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[發明專利]輸油生產和管線安全運行的技術保障系統無效

專利信息
申請號: 201310352626.4 申請日: 2013-08-14
公開(公告)號: CN103438357A 公開(公告)日: 2013-12-11
發明(設計)人: 毛振剛;毛芳芳;毛佳瑋 申請(專利權)人: 毛振剛
主分類號: F17D5/02 分類號: F17D5/02
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 300010 天津市河北區律*** 國省代碼: 天津;12
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摘要:
搜索關鍵詞: 輸油 生產 管線 安全 運行 技術 保障 系統
【說明書】:

技術領域

發明屬于輸油安全運行技術領域,特別是一種輸油生產和管線安全運行的技術保障系統。

背景技術

管道運輸是我國原油輸送的重要渠道,由于大量的原油輸送管道通過人煙稀少的沙漠、沼澤或海底,輸油管道泄漏檢測技術是當今石油化工領域研究的重要課題。由于腐蝕、地質災害及人為等因素,經常會有管道泄漏的事故發生,給輸油管道的安全運行帶來很大隱患。近年來,輸油管道泄漏事故不斷發生,對國家經濟造成了巨大的損失,人員傷害及環境污染,建立管道泄漏檢測系統,及時準確報告事故的范圍和程度,可以最大限度的減少經濟損失和環境污染,這就要求輸油管道泄漏檢測系統具有以下幾個基本特性:泄漏檢測的靈敏性,實時性,定位的準確性。

眾所周知,管道運輸具有平穩連續,安全性好,運輸量大,質量易保證,物料損失小以及占地少,運費低等優點,已經成為石油運輸的首選方式。然而,管道的逐漸老化、各種介質的腐蝕以及人為破壞等因素,會引起管道泄漏,嚴重威脅著輸油管線的安全以及周圍的自然環境,同時帶來不可估量的經濟損失。目前,國內出現多種傳統輸油管線泄露檢測及定位方法,其中包括:基于硬件的檢測方法,如人工巡線、“管道豬”、聲發射技術與光線檢測、電纜檢測及GPS檢測等;基于軟件的檢測方法,如負壓波法、壓力梯度法等。

雖然方法很多,但是聲發射信號在輸油管道傳播的距離極為有限,不利于長距離檢測。尤其是在時效性強與對泄漏點的精確定位的高要求與高標準方面不盡人意。面對這些輸油生產和管線的安全運行進行新的挑戰,技術保障系統在輸油管道監測上的應用應運而生。

發明內容

本發明的目的在于克服現有技術的不足,提供一種利用GPS?OEM板接收機和同步數據采集卡完成對輸油管道多點同步采樣的輸油生產和管線安全運行的技術保障系統,提高了泄漏檢測的靈敏度和及時性,同時減少了泄漏的誤報率,使確定故障點位置與定位的精度得到了很大的提高與保障。?

本發明解決其技術問題是采取以下技術方案實現的:

一種輸油生產和管線安全運行的技術保障系統,其主要技術特征在于:包括數據采集模塊、同步數據采集卡、分站主機、通訊網絡、總控主機、GPS?OEM板接收機和GPS天線;其中,所述數據采集模塊連接同步數據采集卡,所述同步數據采集卡連接分站主機,所述分站主機通過通訊網絡連接總控主機,所述同步數據采集卡連接GPS?OEM板接收機,所述GPS?OEM板接收機連接GPS天線。

而且,所述的數據采集模塊包括溫度傳感器、壓力傳感器和流量傳感器。

而且,所述的通訊網絡采用計算機網絡。

而且,所述的通訊網絡采用無線公用網絡。

而且,所述的總控主機連接有打印機和報警裝置。

本發明的優點和積極效果是:

1、本發明設計合理,利用GPS?OEM板接收機和同步數據采集卡完成對輸油管道多點同步采樣,提高了泄漏檢測的靈敏度和及時性,同時減少了泄漏的誤報率,使確定故障點位置與定位的精度得到了很大的提高與保障。

附圖說明

圖1是本發明的原理結構框圖。

具體實施方式

以下結合附圖對本發明實施例做進一步詳述:

一種輸油生產和管線安全運行的技術保障系統,如圖1所示,一種輸油生產和管線安全運行的技術保障系統,其主要技術特征在于:包括數據采集模塊、同步數據采集卡、分站主機、通訊網絡、總控主機、GPS?OEM板接收機和GPS天線;其中,所述數據采集模塊連接同步數據采集卡,所述同步數據采集卡連接分站主機,所述分站主機通過通訊網絡連接總控主機,所述同步數據采集卡連接GPS?OEM板接收機,所述GPS?OEM板接收機連接GPS天線。所述的數據采集模塊包括溫度傳感器、壓力傳感器和流量傳感器;所述的通訊網絡采用計算機網絡;所述的通訊網絡采用無線公用網絡;所述的總控主機連接有打印機和報警裝置。

結合圖1,闡述本發明的工作原理:

多點同步采樣大型測試網絡的核心是基于GPS同步采樣技術。基于GPS多點同步采樣數據采集系統由高精度晶振構成的振蕩器經過分頻能產生滿足要求的時鐘信號。由于各裝置都用振蕩器輸出的同步時鐘信號作為采樣脈沖輸出控制各自的數據采集,因此采樣是同步的。GPS?OEM板接收機經標準串口將時間信息傳送給同步數據采集卡,用于給采樣數據以“時間標簽”,以用于如管道的溫度(T)、流量(F)等數據傳送數據和處理。因此利用GPS實現的同步采樣,可保證各測試點的數據采樣高精度同步,其同步最大誤差不超過1S,這是其他同步方法所無法比擬的。

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