[发明专利]确定管道泄漏的方法及装置有效
申请号: | 201810313493.2 | 申请日: | 2018-04-09 |
公开(公告)号: | CN108443714B | 公开(公告)日: | 2019-11-15 |
发明(设计)人: | 侯墨语;王纪强;赵林;李振;王金玉;刘媛;董果凤;刘统玉 | 申请(专利权)人: | 山东省科学院激光研究所 |
主分类号: | F17D5/02 | 分类号: | F17D5/02 |
代理公司: | 11371 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 魏彦<国际申请>=<国际公布>=<进入国 |
地址: | 272000山东省济宁市*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实时采样数据 定位结果 泄漏 光纤压力传感器 管道泄漏 滤波压力 信噪比 传感器阵列 高斯白噪声 低通滤波 干扰信号 过滤压力 加权处理 滤波算法 实时采集 泄漏事件 泄漏位置 低通 滤除 预设 保证 | ||
1.一种确定管道泄漏的方法,其特征在于,包括:
获得分布在管道上包含多个光纤压力传感器的传感器阵列实时采集获得的压力实时采样数据;
对所述压力实时采样数据进行低通滤波,获得经滤波压力实时采样数据;
基于所述经滤波压力实时采样数据,确定所述管道是否发生泄漏事件;
基于互相关函数对所述传感器阵列中的任意两个传感器进行定位,获得至少一个定位结果;
在于所述多个光纤压力传感器的组合信噪比,对所述至少一个定位结果进行加权处理,以从所述至少一个定位结果中滤除信噪比小于预设值的定位结果,获得用于表示泄漏位置的精确定位结果。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述经滤波压力实时采样数据,确定所述管道是否发生泄漏事件,包括:
基于所述经滤波压力实时采样数据,确定是否有可能出现泄漏;
在为是时,确定可能出现泄漏时刻;
确定在所述可能出现泄漏时刻是否出现泄漏事件。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述压力实时采样数据进行低通滤波,获得经滤波压力实时采样数据,包括:
使用具有低通效果的滤波算法过滤所述压力实时采样数据中的高斯白噪声。
4.如权利要求3中所述的方法,其特征在于,基于所述经滤波压力实时采样数据,确定是否有可能出现泄漏,包括:
基于所述经滤波压力实时采样数据,对所述多个光纤压力传感器中的每个传感器,判定每个传感器的经滤波压力实时采样数据中的当前压力值是否大于当前记录的压力最大值V_max;
在为是时,用所述当前压力值替换所述V_max,记录出现时刻为T_max;且用所述当前压力值替换当前压力最小值V_min及出现时刻T_min;
在为否时,判断所述当前压力值是否小于当前压力最小值V_min,在为是时,用所述当前压力值替换所述V_min及出现时刻T_min;若所述当前压力值出现在所述T_min之后,且小于所述V_max并大于所述T_min之后出现的其他值,记录所述当前压力值为V_up;
设定一个不大于负压波压力下降沿时间长度的时间差阈值Δt_1,以及略大于下降沿的时间差阈值Δt_2;
当所述V_up的出现时刻T_up与所述T_max的时间差不大于所述Δt_1时,且所述V_up与所述V_min满足如下关系:V_up-V_min>R_1,则确定所述V_up是下降沿中可忽略的干扰信号,并确定当前不是一次泄漏事件,清空系统记录的所述V_max,所述T_max,其中,所述R_1是噪声判决门限;
当所述当前压力值的到达时刻与所述T_max的时间差大于等于所述Δt_2且所述V_max,所述V_min,及所述V_up满足如下关系:V_up-V_min>R_2(V_max-V_min),则确定当前传感器接收到连续的压力下降信号,且下降幅度够大且持续时间大于负压波的下降沿时间长度,初步判定为当前传感器接收到了一次泄漏事件,其中,R2是判决的比例阈值;
确定所述V_max对应的时刻所述T_max即为初步选定的泄漏时刻;反之,确定当前不是一次泄漏事件,清空系统记录的所述V_max,所述T_max。
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