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 подземных магистральных трубопроводах. Техническим результатом изобретения является повышение оперативности и надежности определения места и характерного размера течи в подземном магистральном трубопроводе за счет размещения приемника на борту летательного аппарата. В трубопроводе создают электромагнитное излучение с помощью помещенного в нем излучателя передачи и по утечке из отверстия течи электромагнитного излучения путем пеленгации определяют ее место на трассе, при этом вдоль трубопровода ориентированно посылают сверхвысокочастотные электромагнитные излучения с изменяющейся во времени частотой и принимают их с помощью приемника, полоса пропускания которого равна диапазону излучения передатчика, а местоположение и характерный размер отверстия течи определяют по появлению резкого возрастания электромагнитного сигнала, фиксируя частоту спада, частоту электромагнитных излучений изменяют по линейному закону, а приемник размещают на борту летательного аппарата, принимаемое электромагнитное излучение преобразуют по частоте в измерительном канале, удваивают фазу преобразованного по частоте электромагнитного излучения, измеряют ширину спектра преобразованного по частоте электромагнитного излучения и его второй гармоники, сравнивают их между собой и в случае неравенства преобразованное по частоте электромагнитное излучение перемножают с принимаемыми в четырех пеленгационных каналах электромагнитными излучениями, выделяют гармонические сигналы на частоте гетеродина, измеряют между ними и напряжением гетеродина фазовые сдвиги, по которым определяют фазовым методом в двух взаимно перпендикулярных плоскостях направления на место течи на трассе, при этом приемные антенны измерительного и пеленгационных каналов размещают в виде несимметричного геометрического креста, в пересечении которого помещают приемную антенну измерительного канала. 5 ил.
Предлагаемый способ относится к контрольно-измерительной технике и может быть использован для определения места течи и характерного размера течи в подземных магистральных трубопроводах.
Известны способы обнаружения места нарушения герметичности подземных трубопроводов (авт. св. СССР 380909, 411268, 642575, 934269, 1216550, 1283566, 1610347, 1657988, 1672105, 1679232, 1705799, 1733837, 1777014, 1778597, 1812386; патенты США 4289019, 4570477; патент Великобритании 1349120; 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. св. СССР 1812386, F 15 D 5/02, 1990), который и выбран в качестве прототипа. Согласно данного способа в подземном трубопроводе создают электромагнитное излучение помещенным в нем излучателем передачи и по утечки из отверстия течи электромагнитного излучения путем наземной пеленгации определяют ее место на трассе. Вдоль подземного трубопровода ориентированно посылают сверхвысокочастотные электромагнитные излучения с изменяющейся во времени частотой и принимают их приемником. Полоса пропускания приемника равна диапазону частот излучения передатчика. Местоположение и характерный размер отверстия течи определяют по появлению резкого возрастания электромагнитного сигнала, фиксируя частоту спада. Однако на больших протяженностях подземных магистральных трубопроводов оперативное и надежное обнаружение места течи и ее характерного размера затруднено. Технической задачей изобретения является повышение оперативности и надежности определения места и характерного размера течи в подземном магистральном трубопроводе за счет размещения приемника на борту летательного аппарата. Поставленная задача решается тем, что согласно способа определения места и характерного размера течи в подземном трубопроводе, заключающегося в том, что в трубопроводе создают электромагнитное излучение с помощью помещенного в нем излучателя передачи и по утечки из отверстия течи электромагнитного излучения путем пеленгации определяют ее место на трассе, при этом вдоль трубопровода ориентированно посылают сверхвысокочастотные электромагнитные излучения с изменяющейся во времени частотой и принимают их с помощью приемника, полоса пропускания которого равна диапазону излучения передатчика, а местоположение и характерный размер отверстия течи определяют по появлению резкого возрастания электромагнитного сигнала, фиксируя частоту спада, частоту электромагнитных излучений изменяют по линейному закону, а приемник размещают на борту летательного аппарата, принимаемое электромагнитное излучение преобразуют по частоте в измерительном канале, удваивают фазу преобразованного по частоте электромагнитного излучения, измеряют ширину спектра преобразованного по частоте электромагнитного излучения и его второй гармоники, сравнивают их между собой и в случае неравенства преобразованное по частоте электромагнитное излучение перемножают с принимаемыми в четырех пеленгационных каналах электромагнитными излучениями, выделяют гармонические сигналы на частоте гетеродина, измеряют между ними и напряжением гетеродина фазовые сдвиги, по которым определяют фазовым методом в двух взаимно перпендикулярных плоскостях направления на место течи на трассе, при этом приемные антенны измерительного и пеленгационных каналов размещают в виде несимметричного геометрического креста, в пересечении которого помещают приемную антенну измерительного канала. На фиг.1 показан разрез участка подземного трубопровода со схематическим изображением реализации способа. На фиг.2 представлен график зависимости коэффициента пропускания t(1) излучения отверстием диаметра D=2a в экране толщиной d от относительной толщины экрана d/2a. На фиг.3 представлена структурная схема приемника 8. На фиг.4 изображено взаимное положение приемных антенн. На фиг.5 представлена геометрическая схема расположения приемных антенн на борту летательного аппарата. Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит передатчик 1, излучатель 2, подземный трубопровод 3, стенку 4 трубопровода, отверстие 5 течи, грунт 6 и приемник 8. Приемник 8 содержит один измерительный и четыре пеленгационных канала (фиг. 3). Измерительный канал состоит из последовательно включенных приемной антенны 7, усилителя 13 высокой частоты, смесителя 19, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 18, усилителя 20 промежуточной частоты, удвоителя 21 фазы, второго измерителя 23 ширины спектра соединен с выходом усилителя 20 промежуточной частоты, и ключа 25, второй вход которого соединен с выходом усилителя 20 промежуточной частоты. К выходу ключа 25 подключен измеритель 26 частоты. Каждый пеленгационный канал состоит из последовательно включенной приемной антенны 9 (10, 11, 12), усилителя 27 (28, 29, 30), второй вход которого соединен с выходом ключа 25, узкополосного фильтра 31 (36, 37, 38) и блока 39 (40, 41, 42) регистрации. Вторые выходы фазовых детекторов 35 и 36 соединены с выходом гетеродина 18. Вторые входы фазовых детекторов 37 и 38 соединены с выходами узкополосных фильтров 31 и 33 соответственно. Если в качестве летательного аппарата используется самолет, то приемные антенны 7, 9-11 располагаются на фюзеляже снизу, а приемная антенна 12 - на правом крыле (фиг.5, а). Если в качестве летательного аппарата используется космической аппарат (объект), траектория которого близка к трассе подземного магистрального трубопровода, то используются специальные панели, аналогичные солнечным панелям, которые после вывода космического аппарата на орбиту раскрываются и располагаются по направлению к поверхности Земли (фиг.5, б). Для определения места и характерного размера течи в магистральном подземном трубопроводе используют фазовый метод пеленгации, которому свойственно противоречие между точностью и однозначностью определения координат места течи на трассе, с целью устранения этого противоречия в каждой плоскости используют две шкалы отсчета: большую - точную, но неоднозначную и малую - грубую, но однозначную. Предлагаемый способ реализуется следующим образом. От передатчика 1 сверхвысокочастотный сигнал eC(t) = EC























e3(t) = EC







e4(t) = EC







e5(t) = EC









где


uГ(t) = UГ



где Uг, fг,

uпр(t) = Uпр









где Uпр=1/2K1


K1 - коэффициент передачи смесителя;
fпp=fc-fг - промежуточная частота;



Это напряжение поступает на вход удвоителя 21 фазы, на выходе которого образуется напряжение
u1(t) = Uпр









При большой базе сигнала можно считать, что ширина спектра










u2(t) = U2





u3(t) = U2





u4(t) = U2





u5(t) = U2







где U2=1/2K2UпрЕс;
К2 - коэффициент передачи перемножителей;




где


которые выделяются узкополосными фильтрами 31-34 и поступают на первые входы фазовых детекторов 35-38 соответственно. На вторые входы фазовых детекторов 35 и 36 подается напряжение uг(t) гетеродина 18. На вторые входы фазовых детекторов 37 и 38 подаются напряжение u2(t) и u4(t) с выходов узкополосных фильтров 31 и 33 соответственно. Знаки "+" и "-" перед фазовыми сдвигами соответствуют диаметрально противоположным положениям антенн 9 и 10, 11 и 12 относительно антенны 7. На выходах фазовых детекторов 35 - 38 образуются постоянные напряжения:
uH1(





uH3(




uH4(




где UH1=1/2K3U2Uг;UH2=1/2K3U2 2;
К2 - коэффициент передачи фазовых детекторов;


которые фиксируются блоками регистрации 39-42. Приемные антенны 9-12 различают таким образом, что измерительные базы образуют несимметричный геометрический крест, в пересечении которого помещают приемную антенну 7 измерительного канала (фиг.4), при этом меньшие базы d1 и d3 образуют грубые, но однозначные шкалы, а большие базы d5 и d6 - точные, но неоднозначные шкалы пеленгации:

Зная высоту полета летательного аппарата и измерив угловые координаты




при котором происходит переход от экспоненциального затухания излучения в канале, образованном отверстием 5 в стене трубы, к пропусканию, обусловленному возможностью распространения основной волны в волноводном канале отверстия 5. Если трубопровод заполнен средой с относительной диэлектрической проницаемостью



где с - скорость света в вакууме. Следовательно, зная частоту излучения fкр, при которой начинает резко возрастать сигнал на входе приемника, используемого для пеленгации течи, можно определить характерный размер отверстия течи:

где fкp - измеряется измерителем 26 частоты. На фиг. 2 представлен график зависимости коэффициента пропускания t(1) излучения отверстием диаметра D=2a в экране толщиной d от относительной толщины экрана d/2a. Из вида зависимости t(1)=f(d/2а) следует, что оценка характерного размера отверстия D будет точной при d/2a>1. Именно в этой области наблюдается резкая зависимость коэффициента пропускания t(1) от величины Ka = 2


Р - 3 Вт - мощность электромагнитного излучения, возбуждаемая в трубопроводе;
D=2Rтp=0,7 - диаметр трубы трубопровода;
d=0,01 м - толщина стенки трубы;
2а=4 см - диаметр отверстия течи;
1=100 км=105 м - удаленность течи от источника излучения;
h=2 м - глубина залегания трубопровода;


Ес= 0,32 В/м - амплитуда колебаний электрического поля в трубопроводе в сечении с течью;
Ec1= 1,74

Ес2= 4,3

П= 2,5


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5