[发明专利]输油生产和管线安全运行的技术保障系统无效
申请号: | 201310352626.4 | 申请日: | 2013-08-14 |
公开(公告)号: | CN103438357A | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 毛振刚;毛芳芳;毛佳玮 | 申请(专利权)人: | 毛振刚 |
主分类号: | F17D5/02 | 分类号: | F17D5/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300010 天津市河北区律*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输油 生产 管线 安全 运行 技术 保障 系统 | ||
技术领域
本发明属于输油安全运行技术领域,特别是一种输油生产和管线安全运行的技术保障系统。
背景技术
管道运输是我国原油输送的重要渠道,由于大量的原油输送管道通过人烟稀少的沙漠、沼泽或海底,输油管道泄漏检测技术是当今石油化工领域研究的重要课题。由于腐蚀、地质灾害及人为等因素,经常会有管道泄漏的事故发生,给输油管道的安全运行带来很大隐患。近年来,输油管道泄漏事故不断发生,对国家经济造成了巨大的损失,人员伤害及环境污染,建立管道泄漏检测系统,及时准确报告事故的范围和程度,可以最大限度的减少经济损失和环境污染,这就要求输油管道泄漏检测系统具有以下几个基本特性:泄漏检测的灵敏性,实时性,定位的准确性。
众所周知,管道运输具有平稳连续,安全性好,运输量大,质量易保证,物料损失小以及占地少,运费低等优点,已经成为石油运输的首选方式。然而,管道的逐渐老化、各种介质的腐蚀以及人为破坏等因素,会引起管道泄漏,严重威胁着输油管线的安全以及周围的自然环境,同时带来不可估量的经济损失。目前,国内出现多种传统输油管线泄露检测及定位方法,其中包括:基于硬件的检测方法,如人工巡线、“管道猪”、声发射技术与光线检测、电缆检测及GPS检测等;基于软件的检测方法,如负压波法、压力梯度法等。
虽然方法很多,但是声发射信号在输油管道传播的距离极为有限,不利于长距离检测。尤其是在时效性强与对泄漏点的精确定位的高要求与高标准方面不尽人意。面对这些输油生产和管线的安全运行进行新的挑战,技术保障系统在输油管道监测上的应用应运而生。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种利用GPS OEM板接收机和同步数据采集卡完成对输油管道多点同步采样的输油生产和管线安全运行的技术保障系统,提高了泄漏检测的灵敏度和及时性,同时减少了泄漏的误报率,使确定故障点位置与定位的精度得到了很大的提高与保障。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种输油生产和管线安全运行的技术保障系统,其主要技术特征在于:包括数据采集模块、同步数据采集卡、分站主机、通讯网络、总控主机、GPS OEM板接收机和GPS天线;其中,所述数据采集模块连接同步数据采集卡,所述同步数据采集卡连接分站主机,所述分站主机通过通讯网络连接总控主机,所述同步数据采集卡连接GPS OEM板接收机,所述GPS OEM板接收机连接GPS天线。
而且,所述的数据采集模块包括温度传感器、压力传感器和流量传感器。
而且,所述的通讯网络采用计算机网络。
而且,所述的通讯网络采用无线公用网络。
而且,所述的总控主机连接有打印机和报警装置。
本发明的优点和积极效果是:
1、本发明设计合理,利用GPS OEM板接收机和同步数据采集卡完成对输油管道多点同步采样,提高了泄漏检测的灵敏度和及时性,同时减少了泄漏的误报率,使确定故障点位置与定位的精度得到了很大的提高与保障。
附图说明
图1是本发明的原理结构框图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例做进一步详述:
一种输油生产和管线安全运行的技术保障系统,如图1所示,一种输油生产和管线安全运行的技术保障系统,其主要技术特征在于:包括数据采集模块、同步数据采集卡、分站主机、通讯网络、总控主机、GPS OEM板接收机和GPS天线;其中,所述数据采集模块连接同步数据采集卡,所述同步数据采集卡连接分站主机,所述分站主机通过通讯网络连接总控主机,所述同步数据采集卡连接GPS OEM板接收机,所述GPS OEM板接收机连接GPS天线。所述的数据采集模块包括温度传感器、压力传感器和流量传感器;所述的通讯网络采用计算机网络;所述的通讯网络采用无线公用网络;所述的总控主机连接有打印机和报警装置。
结合图1,阐述本发明的工作原理:
多点同步采样大型测试网络的核心是基于GPS同步采样技术。基于GPS多点同步采样数据采集系统由高精度晶振构成的振荡器经过分频能产生满足要求的时钟信号。由于各装置都用振荡器输出的同步时钟信号作为采样脉冲输出控制各自的数据采集,因此采样是同步的。GPS OEM板接收机经标准串口将时间信息传送给同步数据采集卡,用于给采样数据以“时间标签”,以用于如管道的温度(T)、流量(F)等数据传送数据和处理。因此利用GPS实现的同步采样,可保证各测试点的数据采样高精度同步,其同步最大误差不超过1S,这是其他同步方法所无法比拟的。
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