Устройство обнаружения повреждений трубопроводной сети с жидким наполнителем

Номер патента: 1781504

Авторы: Запускалов, Ролик

ZIP архив

Текст

(54) УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ С ЖИДКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ(57) Сущность изобретения: высокочастотный генератор формирует последовательность импульсов, прикладываемых через схему согласования к токопроводной линии. Линия состоит из сигнального проводника с непроницаемым для жидкости электроизоляционным покрытием и измерительного оголенного проводника, заключенного в пористую электроизоляционную оболочку, и проложена вдоль трубопроводности в виде центральной магистрали с многочисленныИзобретение относит анализирующим временну женного сигнала, а точнее приборам, и может быть ис непрерывной диагностики т стояния как надземных, та трубопроводов с жидким на да, нефтепродукты, сжижен дистанционного обнаруже жения и распознавания тип и оповещения о неисправн Известны устройства о ений трубопроводной лнителем, содержащие генератор, формирую ность импульсов, прврежднапоныйтель ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНВЕДОМСТВО СССР(ГОСПАТЕНТ СССР) ся к системам, ю область отрак локационным пользовано для ехнического сок и подземных полнителем (воный газ и др,), ния местополоа повреждений ости.бнаружения посети с жидким высокочастотщий последоваи клады ваемых.9.,.01781504 А 1 2ми ответвлениями, Кодоответчики установлены на трубопроводной сети, подключены к токопроводящей линии и содержат последовательно соединенные задающий блок, дешифратор номера и датчик обрыва. Кодо- ответчики установлены на стыках ответвлений с центральной магистралью и в них введены дешифратор коммутации и коммутатор. Второй вход датчика обрыва соедичен с выходом коммутатора. Первый и второй входы дешифратора коммутации подключены соответственно к входу и выходудешифратора номера. Выход дешифратора коммутации связан с управляющим входом коммутатора, первая и вторая клемма к-рого включены в разрыв измерительного проводника, третья клемма подключена к измерительному проводнику. Первая, вторая и третья клеммы коммутатора являются одновременно вторым, третьим и четвертым входами кодоответчика, 4 ил,через схему согласования к токопроводящей линии, состоящей из двух проводников и проложенной вдоль трубопроводной сети, представляющей собой центральную магистраль с многочисленными ответвлениями, блок обработки с памятью и монитор.Эти устройства позволяют обнаруживать дистанционно несколько типов повреждений, характеризующих типичные неисправности трубопроводов с жидкостными наполнителями: утечку наполнителя, "видеть" сквозь утечку, судить о степени разрушения трубы (микротрещина, макро- трещина).Основнымитехнических реше недостатками известных ний являются низкие эксплуатационная надежность и информативность засчет невозможности осуществлениядиагностики состояния трубопроводной сети, размещенной относительно диспетчерского пункта контроля (пункт размещения аппаратуры контроля и управления: генератора, блока обработки с монитором) за пределами местоположения повреждения сети, если это повреждение типа разрыва трубы, а следовательно измерительного проводника, т. е, невозможности "видеть" состояние сети за дефектом типа разрыв трубы. Это ограничение обусловлено тем, что импульсы, генерируемые в токопроводящую линию проходят вдоль трубопроводной сети последовательно через все ее многочисленные ответвления независимо от того близко или далеко от диспетчерского пункта контроля находится место или участок разрыва. трубы.Другими недостатками являются ограниченная длина контролируемой трубопроводной сети, с увеличением которой резко падают чувствительность и точность контроля, .поскольку амплитуда импульсного сигнала, генерируемого в линию, зависит пропорционально от расстояния линии, то по мере удаления участка повреждения от пункта контроля амплитуда сигнала затухает, а его форма искажается и сигнал становится слабо различимым на фоне мешающих помех, Поэтому такие устройства не нашли широкого применения.Наиболее близким техническим решением к заявляемому представляется устройство обнаружения повреждений трубопроводной сети е жидким наполнителем, содержащее высокочастотный генератор, формирующий последовательность импульсов, прикладываемых через схему согласования к токопроводящей линии, приложенной вдоль трубопроводной сети, представляющей собой центральную магистраль с многочисленными от нее ответвлениями, и кодоответчики дискретно установленные вдоль трубопроводной сети, подключенные к токопроводящей линии и включающие последовательно соединенные задающий блок, дешифратор номера и датчик обрыва, предназначенные для дешифрирования сигнала соответствующего коду (номеру) кодоответчика и формирования ответного сигнала, несущего информацию о техническом состоянии контролируемого участка трубопроводной сети, при этом токопроводящая линия состоит из трех разнесенных друг от друга проводников; одного сигнального с влагозащитным электроизоляциоиным покрытием и двух оолеииых, ио заключенных в пористую электроиэоляциоиную оболоч исправности трубопровода.40 Целью изобретения является повышение информативности при диагностике иточности определения местоположения повреждения с одновременным увеличением длины контролируемой трубопроводной сети.Техническая сущность изобретения заключается в том, что кодоответчики устаиовлены вдоль сети на стыках ответвлений какмежду собой, так и с центральной магистралью, а в кодоответчики введены дешифратор коммутации и коммутатор. Второй вход датчика обрыва соединен с выходом коммутатора, первый и второй входы дешифратора коммутации подключены соответственно55 к входу и выходу дешифратора номера, авыход дешифратора коммутации связан с управляющим входом коммутатора, перваяи вторая клеммы которого включены в разрыв измерительного проводника токопроводящей линии, проложенной вдоль 5 10 152025 30 35 ку, расположеинуо в непосредственной близости к трубе, несущей наполнитель,Функциональные Возможности, информативность контроля и точность определения местоположения повреждения сети этого устройства неудовлетворительны, Устройство Обеспечивает контроль трубопроводной СЕТИ ТОЛЬКО С ВОДЯНЫМ ТОКОПРОВОДЯЩИМ наполнителем, максимальная длина контролируемого участка кодоответчиком устройства лимитирована величиной 1000 м, что вызывает необходимость установки вдоль сети кодоответчиков с дискретом не более 1000 м, Два измерительных проводника токопроводящей линии через 1000 м с одного ее конца подключены к кодоответчику, с другого соединяются между собой, образуяпетлю, электрические параметры которой чувствительны не только к токопроводящему наполиителю, но и другим факторам, например, механическим и температурным деформациям трубы, а вместе с тем петли,что также вызывает изменение электрических параметров петли.Кроме того, это устройство по существу ие позволяет определить местоположение повреждения дистанционно, а лишь зафиксировать факт повреждения В ответвлении или участке, иа котором произошла неисправность. Для точного определения местоположения повреждения сети необходимо прибыть в район повреждения и либо подключиться вторичным прибором к кодоответчику, в зону контроля которого входит данный участок, и произвести точный поискместоположения неисправности, либо использовать другой независимый прибор для точного определения местоположения нецентральной магистрали трубопроводной сети, а третья клемма коммутатора подключена к измерительному проводнику токо- проводящей линии ответвления, причем первая, вторая и третья клеммы коммутато ра являются одновременно вторым, третьим и четвертым входами кодоответчика.Положительный эффект предложенного технического решения достигается за счет оптимальной расстановки вдоль трубопро водной сети кодоответчиков, обеспечивающих точное определение места нахождения повреждения трубопровода, и коммутации измерительного проводника, обеспечивающей отключение проконтролированных от ветвлений на время, необходимое для осуществления операции контроля оставшейся непроконтролированной части трубопроводной сети. В совокупности предложенные признаки позволяют также 20 увеличить длину диагностируемой сети не снижая точности контроля.На фиг, 1 приведена структурная схема устройства; на фиг. 2 - структурная схема кодоответчика; на фиг, 3 - принципиальная 25 схема коммутатора; на фиг. 4 - рабочая (звездочки) и эталонная (сплошная линия) с пороговыми значениями (точки) характеристики распределения волнового сопротивления измерительного проводника 30 трубопроводной сети, где .-длина измерительного проводника контролируемого ответвления, Р - волновое сопротивление . измерительного проводника.Устройство содержит высокочастотный 35 генератор 1, схему 2 согласования, токопроводящую линию, состоящую из сигнального проводника 3 с непроницаемым для жидкости электроизоляционным покрытием и измерительного оголенного проводника 4, 40 заключенного в пористую электроизоляционную оболочку, и проложенную вдоль трубопроводной сети, представляющей собой центральную магистраль 5 с многочисленными от нее ответвлениями 01,0 п, блок 6 45 обработки, снабженного памятью, монитор 7 и кодоответчики К 01, , КОР 4, где и - количество ответвлений 0 в трубопроводной сети, й - количество кодоответчиков КО,Кодоответчики КО установлены на сты ках ответвлений 0 с центральной магистралью 5 и на стыках между ответвлениями Онапример между ответвлениями 01 и 02, подключены к токопроводящей линии и включают задающий блок 8, дешифратор 9 55 и 11 номера и коммутации, датчик 10 обрыва и коммутатор 12.В качестве общей шины служит металлический трубопровод, несущий наполни- тель, Если трубопровод выполнен из неметаллического материала, то необходимо к двухтокопровЬдящей линии добавитьтретий общий неизолированный провод. В качестве сигнального проводника 3 рекомендуется использовать обычный монтажный одножильный или многожильный провод с изоляционным покрытием, непроницаемым для жидкости. В качестве измерительного проводника 4 необходимо использовать провод также одножильный или многожильный без изоляционного покрытия (оголенный), но в пористой электро- изоляционной оболочке, проницаемой для жидкости. Измерительный проводник 4 с пористой изоляцией прокладывается вплотную к трубопроводу с тем, чтобы при утечке из трубы наполнителя, последний имел возможность легко проникать внутрь изоляции проводника 4, изменяя при этом величину диэлектрической проницаемости материала изоляции проводника 4, а следовательно и волновое сопротивление измерительного проводника 4. Поскольку для водяных теплопроводов и трубопроводов с сжиженным газом используются как раз пористая полиуретановая или стекловатная теплоизоляция для сохранения температуры теплоносителя постоянной, то измерительный проводник 4 можно применять без собственной пористой электроизоляции, прокладывая его внутри теплоизоляционного материала трубопровода на определенном от него зазоре, причем закладывать измерительный проводник 4 на трубу необходимо при изготовлении трубопровода.Измерительный проводник 4 на концах ответвлений 0 не нагружен, т. е, работает в режиме холостого хода, Сигнальный проводник 3 используется в устройстве только для питания электронных компонентов схемы и опроса кодоответчиков КО, поэтому проводник 3 может прокладываться только вдоль центральной магистрали 5 трубопроводной сети. Если ответвления О имеют свои ответвления 0 (рукава), например ответвление 01 имеет ответвление 02, то сигнальный проводник 3 должен быть проложен и в ответвлении 01 до его стыка с последним к нему присоединенным ответвлением 02. Однако с технологичеСкой и эксплуатационной точек зрения сигнальный проводник 3 целесообразно закладывать как и измерительный во все трубопроводы при их изготовлении с целью взаимозаменяемости трубопроводов по трассе сети и возможности подстыковки к ответвлениям О в перспективе дополнительных рукавов.Генератор 1 предназначен для формирования импульсных последовательностей опроса, передаваемых по сигнальному про5 10 20 25 30 40 воднику 3, и зондирующих импульсов, передаваемых по измерительному проводнику 4 относительно общей шины (трубопровода, несущего наполнитель). Схема 2 согласования служит для согласования выходов генератора 1 с сигнальным и измерительным проводниками 3 и 4, Выход схемы 2 связан со входом блока 6 обработки. В память блока 6 заранее занесены верхний и нижний уровни напряжений, служащие пороговыми значениями для ответных сигналов (откликов), снимаемых с сигнального проводника 3, и эталонная характеристика (также со своими пороговыми уровнями) распределения волнового сопротивления измерительного проводника 4, служащая стандартом для рабочей характеристики, снимаемой с измерительного проводника 4 в рабочем состоянии, Пороговые уровни для отклика, снимаемого с сигнального проводника 3, индивидуальны для каждого из кодоответчиков КО, То же самое относится и к пороговым уровням эталонной характеристики неоднородности распределения волнового сопротивления измерительного проводника 4 для каждого из ответвлений О. Эталонная характеристика снимается с измерительного проводника 4 ответвлений О.при условии гарантированной исправности трубопроводной сети, по которой собственно вычисляется расстояние до места неисправности трубопровода от диспетчерского пункта контроля,Блок 6 обработки предназначен для: управления работой генератора 1; опроса кодоответчиков КО; сравнительного анализа амплитуды ответных сигналов (откликов), считанных с кодоответчиков КО по сигнальному проводнику 3, с пороговыми уровнями; сравнительного анализа параметров рабочей характеристики неоднородности распределения волнового сопротивления измерительного проводника 4, снятой через дискретные промежутки времени с измерительного проводника 4 контролируемого ответвления О, с параметрами эталонной характеристики неоднородности распределения волнового сопротивлейия заведомо исправного измерительного проводника 4 для данного ответвления О; определения местоположения и типа повреждения трубопроводной сети по отраженному сигналу(отклику) от дефекта измерительного проводника 4; вывода информации о техническом состоянии контролируемой трубопроводной сети нэ монитор 7; формирования звукового и светового сигналов оповещения.Точность определения местоположения повреждения определяется выбором величины дискретности интервала времени отсчета отраженного сигнала (отклика) на измерительном проводнике 4.Вход задающего блока 8, являющийся первым входом 13 кодоответчика КО, соединен с сигнальным проводником 3 трубопроводной сети и с выходом датчика 10 обрыва, первый и второй входы которого связаны с выходами дешифратора 9 номера и коммутатора 12 через клемму 17, Выход задающего блока 8 соединен с входами дешифраторов 9 и 11 номера и коммутации, другой вход последнего связан с выходом дешифратора 9 номера, а выход дешифратора 11 коммутации подключен к управляющему входу коммутатора 12, клеммы 14 и 15 которого включены в разрыв измерительного проводника 4 токопроводящей линии центральной магист-. рали 5, а клемма 16 коммутатора 12 подключена к измерительному проводнику 4 ответвления О, причем клеммы 14, 15 и 16 коммутатора 12 являются одновременно вторым, третьим и четвертым входами 14, 15 и 16 кодоответчика КО,Задающий блок 8 предназначен для: устранения искажений импульсного сигнала, поступающего на кодоответчик КО по сигнальному проводнику 3; преобразования последовательного кода в параллельный; выпрямления импульсного сигнала, поступающего на кодоответчик КО по сигнальному проводнику 3, для питания компонентовэлектронных схем кодоответчика КО,Дешифратор 9 номера определяет значение кода импульсной последовательности, поступающей по сигнальному проводнику 3, и в случае его совпадения с кодом номера данного кодоответчика КО формирует сигнал разрешения работы датчика 10 обрыва и дешифратора 11 коммутации,Датчик 10 обрыва, подключенный вторым входом через клемму 17 коммутатора 12 к измерительному проводнику 4 контролируемого ответвления О, по окончании импульсной посылки кода номера в кодоответчик КО, включенный в данное ответвление О, выдает в сигнальный проводник 3 центральной магистрали 5 импульсный сигнал, амплитуда которого несет информацию о техническом состоянии контролируемого ответвления О. Дешифратор 11 коммутации определяет значение кода импульсной последовательности, поступающей по сигнальному проводнику 3, и в случае его совпадения с кодом коммутации и при условии разрешения работы дешифрэтора 11 коммутации со стороныдешифратора 9 номера, формирует сигнал управления коммутатором 12,Коммутатор 12 под воздействием сигна- вления 0 контролируемого этим кодоответла управления, поступающего от дешифра- чиком КО.тора 11 коммутации, осуществляет либо Датчик 10 обрываизмеряетсопротивлесоединение измерительного проводника 4, ние измерительного проводника 4 ответвлеподключенного к второму входу 14 кодоот ния О и посылает в блок 6 по сигнальному ветчика О, с измерительным проводником проводнику 3 ответный отклик в виде им, подключенного к третьему входу 15 кодо- пульса, амплитуда которого пропорциони измерительного ответчикаКО,иегоотсоединениеотйзмеРи- нальна сопротивлению и тельного проводника 4, подключенного к проводника 4 ответвления О. В конце кажчетвертому входу 16 кодоответчика КО, либо 10 дой из кодовых посылок, блок 6 обработки наоборот, отсоединение второго входа 14 от считывает отклик по сигнальномупроводнитретьего входа 15 кодоответчика КО и соеди- ку 3 и сравнивает амплитуду ор го входа с четвертым входом верхним и нижним уровнями амплитуд, на кодоответчика КО. ходящимися в памяти блока 6 и являющимиОпрос всех кодоответчиков КО блоком 6 15 ся пороговыми значениями для отклика. обработки не превышает нескольких еди- Поочередныи срый сравнительный анализ ниц секунд, поэтому быстродействие уст- считанных амплитуд Откликов, принятых от ройства можно считать высоким по различных кодоответчиков КО, с пороговысравнению со временем роста дефекта тру- ми значениями индивидуальными для кажбопровода, а процесс контроля непрерыв дого из кодоответчиков КО по в ным. Так ля выб ад бр ннои тактовои частоты определить техническое состояние как отопроса кодоответчиков КО порядка 10 - 20 ветвлений 0 та и б кГ в мк ц время получения информации от кодо- по трассе которойустановлены кодоответответчиков КО о состоянии контролируемых чики КО.ответвлении 0 не превышает 5 - 10 мс. В 25 Если значение амплитуды отклика, счиэтом случае при установке вдоль трубопро- . танного, например, с кодоответчика К 01, наводной сети, например,200 шт, кодоответ- ходится в пределах иап чиков КО полное в емя оп о нвремя опроса не превысит верхним и нижним пороговыми уровнями, 2 с.,чтозначительноменьшевременироста то техническое. состояние ответвления 01 дефекта трубопровода, 30 находится в норме и блок 6 обработки прор ключается на опрос следуюКоличество кодоответчиков КО в сети граммно переклю а определяется количеством и конфигура- щего кодоответчика КО.начение амплитуды отклика, счицией ответвлений и принципиально не огра- .Если значение амтанного с кодоответчика К 01, превышает хопороговых уровней, то блок 6Устройство работает следующим обра тя бы один из пороготакже программно переключается в режимГенератор 1, управляемый блоком 6 об- . определения местоположения и ти р, с ает через схему 2 согласова- вреждения трубопровода в ответвлении 01.аботки по ылж ния и типа пония по сигнальному проводнику 3 кодовые В этом случае блок 6 дает команду гене- импульсные посылки, соответствующие 40 ратору 1 о посылке через схему 2 вдоль сигразличным номерам кодоответчиков КО. нального проводника 3 в кодоответчик К 01, Конкретная кодовая импульсная посылка контрслируемого ответвления 01, ко ов юту р вх д 13 конкретного импульсную посылку коммутации кодоответкодоответчика КО, за аю ий б 8д щ блок 8 которо- чика К 01, отклик от которого вызвал подозрего выпрямляет посылку для питания элект ние на неисправность ответвления 01. ронной схемы кодоответчика КО и вместе сПри совпадении кода имп льсной по. ним восстанавливает фо м иф р у импульсной по- .сылки с кодом номера данного кодоответчиии кода импульсной посылки до вида, обеспечивающего работу ка КО 1, дешифратор 11 коммутации цифровых элементов электронной схемы ко- формирует сигнал управления, осуществля- доответчика КО, осуществляет преобразова ющий в коммутаторе 12 размыкание клемми замыкание ние посылки из последовательного аидав ных групп 14 - 15 и 16-17. параллельный. После преобразования кодо- клеммной группы 14 - 16 т м вая посылка пос пает в еши т 9ппы - , тем самым измерйтупает в дешифратор 9 но- тельный проводник 4, идущий отдиспетчермера, где происходит сравнение принятого ского пункта кон рконтроля, прерывается в кода с кодом, присвоенным данномукодо коммутаторе 12 кодоответчика КО 1 для маответчику , При совпадении сравнивае-гистрали 5, но соединяется в коммутаторе мых кодов дешифратор 9 номера разрешает 12 кодоответчика К 01абои с измерительным прора оту датчика 10 обрыва, подключенного водником 4 ответвления 01. По окончанииа 12 ичерез замкнутые клеммы 16 и 17 коммутато- операции коммутацииции измерительного прора к измерительному проводнику 4 ответ- водника 4 в кодоответчике К 01 блок 6 обработки дает команду генератору 1 о посылке вдоль измерительного проводника 4 отаеталения 01 зондирующих импульсов, которые, отражаясь от конца измерительного проводника 4 ответвления 01 или его промежуточного участка, если в нем произошел обрыв проводника 4 (обрыв трубы), возвращаются обратно в блок 6 для обработки и сравнения с эталонной характеристикой, хранящейся в памяти блока 6 обработки, Любая неоднородность волнового сопротивления измерительного проводника 4 ответвления 01, вызванная изменением величины диэлектрической проницаемости материала изоляции проводника 4 (тепло- изоляций трубы) в результатеутечки наполнителя из трубы, вызывает изменение зйачения амплитуды отраженного сигнала. Эту разницу между значениями рабочей и эталонной характеристик на данном временйом участке оценивает блок 6 об- работки, определяя,в какую сторону(положительную или отрицательную) от эталонного зйачения находится значение рабочего отсчета.В результате сравнительного анализа временных интервалов эталонной и рабочей характеристик для ответвления 01 на экран монитора 7 выводятся данные в виде информации о координэте расположения неисправного участкаотносительно диспетчерского пункта контроля повременным параметрам эталонной характеристики итипе повреждения, например, обрыву трубопроводасоответствует увеличение значения отсчета отраженногосигнала по отношению к значению эталонного отсчета (резкое увеличейие волнового сопротйвления проводника 4 ответвления 0), течи трубопровода без обрыва проводника 4 соответствует уменьшение значения отсчета отраженного сигнала по отношению к значбййаэталойного отсчета (уменьшейие волнового сопротивления проводника 4 ответвления 0).Кроме того, по информации, полученной из сравнительного анализа эталонной и рабочей характеристик-изменейия волнового сопротивления измерительного проводника 4 относительно общей шины (трубопровода), можно судить о направле- ниИ"й СКорбсти рэспрострайенИя течи наполнителя, э следовательно и о масштабах аварии.После определейия местопбложения-, типэ и характера повреждения трубопровода блок 6 обработки формирует звуковой и световой сигйалы тревогИ;опойгщзющие об аварии на трубопроводной сети, и команду генератору 1 для посылки сигнала сброса коммутатора 12 кодоотаетчика К 01 а исходное состояние, когда клеммы 14 и 16 коммутатора 12 замкнуты на клеммы 15 и 17 соответственно, Для этого генератор 1 генерирует по сигнальному проводнику 3 в кодоответ чик К 01 кодовую импульсную посылку,представляющую собой код номера кодоответчика К 01 и код сброса его коммутатора 12 через дешифратор 11 коммутации,10 Диагностикз технического состоянияповрежденного ответвления 01 трубопроводной сети завершается операцией подачи .аварийных сигналов тревоги, после которых блок 6 обработки либо оператором, либо 15 программно переключается на контрольследующего ответвления 0 по выше описанному алгоритму. 8 зависимости от управляющей программы, по которой работает блок 6 обработки, устройство допускает диагно стику ответвлений О как выборочно, так ипоследовательно.Если ответвление 0 имеет дополнительные рукава,.например ответвление 02, отходящее от ответвления 01, то сначала 25 диагностируется ответвление 01 через кодо .ответчик К 01, который ближе расположен к пункту контроля, а затем ответвление 02 через кодоотаетчик К 02. В этом случае генератор 1, управляемый блоком 6, посылает 30 вдоль сигнального проводника 3 черезскоммутированный коммутатор 12 кодоответчика К 01 кодовые импульсные посылки номера и кода коммутации кодоответчика К 02 и далее осуществляется диагностика 35 ответвления 02 по выше описанному алгоритму.Устройство позволяет повысить эффективность регулирования режима транспортирования по трубопроводам жидкого 40 наполнителя, снизить затраты на ремонтновосстановительные работы и потери жидкого наполнителя вследствие своевременного обнаружения повреждений трубопроводоа дистанционно непосредственно с диспет черского пункта контроля ТЭЦ, газонефтеперекачивающих станций и др., тем самым повысить экологическое благополучие людей за счет раннего обнаружения неисправностей на начальной стадии развития.50формула изобретения Устройство для обнаружения повреждений трубопроводной сети с жидким наполнителем, содержащее высокочастотный 55 генератор, формирующий последовательность импульсов, прикладываемых через схему согласования к токопроводящей линии, состоящей из сигнального проводника с непроницаемым для жидкости электро- изоляционным покрытием и измерительного оголенного проводника, заключенного в пористую электроизоляционную оболочку, и проложенной вдоль трубопроводной сети в виде центральной магистрали с многочисленными ответвлениями, блок обработки с памятью, монитор и кодоответчики, установленные на трубопроводной сети, подключенные к токопроводящей линии и включающие последовательно соединенные задающий блок, дешифратор номера и датчик обрыва, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что кодоответчики установлены на стыках ответвлений с центральной магистралью, . при этом, в кодоответчики введены дешифратор коммутации и коммутатор, второй вход датчика обрыва соединен с выходом коммутатора, первый и второй входы дешифратора коммутации подключены соответственно к входу и выходу дешифратора 5 номера, а выход дешифратора коммутациисвязан с управляющим входом коммутатора, первая и вторая клеммы которого включены в разрыв измерительного проводника центральной магистрали трубопроводной 10 сети, а третья клемма коммутатора подключена к измерительному проводнику ответвления, причемпервая вторая и третья клеммы коммутатора являются одновременно вторым, третьим и четвертым входами 15 кодоответчика.1781504 т а г ТАЛОННАЯ КАРАКТЕРИСТНКА РАЬОНАЯ КЛРАКТЕРНСТЯКАПЬРДГОЬЫЕ 9 РОЬНЦ г. 4 хкк Корректор Л,фи актор Тираж Подписноевенного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5 осуд роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 10 Заказ 4266 ВНИИПдат брыв Составитель А.КабакоТехред М.Моргентал

Смотреть

Заявка

4911855, 15.02.1991

В. Г, Запускалов и В. А. Ролик

ЗАПУСКАЛОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, РОЛИК ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: F17D 5/02

Метки: жидким, наполнителем, обнаружения, повреждений, сети, трубопроводной

Опубликовано: 15.12.1992

Код ссылки

<a href="https://patents.su/8-1781504-ustrojjstvo-obnaruzheniya-povrezhdenijj-truboprovodnojj-seti-s-zhidkim-napolnitelem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство обнаружения повреждений трубопроводной сети с жидким наполнителем</a>

Похожие патенты