使用PCM检测技术的注意事项
pcm+

PCM+一、PCM+特性PCM+对管道进行预防性维护,延长管道寿命,并在早期发现侵蚀。
这也是雷迪公司对环境保护的承诺.PCM +系统包括一个便携式发射机及手持式接收机。
发射机和CPS站点连接,可以向管道施加一个特殊的近直流信号。
接收机可以在最大30公里(19英里)的范围内定位这种特殊信号来识别管道的位置和深度.一旦管道被定位,技术人员就可以绘制沿管道的泄漏电流图,显示出信号电流大小和方向,从而迅速的确定防腐层破损.确定了管道的破损段之后,使用A字架,可以进一步将破损位置和深度确定在1米(3英尺)的范围内。
PCM+使用自动信号衰减(ASA),先进电流方向(ACD),以及适应地理补偿,能准确、轻松地定位和测绘与其他金属结构搭界、电力干扰、和管道拥堵等位置,实时测量PCM电流(ACCA)和电压梯度(ACVG).操作者不需完成“电流跨度”,不需手工计算,就可以确定通常需要直连才能测量的沿管道传播的CP(阴极保护)电流.PCM+在任何模式下的测绘图,也同时储存和显示在接收机上,记录的测绘信息可以使用蓝牙传输到PC机或者可选的PDA(和GPS数据连接)上,以图形格式显示用来进行快速分析.PCM+及其配套设备是适合管道技术人员最新的准确,快捷和可靠的管道电流测绘工具.使用PCM管道电流测绘系统对埋地管道进行检测,能在非开挖状况下,实现对埋地管道的外防腐层的破坏情况进行定性、评估,并能对管道进行精确定位、测深,解决了以前在非开挖状况下无法检验的难题,该检测技术既可作为新竣工管道的检测、验收手段,也可对正在运行的管道进行定期监测。
>对管道路由定位、测深。
>对管道外防腐层破损状况评估。
>对管道外防腐层破损点定位。
>对重要管道进行定期跟踪检测。
>对新设管道防腐层施工质量验收。
>对主管道上分支输油管进行检查。
>对管道阴极防腐保护效果评估。
>查找和其他结构的搭界、查找破损的密封接口二、技术参数:1. PCM+ 接收机注意:除非PCM被施加CD频率,电流方向(FF)箭头只有在PCM测量时显示,定位模式时不显示。
PCM在长输管道外防腐层质量检查中的运用

2P M的工作原理 C
21PM的主 要功 能 . O
高频率的 电流信号对分支管线的电流分流效应的反应
较敏感
P M 系统主要 由一台发射机、 C 一个接收机和一个
当有固定频率的激励信号从检测管道某一点供入 关系。接收机在管道上方按一定间距检测管中激励信
后, 电流 自 发射点开始将沿管道 向两侧传输 , 电流信号 号的强度 , 并检查激励电流是否按正常规律衰减。 当管
强度与传输距离、 管道电导率信号 、 频率等参数有关的 道 防腐层性能均匀时 ,管中电流 Ib d 与距离 x成线形
关键词 P M 外防腐层 质量 运用 C
1前 言
(P ) G S兼容等功能 ,适用于不同管径 、不同钢质材料 、
通过长输管道输送油品是我国 目前成品油输送中 不 同防腐绝缘材料和不同环境的埋地管道。 电流在管道上产生一个电磁场 , C 用P M接收机在 的新技术 , 也是最科学 、 节能和环保 的运输方式。 长输 管道多以埋地为主,埋地钢质管道的腐蚀是一个普遍 地面上就能探测到该电磁场 ,接收机同时记录探测到 事后下载到电脑绘制 出电流的变化 曲线, 对应 存在的问题 。 为了延长埋地钢质管道的使用寿命 , 普遍 的数据 ,
维普资讯
第2 8卷 第 2期
20 0 6年 4月
石 油 化 工 建 设
P toe m n h mia o s u t n er lu a d C e c lC n  ̄ ci o
V0I 2 No. .8 2 Apr 20 6 . 0
特点函数进行衰减。 检测管中任意点电流强度 I 将随距 关系, 其电流衰减率取决于绝缘层的绝缘电阻。 电流 若 离x成指数衰减 ,即:I= I o× e ~ ,I 是发射点 异常衰减, - o 该段有电流泄漏点 , 这是由于防腐层的绝缘
DM、 PCM+埋地管道外防腐层检测仪性能比对

DM、 PCM+埋地管道外防腐层检测仪性能比对马庆春;孙占强;莫诚生【摘要】阐述埋地燃气管道外防腐层检测DM、PCM、PCM+检测仪的基本原理、功能及注意事项.以3家检测机构相同规格的DM检测仪和PCM+检测仪为例,对DM、PCM+检测仪在埋地燃气管道外防腐层实际检测中对异常点dB值、电流和管道埋深的检测性能进行比对.比对过程为:通过27组检测数据得出平均值,该值为指定值;根据27组数据得出标准化四分位距,根据比对项目的检测结果、标准化四分位距、指定值得出能力统计量,根据该量进行比对.比对结果认为3家检验机构所提供的6套仪器性能和精度能满足检测要求.【期刊名称】《煤气与热力》【年(卷),期】2018(038)005【总页数】5页(P80-84)【关键词】埋地钢质管道;外防腐层;检测技术;PCM+检测仪;四分位数【作者】马庆春;孙占强;莫诚生【作者单位】中国石油大学(北京)机械与储运工程学院,北京102249;中国石油大学(北京)机械与储运工程学院,北京102249;安徽省特种设备检测院,安徽合肥230051;安徽省特种设备检测院,安徽合肥230051【正文语种】中文【中图分类】TU996.81 概述石油和天然气长输管道、城市燃气管道等埋地钢质管道的腐蚀与保护越来越引起人们的重视。
管道防腐层经常出现破损点、局部老化、阴极保护失效等问题[1],因此防腐层检测技术应运而出。
防腐层检测技术是采用非开挖、非接触方式在地面对防腐层综合性能进行检测,对防腐层老化及破损点进行精确定位,对缺陷进行分类统计,对防腐层进行综合评价并提出维护计划,保证防腐层的完整性及完好性的一种技术[2]。
本文通过阐述缺陷测绘(Defect Mapper,简称DM)、管道电流测绘(Pipeline Current Mapper ,简称PCM)、PCM+管道防腐层检测仪(以下简称DM检测仪、PCM检测仪、PCM+检测仪)基本原理、功能以及操作中需要注意的问题,说明该检测仪在埋地管道外防腐层检测中的实用性及需要改进的地方。
pcm-tx使用说明

pcm-tx使用说明{{pcm-tx使用说明}}是一款用于音频处理的软件,它可以帮助用户对PCM格式的音频文件进行转码、编辑和混音等操作。
在使用该软件之前,请确保您已经了解了以下几点:安装:首先,您需要从官方网站或其他可信来源下载并安装{{pcm-tx 使用说明}}。
安装过程中,请遵循提示操作,确保将软件添加到系统环境变量中,以便在命令行中直接调用。
基本功能:{{pcm-tx使用说明}}提供了丰富的音频处理功能,包括但不限于转码(如转换为MP3、AAC等格式)、剪辑、合并、混音等。
通过简单的拖放操作,您可以轻松地完成这些任务。
参数设置:在进行音频处理时,您可以根据需要调整各种参数,如采样率、比特率、声道数等。
这些参数会影响到音频的质量和文件大小,因此请根据实际需求合理选择。
支持的音频格式:{{pcm-tx使用说明}}支持多种音频格式,包括WAV、FLAC、AIFF等。
同时,它还支持无损压缩格式,如APE、FLAC 等。
高级功能:对于一些高级音频处理需求,{{pcm-tx使用说明}还提供了一些扩展功能,如音频去噪、均衡器调整、音效增强等。
这些功能可以帮助您实现更专业的音频制作效果。
批量处理:如果您需要同时处理多个音频文件,{{pcm-tx使用说明}还提供了批量处理功能。
通过简单设置,您可以一次性完成多个文件的转换、剪辑等操作。
开源与免费:{{pcm-tx使用说明}}是一个开源项目,其源代码可以在GitHub等平台上获取。
这意味着您可以自由地查看、修改和分发该软件。
同时,它也是完全免费的,无需购买或订阅任何服务。
社区支持:作为一个开源项目,{{pcm-tx使用说明}拥有庞大的用户社区。
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此外,您还可以参与到软件开发中,为改进软件贡献自己的力量。
注意事项:在使用{{pcm-tx使用说明}}进行音频处理时,请注意保护您的隐私和知识产权。
PCM用户手册(下)

如何对管网进行测量下面介绍在有阴保系统的管网上,如何进行防腐层的检测工作。
详细地了解现有管道的分布情况,对在何处连接发射机,如何安排测量点等现场工作是至关重要的。
有时需要先对全区进行普查,然后集中注意力到某一特定区进行详查。
下面是一个既有“T”型段,又有“L”型管的例子。
•图上数字是PCM的电流读数,给出的长度值是为了避开干扰所需要的最小距离。
按照这样的检测图和检测步骤工作,就会很容易地找到该故障点。
上例是经普查后,在关键地段测得的主电流流向及其段点的电流读数。
读数(2)给出了初始的电流方向,它指示了应该进行检测的方向。
读数(5)点是在T型接头处,指出了可能存在漏点的方向。
读数(9)点发现,在读数(8)后有一个很大跌落,而后在 (8)、(9)点之间找到故障点(10)。
在(1)(4)(9) 各读数点,仅作检测方向指示用,未作读数的解释。
电流电流读数及例图的解释如管道防腐层状况良好,电流读数一般都跌落很小。
如管道防腐已全面老化,电流读数会有急剧衰减。
管道的防腐层好坏并存,则老化段检测电流会急剧下降。
左图为管道与其它金属结构有搭接的情况。
管道上的套管防腐层较差,与管道有搭接。
检测电流在这段有明显下降。
在管道的埋设路由上,有干燥或沙石地段,尽管防腐层状况良好,对检测电流的流失有阻碍效果。
检测应用—有并行管道测量一新管道,•而新管道的一侧埋设有旧管道,大约相距 30厘米。
给目标管道施加了1A 的检测电流。
为了便于说明,将被测管道分成A、B 两段。
A 段:用峰值和零值定位重合情况良好,电流读数值表明防腐层状态良好。
B 段:用峰/零值定位不重合,峰值位置偏向老管道一侧,电流读数也有明显下降。
图中情况是: 老管涂层不良并与新管有搭接现象,为电流入地提供一个良好通道。
这种情况的表现是该处管道的峰值位置偏向一侧。
而电流读数急剧下降。
用图来分析,曲线拐点即是故障点。
为了验证这一假设,将发射机接到被测管道的另一端。
将同样1A电流施加到管道另一端,获得以下读数。
RD400-PCM埋地管线测定仪操作规程

设备名称:埋地管线检测仪设备编号: OCBC/EM-FSFH-SY/N-023负责人:埋地管线测定仪操作规程1目的用于埋地金属管线外防腐层状况综合评价,并根据检测结果对防腐层破损严重的管段进行精确“漏点”定位。
2范围使用于埋地金属管线的防腐层检测。
3设备RD400-PCM 埋地管线测定仪4操作步骤4.1 仪器准备:4.1.1首先用连接线(红黑线)将主机与蓄电池连接好,再将另一组连接线(绿白线)的一端与同管道相连并裸露出地面的金属物体连接,另一端与地线连接。
打开主机,选择输出电流和输出频率,这样就可以对选定的埋地管道开始测量了。
4.2 管线的定位:4.2.1 峰值测量:打开接收机,选择峰值测量模式,刚开始测量的时候可在距信号输入点约10米(距离可以视具体情况而定)的范围内进行扫查,观察接收机显示屏上数值的变化,当数值达到最大时,则此时接收机的正下方即为管线所在位置。
4.2.2零值测量:接收机打开后,选择零值测量模式,同样在刚开始测量的时候可在距信号输入点约10米的范围进行扫查,观察接收机显示屏箭头指示,当左右箭头同时或交替出现时,那么此事管线应在接收机的正下方。
4.3 埋深的测量:4.3.1在对管线精确定位后,让接收机在管线的正上方,且机身平面与管线垂直,调整灵敏度使接收机的信号响应指示在刻度范围内,按下深度按钮,几秒钟后显示屏上就会显示管线的深度值。
4.4 电流的测量4.4.1将接收机垂直置于管线的正上方,机身平面垂直于管线的走向,并调整灵敏度使接收机的信号响应指示在刻度范围内,按下电流键,显示屏上就会显示信号的电流值(毫安)。
那么通过上述方法我们就可以沿着某一事先定位好的管线进行测量,得出不同选定位置的管道深度和流经这段管线的电流衰减情况。
4.5 管线防腐层破损点(漏点)的定位:4.5.1通过以上的工作,我们就得出目标管线上可能有漏点的大致范围,然后我们使用A型架来进一步探测出防腐层漏点的精确位置。
PCM-160报警器操作规程及注意事项

PCM-160H便携式气体检测仪简易操作规程及使用注意事项1.长按中间“开关键”2秒开机,同时鸣响一声。
2.开机后,依次显示型号、版本号、编号、传感器安装信息。
3.按右键关机,按左键继续下一步操作。
4.自检完成,传感器预热后进入检测模式。
5.在检测模式中,右上角显示电压、实时测量数据,右下角显示“!”表示数据存储图标,小圆圈转动表示吸气泵正常,小圆圈变为“X”表示吸气泵堵塞,此时需更换一级过滤器(水阱过滤器),看吸气管是否透气,清洗吸气管下端金属过滤器(二级过滤器),若吸气泵仍堵塞,需由专业人员打开仪器清洗吸气泵或更换吸气泵。
6.在检测模式中,左下角为蜂鸣器图标,按下左键鸣响一声;中间为“开关键”图标,按住“开关键”2秒,显示“仪器将在5秒后关机”,从5倒计时,继续按住“开关键”不放直至倒计时结束,显示“仪器已关机”并正常关闭。
(在倒计时过程中松开“开关键”可停止关机过程,并返回检测状态)。
右下角为滚动图标,按右键,进入下一项依次显示“数据记录”,显示“时间”,显示“测量气”,显示“气体种类”,显示“数据通讯模式”,此时按右键返回检测模式。
7.在检测模式中,同时按住右键和开关键5秒,自动进入设置主菜单,分别有“标定”、“测量”、“报警点”、“数据记录”、和“仪器设定”。
8.在“标定”下,按左键进入“标定菜单”,分别有:新鲜空气标定、MOS标准气标定、LEL标准气标定、VOL标准气标定和氧气标准气标定。
9.在“新鲜空气标定”下,按左键显示LEL,按开关键显示通零点气,按左键显示正在标零倒计时,显示标定完成,自动进入标准气标定,在LEL标准气标定下,按左键进入标定气修改,(如符合标准气浓度,按开关键退出标定,按右键进入标准气标定,此时通入标准气,按左键标定倒计时,显示标定完成,关闭气体自动进入标准气标定,按开关键返回检测模式。
)如不符合标准气浓度,按左键进入选择气体,按右键进入气体库,按右键移动光标,按左键选择气体种类,进入标准气标定修改数据,按右键移动光标,按左键改变数据,按开关键进入标定气标定,此时通入标准气,按左键标定倒计时,显示标定完成,关闭气体自动进入标准气标定,按开关键返回检测模式。
浅谈PCM

浅谈PCM摘要:英国雷迪公司生产的管道电流测绘仪已经在管道检测中得到了广泛应用,成为目前管道防腐层检测的主要工具。
文中结合现场的实践经验,分别介绍了PCM 在管道防腐层质量评定、绝缘接头性能测试、管道泄漏点定位、牺牲阳极查找等方面的应用。
同时,根据现场经验,给出了PCM 使用过程中的建议与注意事项,以便更好地发挥PCM 在管道检测中的作用。
关键词:PCM;管道;检测;应用引言英国雷迪公司研发的多频管线电流测绘仪(PCM)是一套采用全新测试方法的高效能管线检测仪,由发射机和便携式接收机组成。
发射机将含有近于直流的4H z 电流信号的混频电流信号施加于被测管道上,接收机通过感应线圈或高精度磁力仪检测这一特殊信号,得出管道电流的强度和方向。
用信号发射机向管道施加某一特定频率或多个频率的激励信号,信号自发射点开始沿着管道两侧传输,管中电流信号强度将随着管道距离的增加而衰减,管道电流流经管道时,在管道周围产生一个磁场,利用接收机在管道上方按一定间隔检测管中激励信号的强度。
现今,PCM 已广泛应用于管道外防腐层保护状况评估、新铺管道防腐层施工质量的验收、管道阴极保护效果评估、管线对地绝缘故障点(管道防腐层、保温层、电缆外护套的缺陷与破损点)定位、目标管道与其他管道搭接点的查找和定位、盗接管道/分支管道的查找和定位、管道泄漏点的查找和定位以及作为大功率管线定位仪探测定位长输管道等各个方面。
1 应用实例1.1 绝缘接头性能检查任京线管道防腐选用石油沥青涂层与强制电流阴极保护,已运行近30年。
任京线任丘首站,恒电位仪电流输出为4215A,保护距离仅为16 km 左右,而同样保护距离的雄县输油站,恒电位仪输出电流为7A 左右。
使用PCM,将发射机架设在阴极保护间内,使用交流电对发射机供电。
发射机输出电流2A,绝缘接头站内一侧的接收机的电流约1165 A,而绝缘法兰站外一侧1 km 处接收机电流约为0130A.根据GB /T21246-2007,绝缘法兰的漏电率达到8416%。
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使用PCM 检测技术的注意事项
1 绪论
埋地钢质管道作为输送的介质,长期深埋在地下,随着时间推移,由于土壤的腐蚀、施工、地质沉降等各种因素的影响,防腐层自然老化,钢管发生腐蚀、穿孔、泄露,给地方燃气公司和当地群众带来重大的损失,这样的例子不胜枚举,如2013年11.22青岛石油输送管道的爆燃,引发了全社会的广泛关注。
在城市燃气管网中,钢管损坏腐蚀的情况时有发生。
并且,由于管道是直接埋设在人口密集的城市道路、建筑设施中,预防和检测钢管腐蚀漏气愈加的重要和紧迫。
通过检测,燃气公司管网运营者能准确定位钢质燃气管道破损点、了解防腐层总体状况,为管网的维护、管理和发展提供科学依据。
目前,防腐层地面检测技术在全世界已得到广泛应用,各种最新技术的不断融合,相互促进,涌现出各种异同的工作原理,同时他们在实际应用中也表现出各自的优缺点。
经过时间的检验,PCM检测技术以抗干扰力强、适用范围广成为国内在检测长输管道中使用最为普遍的一种地面检测技术。
PCM仪器操作简单使用方便,但仍需要在检测前和检测时做好功课,提高检测的精确度。
2 PCM 检测的注意事项
2.1 PCM检测前的注意事项
Ⅰ熟悉评估环境
在评估一条钢质管道外防腐层之前,应该尽可能收集该管线的信息。
该管线的埋设深度、走向,运行情况,以往燃气泄漏的信息,补漏修复的结果,在评估管道附近埋设的其他管线情况等,以及该区域土质情况,并且确定管段上适合加信号的位置。
Ⅱ选择地极
因为管线中的电流信号经土壤后通过地极流回到发射机,所以地极必须与评
估管线绝缘。
地极的选择:首先,地极点应当选择在管线简单、无接地点的位置,并且应该打得深一些;然后,地极应在被评估管线的垂直方向30m~50m以外的位置,不能连接在管道,避免产生干扰。
如发现附近有水源等易于导电的装置,也可利用它们作为地级。
接好之后,检查接地回路电阻,其数值应在数十Ω至数百Ω之间。
回路电阻过大,就无法在评估管线上得到理想的信号电流。
可以采用给地极浇水、增加地极数量等办法来降低接地电阻。
Ⅲ选择检测信号频率
进行防腐层评估检测,给定电流频率一般采用ELF 带方向(128Hz+4 Hz)或LF 带方向(640 Hz+4 Hz+8 Hz)的信号供入。
当评估管线埋设不复杂,干扰较小,就可以使用ELF进行评估。
当待测管线周围干扰很强,已经影响电流测量,ELF档位抗干扰不强,可改用LF档位,以抵抗外界的干扰,精确测量数据。
Ⅳ选择信号接入点
选择信号接入点,我们要尽量使管道上的信号较强,才能避开或降低其他信号干扰。
我们在选接入点的时候,就要尽量接入到分布简单、防腐层状况较好的管段上、阀门上等其他易于接上信号的位置。
多条管线同时在一段相连,我们尽量把接入点选择在三通之后不相连的位置。
当发现评估管段没有测试桩或者阀门,我们可以在跨越管道上刮开防腐层,将信号钳接在裸露的管道上。
2.2 PCM检测中注意事项
2.2.1 PCM检测中的干扰因素和消除方法
(1)如在检测管线发现干扰信号,可能是一些军用或民用信号的传送通常使用大功率的发射机,它发射的部分信号与PCM 的低频频信号重叠,就可能形成伪信号,从而影响我们的管线的评估测试。
此时,我们可以关掉发射机,检测到的外部的信号,不断出现,那么我们的真正的测试信号电流值就应该是去除掉干扰信号后,所得到的电流信号。
(2)同时,在评估是走到管线的拐点、三通的时候,由于磁场异常,信号会有异变,急剧下降或者局部失真,此时对防腐层的状况判断,就应该结合现场开挖,
证实,不能用数据直接说明。
或者说,当使用接收机进行测深、定位、测电流时应尽量避开可能出现电流异常的位置。
这也是,我们的PCM仪器对长距离的输气管线适用,而不适用城镇燃气管线的评估。
(3)在我们的检测过程中,要尽量避开高压线,电气化铁路等,这些都会产生类似的临时管线磁场,强烈干扰测试,使检测数据失真。
另外,土壤成分和地极位置,也可能影响到检测信号。
在评价过程中,应当考虑各种因素的影响,并对各种干扰数据进行筛选,从而得到反映防腐层性能的真实数据。
(4)测量时,如果峰值或零值定位的位置重合,就可以定位管线,检测电流无干扰;如果两个位置不重合,则说明有其他干扰的存在,在2个位置的大于20cm 以上时,不能进行管线定位,检测的电流值也是不准,这时应放弃该点的测试,以避开干扰;当干扰严重时,可以改变信号的施加方法,进行再次测量。
2.2.2 检测电流值大小
检测时,我们需要选择发射机的信号强弱。
如果信号太弱,强度不够,随着管线的距离,信号逐渐减小,在评估管线末端可能就检测不到电流信号了,评估就无法进行了。
但是,如果电流信号太大,发射机超负荷,就会缩短发射机仪器的使用寿命。
所以检测的电流信号只需要满足评估检测的需求就可以了,不必越大越好。
2.2.3 选择检测增益
检测过程中,一般保持要接收机的增益量在50dB~70dB之间,增益量过大增大管线的覆盖范围,这样误差大;但如果过小,显示数据变化小,也会增加误差。
2.2.4 重复读数
为保证评估结果的准确性,在每个测试点上都应进行重复检测。
两次检测相对误差不超过±5%时,该数据就是可以采用的,超过±5%时,取两次检测值的平均可作为该点位的结果。
通常,在位置靠近破损处或管道直角拐弯处,电流
值变化较大,读数是最为不稳定的,在这种情况下,我们就要多次检测,并可以取其中几个相对误差较小的的数据的平均值,作为该点位的的测试数据。