[发明专利]一种布线式管道监测系统有效

专利信息
申请号: 201810865342.8 申请日: 2018-08-01
公开(公告)号: CN108870092B 公开(公告)日: 2020-12-01
发明(设计)人: 左炜 申请(专利权)人: 北京中彤节能技术有限公司
主分类号: F17D5/06 分类号: F17D5/06;F17D3/01
代理公司: 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 代理人: 李博洋
地址: 100176 北京市大兴区经济技*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 布线 管道 监测 系统
【说明书】:

发明公开了一种布线式管道监测系统,该系统包括监测设备、二极管和管道测量线,管道测量线的第一端连接二极管的正极,二极管的负极和待测管道的第一端相连,管道测量线的第二端和待测管道的第二端分别连接至监测设备,构成回路;监测设备向管道测量线发射电流信号,根据电流信号的反馈情况判断待测管道是否出现异常;监测设备中包括比较电路,当待测管道发生泄漏时,监测设备通过对回路中电压的测量可以确定待测管道发生泄漏时的泄漏电阻。本发明公开的布线式管道监测系统在管道测量线和待测管道之间连接二极管,根据发射电流信号的反馈情况监测回路的异常,解决了现有技术中只能监测短路的问题,可以及时通知工作人员对设备检修。

技术领域

本发明涉及管道泄漏监测领域,具体涉及一种布线式管道监测系统。

背景技术

热力管道是常见的管路形式,由于管道内大气压比较高,同时管道周边的环境也不可预测,所以管道破裂泄漏事件时有发生。而热力管道属于生命线工程,一旦运行中发生损坏,将会对取暖和热力生产造成严重的影响,引起直接的经济损失和不良的社会影响。对于直埋敷设来说,由于直接敷设在土壤中,管道如果发生泄漏容易引起管网热量损失、管道大面积破坏和地层进水导致的地埋沉降等问题。

目前现有的管道泄漏监测技术主要有:人工检测法、光纤监测法和负压波法等。此外,基于电阻值的管道泄漏监测技术已经初步应用于管道泄漏监测中,该方法的原理如下:在管道的保温层中布上铜线,无论发生钢管泄漏还是外防腐层破损进水,一旦管道发生泄漏,铜线的电阻值会发生变化,监控设备报警,从而通知相关人员。但是目前在电阻式管道泄漏监测系统中普遍采用的是恒流调压方式进行监测,这种监测技术监测距离较短,容易出现误报警,只能监测管道出现短路的情形,而且使用功能单一。

发明内容

有鉴于此,本发明提出了一种布线式管道监测系统,以解决现有技术中监测距离短,容易出现误报警和只能监测管道出现短路的技术问题。

本发明提出的技术方案如下:

本发明实施例提供一种布线式管道监测系统,包括:监测设备、二极管和管道测量线,其中,所述管道测量线的第一端连接所述二极管的正极,所述二极管的负极和待测管道的第一端相连,所述管道测量线的第二端和所述待测管道的第二端分别连接至所述监测设备,构成回路;所述监测设备向所述管道测量线发射电流信号,根据所述电流信号的反馈情况判断所述待测管道是否出现异常。

优选的,所述监测设备向所述管道测量线发射正向电流信号和反向电流信号,若监测设备没有监测到返回的正向电流信号,则判定回路发生断路,监测设备发出第一报警信号。

优选的,所述监测设备向所述管道测量线发射正向电流信号和反向电流信号,若监测设备监测到返回的正向电流信号,没有监测到返回的反向电流信号,则判定所述待测管道没有发生泄漏。

优选的,所述监测设备向所述管道测量线发射正向电流信号和反向电流信号,若监测设备监测到返回的正向电流信号和反向电流信号,则判定所述待测管道发生泄漏。

优选的,所述监测设备包括比较电路,所述比较电路的第一端连接所述待测管道的第二端,所述比较电路的第二端接地,所述比较电路中设置有多个依次减小的电阻档位;所述监测设备在所述管道测量线的第二端和所述比较电路的第二端施加直流恒定电压,当所述监测设备判定所述待测管道发生泄漏时,所述监测设备控制所述比较电路设置在最大电阻档位;所述监测设备采集所述比较电路两端的第一电压、所述管道测量线的第二端和所述待测管道的第二端两端的第二电压,当所述第二电压大于所述第一电压时,则所述监测设备控制所述比较电路逐渐减小电阻档位,直到所述第二电压小于或等于所述第一电压时,将所述比较电路当前的电阻档位确定为泄漏电阻。

优选的,所述比较电路包括多个电阻和多个电子式多路开关,各所述电阻和各所述电子式多路开关一一对应串联连接,各所述电阻并联连接,构成所述多个依次减小的电阻档位;所述监测设备控制闭合或打开其中一个或多个所述电子式多路开关,调整所述比较电路的电阻档位。

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