精确定位泄漏检测系统方案
娇龙 1
精确定位泄漏检测系统方案
一、产品生产对象介绍 ................................................................................................................... 2
二、检测原理 ................................................................................................................................... 2
三、 系统的优点 ............................................................................................................................. 2
四、 控制器参数 ............................................................................................................................. 3
娇龙 2
一、产品生产对象介绍
莱安智能化,是新兴的高科技企业,在智能材料、节能技术、嵌入式领域的成就,为世人瞩目,泄漏检测系统是其高科技材料技术的又一伟大结晶。它能对水、酸、碱等各种液体进行泄漏检测和报警,广泛应用于通讯、半导体、金融系统及图书馆、博物馆、档案馆、机场以及邮电、石油、化工、药业等行业。
二、检测原理
精确定位泄漏检测系统是由一条检测液体泄漏的感应线缆和一个带定位显示报警的嵌入式控制器构成。当泄漏发生时,控制器检测到感应线缆电子信号的变化,经微处理器处理后,显示泄漏的精确位置,同时启动报警。
感应线缆由四根不同类型导线植入特种聚合物中,其中两根彩色线是低电阻表面绝缘线;两根黑线由非金属导电聚合物加工而成,其单位长度电阻被精密加工并为定值,具有极高的抗腐蚀性和耐磨性。
在无泄漏时,其中两根导线间电流为正常,当感应线缆被泄漏液体浸泡,则两根导电聚合物之间被短接,并使所测电流值发生变化,定位漏水控制器测量这些电子信号,计算发生泄漏的精确位置。
三、系统的优点
1、结构合理、可靠性高,无可调部件,操作简便,决不忽视任一报警,也不会误报警;
2、无暴露的金属结构,特种聚合物结构使得线缆耐腐蚀、强度高、
娇龙 3 质量可靠;
3、简单易懂的监测面板,清晰明确地指示系统状态,自我校正,模块化设计,扩充组态能力强,安装、维护、替换方便
4、快速检测、实时响应,使泄漏降低到最小的危险程度;
5、定位精度高,误差不大于千分之一;
6、监测范围广,单个控制器检测距离可达1500米;
7、产品先进,感应线缆上的每一部分都可连续感应液体的存在,不同于旧式的点感应测漏产品;可以精确定位并可检测绳子断裂,不同于普通感应线缆。
8、适应性好,兼容性强,具有多种信号接口,不仅有继电器输出,还有RS-232/485通讯接口,方便纳入集中监控系统;
9、当泄漏发生后,控制器的继电器输出可控制阀门关闭,切断液体来源,避免事故发生;
10、以嵌入式微处理器为基础的报警定位控制器,在LCD上显示感应线缆的实际布局,在检测到泄漏时,在感应线缆实际位置有水滴闪动并报警,便于按图排查;
四、控制器参数
漏液定位控制器可监控长达100 米的漏液感应线。一旦检测到液体,漏液定位控制器即显示泄漏位置,并触发继电器,产生无电压触点闭合,漏液定位控制器采用modbus RTU协议,通过RS485接口与监控系统进行通信。漏液定位控制器既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它 集成采集主机联网使用。
娇龙 4 技术参数
电源:直流9-15V
感应绳:TraceTek感应绳以及同类型漏水应用线
精确度:漏水感应袭来长度0.5%±0.5米
存储温度:-40摄氏度到60摄氏度
工作温度:-20摄氏度到50摄氏度
工作环境湿度:5%-95%(无冷凝)
继电器:输出端最大3A
在线实时监测与红外成像法准确定位SF6气体泄漏点
上海电力 2013年第3期
在线实时监测与红外成像法
准确定位sF6气体泄漏点
俞燕乐,胡 明,陈 昱,唐劭冕,卢 晟,邱毓憨
(上海电力公司检修公司,上海200063)
摘要:为了节约土地资源,近几年新造、改造变电站都大规模使用气体绝缘组合电器(GIS),GIS设备在线运行时, 绝缘气体气室密封失效,造成气体泄漏,影响设备安全运行,并且污染环境。所以在进行GIS设备维护工作时,绝缘气室 的密封维护工作十分重要。介绍了两种SF6气体泄漏检测方法:HSF一1000系列sF 微量泄漏在线监测系统和利用红外成 像法检测GIS设备SF6气体泄漏。 关键字:六氟化硫;气体绝缘组合电器;红外成像法 中图分类号:TM595;TM855 文献标识码:B
0引言
气体绝缘组合电器(GIS)是高压线路中重要
的设备。它由多种高压电器元件组成,并以SF6气
体作为绝缘和灭弧介质。sF 气体十分稳定、具有 优异的绝缘和灭弧性能。但是由于密封性能问
题,发生泄漏,造成绝缘性能降低,特别是开关、 流变等重要设备,一旦SF6气体压力低,就会导致
开关闭锁,最后发生爆炸。在线运行的GIS和SF 设备由于安全距离问题并且设备比较庞大,用常
规法(压力表、SF 蜂鸣器)无法大规模的精确检 查出哪个部位漏气。因此提出了两种SF6气体泄
漏在线检测方法。
该系统是由上海电力公司和上海交通大学
搞的科研项目,主要在GIS室内安装的多点在线 监测S 气体泄漏,具有远传报警、历史数据存储
和查询以及漏点的准确定位功能。
1.1仪器简介 HSF一1000系列S 微量泄漏在线监测系统
是一个在线监测电力高压绝缘气体SF 的微量泄 漏并实时传输监测数据的远程智能管理系统。该
系统与传统的压力密度检测方式不同,不需要将
一180- 设备安装进GIS阀门体上,检测方式为非侵入 式,只需要对GIS阀门附近的环境气体进行收集
就能检测。仪器核心部件采用的是高灵敏度的 s 气体浓度传感器,最快只需要5s即能检测泄
原油管道泄漏检测与定位方法
原油管道泄漏检测与定位
1、检测原理
负压力波法是一种声学方法,所谓压力波实际是在管输介质中传播的声波。当管道发生泄漏时,由于管道内外的压差,泄漏点的流体迅速流失,压力下降。泄漏点两边的液体由于压差而向泄漏点处补充。这一过程依次向上下游传递,相当于泄漏点处产生了以一定速度传播的负压力波。根据泄漏产生的负压波传播到上下游的时间差和管内压力波的传播速度就可以计算出泄漏点的位置。定位的原理如图一所示,L为管道长度,X为泄漏点,t1,t2为负压波传播到上下游的时间。 图一 负压波定位原理
常规的负压波法定位公式为:
其中a为管输介质中压力波的传播速度,实测1200m/s,Δt为上、下游传感器接收压力波的时间差。
2、系统的硬件构成
输油管道泄漏监测报警系统由子站、中心站、通讯网络组成,如图
各站点子系统由压力、温度、流量等传感器,数据调理箱、数据采集器、工控机、调制解调器、GPS校时器(系统完善中增加部分)六部分组成。各子系统完成各站点的压力、流量、温度等工况信息实时采集处理,利用网络(或其它方式)将检测信息传送到检测中心,由检测中心进行综合数据处理,实现自动报警和泄漏点定位。
3、负压波法泄漏点定位中的三项关键技术
A、管内压力波速的确定
B、时基的确定和统一
C、拐点的提取 4、网络对管道检漏的重要性及中断危害
A、以上程序50ms一个循环,1秒钟采集200个压力数据,10个一组求平均作为压力数据,1秒钟存储传输20个数据,负压波数据以二进制形式存放,数据量包含时间信息,网络中断50ms以上既造成数据丢失,20个数据导致1.2公里误差。
B、系统通过网络实现时间同步,每小时的57分时间同步一次,若此时网络中断将导致下一个整点时间不同步,所有采集数据失去意义。
5、采集文件的大小 每秒采集压力值200次,10个数据取平均值,共形成20个压力值,压力值按浮点数储存,每小时占用字节数4×20×3600=288000Byte。1024字节为1K,压力文件占用288000÷1024=281.25K,加上文件头取整为282K。该文件内容记录了压力波形,文件大小包含了时间信息。
多点分布式管道泄漏检测与定位系统
化工自动化及仪表 第38卷
多点分布式管道泄漏检测与定位系统
任枫轩李永星
(河南职业技术学院机械电子工程系,郑州450046)
摘 要 设计的多点分式管道泄漏监测系统由分布在管道上的监测分站和监测中心两部分组成。监测 分站通过安装在管道上的压力传感器,分段检测管道内液体的压力变化,并将压力数据通过GPRS网络 传回到远程监测中心,实现了野外无人值守作业。在做数据分析处理时引入了负压力渡传播速度的实 时修正和监测中心对各分站同步授时技术,使系统具有更快的响应速度和更高的定位精度,降低了误报 率。 关键词 管道泄漏 负压力波 多点分布式 GPRS通信 检漏和定位 中图分类号TP274 文献标识码 A 文章编号 1000.3932(2011)04-0400-04
管道在石油运输中发挥着重要的作用。但由
于腐蚀、地质灾害及人为等因素,在长期运行过程 中不可避免地发生破裂或穿孔等事故,导致高压
流体在短时间内大量外泄并迅速扩散,造成了巨 大的经济损失和环境污染,给输油管道运行安全
带来隐患。因此,管道泄漏的及时发现和定位具
有重要的现实意义。近年来国内外的泄漏检测方 法从简单的人工分段沿管线巡视到较为复杂的人
工智能监测法,以解决管道泄漏的实时报警及准
确定位问题。负压力波检漏法只需检测压力信 号,不需要建立复杂的数学模型,计算量小,适用
于突发性泄漏场合,具有实现简单、检测精度高等 特点 。我国已经在超过10Mm的原油管道上安
装了基于负压力波的管道泄漏检测系统,对管道
的安全运行作用显著,但也普遍存在着定位精度 低的问题,为此笔者提出了多点分布式管道泄漏
监测与定位系统设计方案。
1 负压力波检测 1.1 泄漏检测和定位原理
当输送管道发生泄漏时,以泄漏处为界,视输 送管道为上、下游两段,由于输送管道存在内外压
差,使得泄漏处的液体迅速流失,压力突降。以泄
漏前的压力作为参考标准,泄漏时产生的减压波
内存泄漏的检测定位和解决经验总结
内存泄漏的检测定位和解决经验总结
内存泄漏是指在程序运行过程中,分配的内存一直没有被释放,导致内存的使用量越来越大,最终耗尽系统资源,造成程序崩溃。内存泄漏是一种常见的程序缺陷,需要及时发现和解决。
一、检测内存泄漏的方法有以下几种:
1. 静态代码检查:通过静态代码分析工具进行检查,工具可以扫描代码中的内存分配和释放情况,并发现潜在的内存泄漏问题。常用的静态代码检查工具包括Coverity、PMD等。
2. 动态代码检查:通过运行时检查工具对程序进行监控,记录内存分配和释放的情况,检查是否有未释放的内存。常用的动态代码检查工具包括Valgrind、Dr.Memory等。
3. 内存使用分析工具:通过监控程序的内存使用情况,包括内存的分配与释放,内存占用量等信息,来判断是否存在内存泄漏。常用的内存使用分析工具有Google Performance Tools、Eclipse Memory Analyzer等。
二、定位内存泄漏的方法有以下几种:
1.添加日志:在程序中添加日志跟踪内存的分配与释放情况,当发现内存没有被释放时,通过日志定位问题的位置。可以通过添加打印语句或者使用专门的日志工具来完成日志记录。
2. 使用内存调试工具:内存调试工具可以跟踪程序中的内存分配和释放情况,并将未被释放的内存标记出来。通过分析工具提供的报告,可以定位内存泄漏的位置。常用的内存调试工具有Valgrind、Dr.Memory等。 3. 内存堆栈分析:当程序出现内存泄漏时,通过分析内存堆栈可以得到导致内存泄漏的代码路径。可以使用工具来进行内存堆栈分析,例如Eclipse Memory Analyzer。
三、解决内存泄漏的方法有以下几种:
1. 显式释放内存:在程序中显式地调用释放内存的函数,确保内存被正确地释放。例如,在使用动态内存分配函数malloc或new分配内存后,必须使用free或delete释放内存。
基于scada系统的原油管道泄漏检测系统
应用科技
基于SCADA系统的原油管道泄漏检测系统
马巧玲潘硕
(中石化管道储运公司京唐输油处,天津市300271)
脯耍】随着自动化技术的不断提高,输油管道开始使用SCADA系统,即数据采集与监控系统,采用先进的PLC来实时采集各站的压
力、流量和温度等工艺信号,控制中心可以监视和控制泵站、截断阀的设备强运行谳态,截断阀室设置遥控终端设备P,.TU,完成现场设备的信号采集和输出任务。嗤键词】管道;泄漏;SCADA定位;检测
目前,我国陆地原油输送的主要方式是埋地钢管管道输送,容易因
为腐蚀穿孔或人为破坏引起原油泄漏,一旦泄漏将产生极大的环境污
染,所以原油管线采取检漏措施是非常必要的。
而随着自动化技术的不断提高,输油管道开始使用SCADA系统,
即数据采集与监控系统,采用先进的PLC来实时采集各站的压力、流
量和温度等工艺信号,控制中心可以监视和控制泵站、截断阀的设备及
运行状态,截断阀室设置遥控终端设备RTU,完成现场设备的信号采集
和输出任务。
作为原油管线应用的两套独立系统,造成了资源浪费和管理不便,
将泄漏检测系统与SCADA系统融为一个统一的系统,充分利用
SCADA系统提供的数据资源,设计一套基于SCADA系统的原油泄漏
监测系统,在保证SCADA系统功能的基础上满足全线管道泄漏监测系
统对数据采集的基本要求。
1泄漏监测系统对SCADA系统的要求
1.1系统配置
基于SCADA系统的管道泄漏监测系统的组成,数据的采集与通信
由现有SCADA系统完成。4个输油站和2个远控阀室的压力变送器输
出到PLC的I/O卡输入端之间分别加装泄漏检测系统专用的信号调理
器,对压力信号进行预处理,为泄漏检测系统提供高质量的有用信号。
泄漏监测系统需要在各子站、阀室各安装一台信号调理器,在调度中心
各安装一台工作站以及相应的泄漏监控软件。
12泄漏监测系统所需的数据
泄漏监测系统所需要的数据从SCADA系统中获得,但并不意味着
需要SCADA系统的所有数据。因为SCADA系统对各站工艺参数的监
输油管道漏油检测系统中的数据采集与定位检测方案
电子测量技术 ELECTRONIC MEASUREMENT TECHNOL0GY 第3O卷第6期 2007年6月
输油管道漏油检测系统中的数据采集与定位检测方案
李冰段发阶江中亚
(天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室 天津300072)
摘要:系统总体基于负压波检测法来检测出泄漏点的位置,辅以Modem芯片73M2901CL和Cygnal C8051F系列
单片机构建了一个嵌入式数据采集与传输系统,完成了下位机的数据采集和传输;上位机通过LabVIEW与公用电话 网完成与下位机数据采集系统的通信,并通过MATLAB小波分析工具箱对采集的信号进行处理,从而达到检测输油 管道泄漏点的目的。整个系统结构紧凑,以低成本解决了输油管道漏油检测中数据采集的问题。实际运行表明,效果
良好。 关键词:LabVIEW;漏油检测;数据传输;AT命令;小波分析 中图分类号:TP274 文献标识码:A
Technology of data acquisition and flaw spotting in
oil pipeline leakage detecting system
Li Bing Duan Fajie Jiang Zhongya (Tianjin University,National Key Laboratory of Precision Measurement Technology and instruments,Tianjin 300072)
Abstract:The basic principle of this system is using suction wave to detect the point of leakage on oil pipeline,and there
are Modem Chip 73M29O1CL and Cygnal C8051F series Microchip in making up of an Embedded Data Acquisition and
常见漏水检测品牌TTK、Leadsen、TraceTek介绍及解决方案160308
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目录
1.1. 硬件-漏水 ..................................................................................................................... 1
1.1.1. TTK ................................................................................................................... 1
1.1.1.1. FG-A ......................................................................................................... 2
1.1.1.2. FG-ALS ..................................................................................................... 3
1.1.1.3. FG-SYS ..................................................................................................... 5
1.1.1.4. FG-NET..................................................................................................... 6
1.1.1.5. FG-EC等感应线 ...................................................................................... 6
雷迪PCM—TX对埋地钢质管道防腐层检测与泄漏点精确定位
雷迪PCM—TX对埋地钢质管道防腐层检测与泄漏点精确定位
摘 要:本文重点介绍利用雷迪PCM-TX地面检漏仪db值对埋地钢质管道防腐层的检测及确定埋地管道泄漏点的方法。
关键词:工作原理 泄漏定点 数据分析
长输管线输送石油天然气是最安全、最经济的运输方式。但由于油气的易燃易爆及毒性等特点,一旦发生泄漏,容易引起火灾爆炸事故,造成严重的人员伤亡和财产损失,同时带来恶劣的社会及政治影响。随着社会和舆论对环境及公共安全的重视和要求日益增长,在经济和政治全球化日益发展的今天,管道安全的影响程度也在增大。针对每次新建管线的特殊性,施工单位采取了很多的防范措施,譬如严格监督管道下沟前的电火花检漏仪检测管道防腐层;尽量减少管道下沟时设备,碎石等原因造成的划破管道防腐层,发现并及时补伤破损点;管道下沟后利用音频检漏仪,雷迪管道防腐层检测仪等设备对埋地管道进行检测,发现及时开挖补伤破损点
利用雷迪管道防腐层检测仪对埋地钢质管道进行检测时,产生的逆变磁场,畸变电流,各种地形的电阻率,发射机的发射电流不稳定,等等因素,严重影响测量的精度与准度。针对上述问题,对钢质埋地管道防腐层的检测与泄漏点定位的关系作一些探讨。
一、雷迪PCM-TX的工作原理
雷迪PCM-TX由便携式发射机和手提式接收机组成。发射机馈送一种接近直流的信号电流给管道。接收机对沿管道传送的这种特殊信号电流进行探测,并显示信号电流的强度和方向
二、发射机安装示意图
三、克服外界因素对设备影响的原理及解决方法
1.当出现temperature over指示灯亮,说明发射机温度过高,需要关机冷却。
2.当出现power over指示灯亮,说明功率超载,出现这个问题的因素很多:其一,可能是发射机附近有大型的机械设备,产生的巨大磁场,影响发射机的稳定电流。需要将发射机转移位置。其二,可能是由于大地电阻率比较大,可以使用10%稀释盐水降阻。其三,可能是由于测试桩的电缆不通电,需要重新选择通电良好的测试桩。
管道漏水检查方案
管道漏水检查方案
管道漏水已经成为了一个严重的问题,不仅会浪费水资源和造成经济损失,还会引起路面坍塌和地下空洞,成为安全隐患。因此,漏水检测变得非常重要。通过查找地下水管的漏水点的精准位置,可以节省开挖修复成本,消除安全隐患,减少经济损失,并为公司挽回不可估量的经济损失。
首先,我们需要了解园区内水管的供水管路,包括大致走向、水压、用水量、水损率、水表、各种阀门、管材的类型、位置、数量及安装过程的维修记录。根据所提供的数据,以区域流量来分区检测。
根据划分后的区域,使用先进的管线定位仪器依次探测,并在草图上做标记。一旦发现所测和管道没有接阀,则要就该段管道仔细检测。
管线走向明确后,我们将按管网实际情况,把整个管网分成若干个区域来检测。在管线定位过程中,我们将以漏水产生区域的不同程度分三个等级,按三个等级先后次序来打操作。最有可能漏水的主管道区域的检测是最重要的,要尽快查出管道中的漏水点,在最短的时间内降低水损。漏水较可能区域的检测则是在检测完重点主管道区域后进行的,当各种情况有所好转,再检测一些小漏点则更为容易和有效。整个区域的检测调查是为了查询所有可能漏水的管道,达到全面检测普查管网,避免以后再有漏水现象。
首先用相关仪器大面普查主管道是否有漏,该工作尽量选择闭园以后较安静的环境下进行。在普查的同时检查是否有坏掉的表阀,一旦发现有问题的管线,马上使用仪器探测。
通过仔细分析,一旦怀疑有漏水的管道则马上使用专用定位仪表对该段管道进行定位,在相应点做出标记。对于一些管径、三通等位置资料不清楚的地方,需要专业人员协助配合检测。
此工程主要以园区工程部人员为主检测,需专业测漏人员指导。路面开挖等工程需总公司安排。所需仪器包括管线定位仪、听漏仪、相关仪等。
综上所述,漏水检测方案包括了了解咨询、管线定位、划分测漏区域、实地描扫、漏水点精确定位、复杂管道测漏、工程特点和检漏方法等步骤。通过这些步骤的实施,可以精确地找出漏水点,避免安全隐患和经济损失的发生。
漏水报警方式方案
漏水报警方式
一、 漏水分类 ................................................................................................................................. 2
1 定位漏水式 ........................................................................................................................... 2
2 非定位漏水式 ....................................................................................................................... 3
二、漏水报警方式 ........................................................................................................................... 4
2.1短信猫 ................................................................................................................................ 4
2.1.1短信猫介绍 ............................................................................................................ 4
2.1.2短信猫的特点 ........................................................................................................ 5
