Способ определения места и характерного размера течи в подземном трубопроводе
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения места течи и характерного размера течи в подземном трубопроводе. Техническим результатом изобретения является повышение надежности визуального обнаружения течи и достоверности визуального определения ее характерного размера. Вдоль трубопровода ориентированно посылают сверхвысокочастотные электромагнитные излучения с изменяющейся во времени частотой с помощью помещенного в него излучателя передачи, по утечке из отверстия течи электромагнитного излучения путем наземной пеленгации определяют ее место на трассе, принимают электромагнитные излучения с помощью приемника, полоса пропускания которого равна диапазону частот излучения передатчика, при этом местоположение и характерный размер отверстия течи определяют по появлению резкого возрастания электромагнитного сигнала, фиксируя частоту спада, формируют зондирующий сигнал с линейной частотой модуляции в качестве электромагнитного излучения, перемещают приемник вдоль трассы подземного трубопровода, обнаруживают и селектируют ЛЧМ-сигнал в месте утечки, а затем принимаемый ЛЧМ-сигнал детектируют по частоте и амплитуде, формируют с помощью продетектированных сигналов горизонтальную развертку и частотную метку на экране осциллографического индикатора. 4 ил.
Предлагаемый способ относится к контрольно-измерительной технике и может быть использован для определения места течи и характерного размера течи в подземном трубопроводе.
Известны способы обнаружения места нарушения, герметичности трубопроводов (авт. свид. СССР 380909, 411268, 642575, 934269, 1216550, 1238566, 1610347, 1657988, 1672105, 1679232, 1705709, 1733837, 1777014, 1778597, 1812386; патенты США 4289019, 4570477; патент Великобритании 14349120; патент Франции 2498325; патенты Японии 59-38537, 60-24900, 63-22531; Трубопроводный транспорт жидкости и газа. М., 1993 и другие). Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является "Способ определения места и характерного размера течи в подземном трубопроводе" (авт. свид. СССР 1812386 F 15 D 5/02, 1990), который выбран в качестве прототипа. Согласно данному способу в трубопроводе создают электромагнитное излучение помещенным в нем излучателем передачи и по утечке из отверстия течи электромагнитного излучения путем наземной пеленгации определяют ее места на трассе. Вдоль трубопровода ориентированно посылают сверхвысокочастотные электромагнитные излучения с изменяющейся во времени частотой и принимают их приемником. Полоса пропускания приемника равна диапазону излучения передатчика. Местоположение и характерный размер отверстия течи определяют по появлению резкого возрастания электромагнитного сигнала, фиксируя частоту спада. Вместе с тем, указанный способ не обеспечивает надежного визуального обнаружения местоположения и характерного размера течи в подземном трубопроводе. Это объясняется тем, что эфир в районе трассы подземного трубопровода насыщен радиоизлучениями различного происхождения. Кроме того, данный способ не позволяет визуально оценить характерный размер течи в подземном трубопроводе. Формирование зондирующего сигнала с линейной частотой модуляции (ЛЧМ) позволяет применять для обнаружения течи структурную селекцию. Последняя обеспечивает выделение ЛЧМ-сигнала среди других сигналов и помех, действующих в те же интервалы времени и на тех же частотах. Технической задачей изобретения является повышение надежности визуального обнаружения течи и достоверности визуального определения ее характерного размера. Поставленная задача решается тем, что согласно способу определения места характерного размера течи в подземном трубопроводе, заключающегося в том, что вдоль трубопровода ориентированно посылают сверхвысокочастотные электромагнитные излучения с изменяющейся во времени частотой с помощью помещенного в него излучателя передачи, по утечке из отверстия течи электромагнитного излучения путем наземной пеленгации определяют ее место на трассе, принимают электромагнитные излучения с помощью приемника, полоса пропускания которого равна диапазону частот излучения передатчика, при этом местоположение и характерный размер отверстия течи определяют по появлению резкого возрастания электромагнитного сигнала, фиксируя частоту спада, формируют зондирующий сигнал с линейной частотой модуляции в качестве электромагнитного излучения, перемещают приемник вдоль трассы подземного трубопровода, обнаруживают и селектируют ЛЧМ-сигнал в месте утечки, а затем принимаемый ЛЧМ-сигнал детектируют по частоте и амплитуде, формируют с помощью продетектированных сигналов горизонтальную развертку и частотную метку на экране осциллографического индикатора. Разрез участка трубопровода со схематическим изображением реализации способа показан на фиг.1. График зависимости коэффициента пропускания f(1) излучения отверстием диаметра D=2а в экране толщиной d от относительной толщины экрана d/2a представлен на фиг.2. Структурная схема приемника 8 представлена на фиг.3. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы предлагаемого способа, изображены на фиг.4. Предлагаемый способ реализуется следующим образом. От передатчика 1 сверхвысокочастотный сигнал, частота которого изменяется по пилообразному закону (фиг.4а), подается на излучатель 2, помещенный в газовую или газоконденсаторную среду внутри трубопровода 3. От излучателя 2 электромагнитное поле распространяется вдоль трубопровода, отражаясь от стенок 4. В месте трубопровода, где находится отверстие течи 5, генерируется электромагнитный сигнал, который покидает пределы трубопровода и, пройдя толщину грунта 6, попадает на приемную антенну 7 приемника 8 электромагнитного излучения. Приемник 8 электромагнитного излучения содержит усилитель 9 высокой частоты, селектор 10 ЛЧМ-сигнала, состоящий в свою очередь из удвоителя 11 фазы, измерителей 12 и 13 ширины спектра, блока 14 сравнения, порогового блока 15 и ключа 16, амплитудный детектор 17, генератор 18 развертки, амплитудный ограничитель 19 и осциллографический индикатор 20. Обнаружение и селекция ЛЧМ-сигнала, который покидает пределы трубопровода через отверстие течи, основано на сравнении ширины его амплитудного спектра на основной и удвоенных частотах. ЛЧМ-сигнал на основной частоте имеет следующий вид (фиг.4а) uC(t) = UC



































где С - скорость света в вакууме. Таким образом, зная частоту излучения fКр, при которой начинает резко возрастать сигнал на выходе усилителя 9 высокой частоты, используемого для пеленгации течи, можно определить характерный размер отверстия течи

На фиг. 2 представлен график зависимости коэффициента пропускания f(1) излучения отверстием диаметра D=2a в экране толщиной d от относительной толщины экрана d/2a. Из вида зависимости f(1) =f(d/2a) следует, что оценка характерного размера отверстия D, будет точной при d/2a>1. Именно в этой области наблюдается резкая зависимость коэффициента пропускания f(1) от величины Ka = 2


Р= 3 Вт - мощность электромагнитного излучения, возбуждаемая в трубопроводе;
D=2Rmp=0,7 - диаметр трубы трубопровода;
d=0,01 м - толщина стенки трубы;
2а=4 см - диаметр отверстия течи;
l=100 км =105 - удаленность течи от источника излучения;
h=2 м - глубина залегания трубопровода;


ЕM= 0,32 В/м - амплитуда колебаний электрического поля в трубопроводе в сечении с течью;
ЕM1= 1,74

ЕM2= 4,3

П=2,5



Следовательно, для обнаружения течи необходим приемник с чувствительностью S

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4