ определения места течи в напорном трубопроводе" (авт. свид. СССР 934.269, G 01 V 3|08, 1980), который и выбран в качестве прототипа. Согласно указанному способу в грунте, под которым находится трубопровод, создается электромагнитное поле путем его электромагнитного зондирования вдоль трассы трубопровода, измеряется сдвиг фаз между излучаемым в грунт сигналом и отраженным от трубопровода сигналом. Указанный сдвиг фаз определяется частотой зондирующего сигнала, расстоянием от поверхности земли до трубопровода и электрическими параметрами грунта. Этот сдвиг фаз остается неизменным при зондировании грунта над неповрежденными участками трубопровода, поскольку все определяющие его величины остаются постоянными. При зондировании грунта над поврежденным участком трубопровода как излучаемый в грунт сигнал, так и отраженный от трубопровода сигнал проходит по влажному слою грунта, образованному при вытекании жидкости из контролируемого трубопровода. При прохождении электромагнитной волны по влажному грунту, имеющему отличные от сухого грунта электрические параметры (Большую проводимость и диэлектрическую проницаемость,) изменяется фазовая скорость распространения волны. Это приводит к изменению сдвига фаз, по которому судят о наличии течи на данном участке трубопровода. Недостатком известного способа является неоднозначность фазовых измерений, так как измеряемый фазовый сдвиг может превышать 360o, а это не учитывается в указанном техническом решении. Кроме того, отраженный от трубопровода сигнал 10 воздействует на приемную антенну 4. На эту же антенну воздействует мешающее прямое излучение передатчика 13 и отраженный сигнал 14 от границы раздела воздух-грунт. Указанные факторы снижают точность и разрешающую способность известного способа. Технической задачей изобретения является повышение точности и разрешающей способности по глубине за счет исключения отражений от поверхности воздух-грунт, устранение неоднозначности фазовых измерений и использования сложного сигнала с фазовой манипуляцией. Поставленная задача решается тем, что по способу определения места течи в напорном трубопроводе, находящемся под слоем грунта, согласно которому осуществляют электромагнитное зондирование грунта вдоль трассы трубопровода и по изменению сдвига фаз между излучаемым в грунт и отраженным от трубопровода сигналами под действием жидкости, вытекающей из контролируемого трубопровода, находят место течи в трубопроводе, перед зондированием излучаемый гармонический сигнал манипулируют по фазе на 180o в соответствии с модулирующим кодом, отраженный фазоманипулированный сигнал перемножают с опорным напряжением, выделяемым из отраженного фазоманипулированного сигнала, выделяют аналог модулирующего кода, перемножают его с отраженным фазоманипулированным сигналом, выделяют гармоническое напряжение, которое используют в качестве опорного, задерживают его по времени, равным времени распространения в грунте зондирующего и отраженного фазоманипулированных сигналов, и по измеряемому сдвигу фаз между гармоническим сигналом и опорным напряжением формируют фазовую шкалу измерения, точную, но неоднозначную, одновременно производят корреляционную обработку зондирующего и отраженного фазоманипулированных сигналов, измеряют время задержки отраженного фазоманипулированного сигнала по отношению к излучаемому фазоманипулированному сигналу, формируя тем самым временную шкалу измерений, грубую, но однозначную, учитывают результаты измерений по фазовой и временной шкалам и оценивают по ним изменения сдвига фаз вдоль трассы трубопровода. В устройство определения места течи в напорном трубопроводе, содержащем последовательно включенные передатчик и передающую антенну, последовательно включенные приемную антенну, приемник, фазовый детектор и измеритель выходного напряжения, введены блок регулируемой задержки, коррелятор, измерительный прибор, экстремальный регулятор и указатель глубины залегания трубопровода, причем передатчик выполнен в виде последовательно включенных генератора высокой частоты, фазового манипулятора, второй вход которого соединен с первым выходом генератора модулирующего кода, и усилитель мощности, выход которого является выходом передатчика, приемник выполнен в виде последовательно подключенных к приемной антенне усилителя высокой частоты, первого перемножителя, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра, фильтра нижних частот, второго перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, узкополосного фильтра и ключа, второй вход которого через триггер соединен со вторым выходом генератора модулирующего кода и с первым выходом указателя глубины залегания трубопровода, а выход является выходом приемника, второй вход фазового детектора соединен со вторым выходом генератора высокой частоты, ко второму выходу генератора модулирующего кода последовательно подключены блок регулируемой задержки, коррелятор, второй вход которого соединен с выходом фильтра нижних частот, измерительный прибор, экстремальный регулятор и указатель глубины залегания трубопровода, второй выход которого соединен со вторым входом блока регулируемой задержки. Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ определения места течи в напорном трубопроводе, представлена на фиг.1. Временные диаграммы, поясняющие работу способа и устройства, изображены на фиг.2. Устройство содержит передатчик 1, выполненный в виде последовательно включенных генератора 15 высокой частоты, фазового манипулятора 17, второй вход которого соединен с первым выходом генератора 16 модулирующего кода, и усилителя 18 мощности, выход которого соединен с передающей антенной 3, приемник 2, выполненный в виде последовательно подключенных к приемной антенне 4 усилителя 19 высокой частоты, первого перемножителя 20, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 23, фильтра 21 нижних частот, второго перемножителя 22, второй вход которого соединен с выходом усилителя 19 высокой частоты узкополосного фильтра 23 и ключа 25, второй вход которого через триггер 24 соединен со вторым выходом генератора 16 модулирующего кода и первым выходом указателя 30 глубины залегания трубопровода, а выход является выходом приемника 2, к которому последовательно подключены фазовый детектор 5, второй вход которого соединен со вторым выходом генератора 15 высокой частоты, и измеритель 6 выходного напряжения. Ко второму выходу генератора 16 модулирующего кода последовательно подключены блок 26 регулируемой задержки, коррелятор 27, второй вход которого соединен с выходом фильтра 21 нижних частот, измерительный прибор 28, экстремальный регулятор 29 и указатель 30 глубины залегания трубопровода, второй выход которого соединен со вторым входом блока 26 регулируемой задержки. Сущность предлагаемого способа определения места течи в напорном трубопроводе заключается в следующем. Фазовый сдвиг





















где










где

h - глубина залегания трубопровода;

С - скорость распространения радиоволн;

улавливается приемной антенной 4 и через усилитель 19 высокой частоты поступает на входы перемножителей 20 и 22. На второй вход перемножителя 20 с выхода узкополосного фильтра 23 подается опорное напряжение (фиг.2, д)
U0(t) = V0



В результате перемножения указанных сигналов образуется результирующее напряжение

где

U3(t) = V1



выделяется фильтром 21 нижних частот и поступает на второй вход перемножителя 22, на выходе которого образуется гармоническое напряжение

где

Данное напряжение выделяется узкополосным фильтром 23 и подается на второй вход перемножителя 20. На границе раздела воздух-грунт, характеризующейся скачком относительной диэлектрической проницаемости и удельного затухания, формируется отраженный сигнал 14, воздействующий на приемную антенну 4. На эту же антенну воздействует мешающее прямое излучение 13 передатчика 1. Эти факторы снижают точность и разрешающую способность по глубине. Для их устранения используются блок 26 регулируемой задержки, триггер 24 и ключ 25. Модулирующий код M(t) (фиг.2, б) со второго выхода генератора 16 поступает на установочный вход триггера 24. Триггер 24 переводится в первое (нулевое) состояние, при котором на его выходе формируется отрицательное напряжение. Управляющий сигнал, задержанный на время

Uн(





где













определяется частотой зондирующего сигнала, расстоянием от поверхности земли до трубопровода 8 и электрическими параметрами грунта 7. Это сдвиг фаз остается неизменным при зондировании грунта над неповрежденными участками трубопровода 8, поскольку все определяющие его величины остаются постоянными. При зондировании грунта над поврежденным участком 11 трубопровода 8 (точка В) как излучаемый в грунт ФМн-сигнал 9, так и отраженный от трубопровода 8 ФМн-сигнал 10 частично проходят по влажному слою 12 грунта 7, образованному при вытекании жидкости из контролируемого трубопровода 8, при прохождении электромагнитной волны по влажному грунту, имеющему отличные от сухого грунта электрические параметры (большую проводимость и диэлектрическую проницаемость), изменяется фазовая скорость распространения волны. Это приводит к изменению сдвига фаз






Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2