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      一種埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法及裝置制造方法

      文檔序號(hào):6295124閱讀:307來(lái)源:國(guó)知局
      一種埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法及裝置制造方法
      【專利摘要】本發(fā)明是一種解決遭受直流雜散干擾的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法及裝置。它是電壓基準(zhǔn)源作為信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路觸發(fā)控制所依據(jù)的閥值;當(dāng)信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路A02所采集的管地電位超過(guò)閥值規(guī)定值時(shí),該電路中的運(yùn)算放大器正向輸出,光電耦合器觸發(fā)而導(dǎo)通,觸發(fā)反向補(bǔ)償控制電路A03開(kāi)始給管道施加正向電流;直到信號(hào)采集與比較電路A02所采集的管地電位已回到設(shè)定閥值允許范圍內(nèi)時(shí),運(yùn)算放大器無(wú)輸出,光電耦合器不觸發(fā),光電隔離生效,觸發(fā)控制取消,反向補(bǔ)償控制電路A03停止工作。本發(fā)明防護(hù)因管道遭受直流干擾而造成管地電位過(guò)負(fù),能解決管道氫脆、涂層剝離風(fēng)險(xiǎn)。
      【專利說(shuō)明】一種埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法及裝置

      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001] 本發(fā)明是一種解決遭受直流雜散干擾的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法及裝置。 涉及管道系統(tǒng)【技術(shù)領(lǐng)域】。

      【背景技術(shù)】
      [0002] 近年來(lái),隨著城市快軌和高壓直流輸電線路和油氣管道的高速建設(shè),它們與埋地 油氣管道的交叉、平行的現(xiàn)象越來(lái)越多,能源"公共走廊"越來(lái)越普遍。但直流輸電線路的 電場(chǎng)環(huán)境、異常工況運(yùn)行和接地設(shè)置,以及以直流作為激勵(lì)源的輕軌系統(tǒng)等都會(huì)對(duì)其鄰近 的埋地鋼質(zhì)管道造成直流雜散電流干擾,在電流流出管道系統(tǒng)(返回雜散電流干擾源)的區(qū) 域管地電位正移發(fā)生腐蝕,而在電流流入管道系統(tǒng)的區(qū)域?qū)е鹿艿离娢贿^(guò)負(fù),容易誘發(fā)管 道鋼發(fā)生氫脆、防腐涂層剝離等不利影響。對(duì)于由于城市輕軌等負(fù)載動(dòng)態(tài)變化和鐵軌與地 的絕緣不良而引起的管道管地電位過(guò)負(fù)問(wèn)題,尚無(wú)有效的防控方法與裝置。
      [0003] 目前,防護(hù)直流千擾對(duì)其鄰近埋地管道影響的方式主要要是排流保護(hù),雖然有直 接排流、強(qiáng)制排流、極性排流和接地排流四種方式;但由于國(guó)內(nèi)僅為受干擾方單方面防護(hù)等 國(guó)情和缺乏電氣千擾的協(xié)調(diào)機(jī)制,目前基本采用接地排流。在存在動(dòng)態(tài)千擾的區(qū)域,為防 止雜散電流逆向流入管道,管理者在接地排流回路中普遍通過(guò)安裝防逆流器件(常用二極 管),即極性接地排流。上述控制方法和裝置雖然能將管道遭受的干擾程度大幅減弱,解決 直流千擾引起的管地電位正向偏移問(wèn)題,但無(wú)法解決管地電位過(guò)負(fù)的問(wèn)題,即通常所說(shuō)的 "排正不排負(fù)"的問(wèn)題。此外,由于長(zhǎng)輸油氣管道野外現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有可以利用的供電設(shè)置,在排流 控制時(shí)需要考慮控制裝置的功耗和自供電問(wèn)題,以及對(duì)于管地電位的檢測(cè)反饋和控制觸發(fā) 效率等問(wèn)題。
      [0004] CN2779412Y公開(kāi)了一種多通道管道交直流干擾測(cè)量裝置,CN1456879A公開(kāi)了一 種陰極保護(hù)的管道管地電位和地表電位綜合檢測(cè)方法,但并未解決管地電位過(guò)負(fù)的問(wèn)題。


      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0005] 本發(fā)明的目的是發(fā)明一種防護(hù)因管道遭受直流干擾而造成管地電位過(guò)負(fù)、解決管 道氫脆、涂層剝離風(fēng)險(xiǎn)的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法及裝置。
      [0006] 利用采集管地電位,并與電壓基準(zhǔn)源設(shè)定閥值進(jìn)行比較,確定是否需要實(shí)施給管 道施加正向電流的反向補(bǔ)償;同時(shí)管道電位采集與反饋持續(xù)進(jìn)行,并不斷與設(shè)定閥值進(jìn)行 比較反饋,如果管地電位已回到設(shè)定的閥值允許范圍內(nèi),反向補(bǔ)償中止。在隨后的管地電位 采集比較中,如果超過(guò)閥值重新啟動(dòng)反向補(bǔ)償。如此往復(fù)。
      [0007] 本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:首先建立三個(gè)相對(duì)獨(dú)立的電路:電壓基準(zhǔn)源電路、 信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路和反向補(bǔ)償控制電路(見(jiàn)圖2)。電壓基準(zhǔn)源作為信號(hào)采集比 較與觸發(fā)控制電路觸發(fā)控制所依據(jù)的閥值。當(dāng)信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路所采集的管地 電位超過(guò)閥值規(guī)定值時(shí),該電路中的運(yùn)算放大器正向輸出,光電耦合導(dǎo)通,觸發(fā)反向補(bǔ)償控 制電路開(kāi)始給管道施加正向電流;直到信號(hào)采集與比較電路所采集的管地電位已回到設(shè)定 閥值允許范圍內(nèi)時(shí),運(yùn)算放大器無(wú)輸出,光電隔離生效,觸發(fā)控制取消,反向補(bǔ)償控制電路 停止工作。
      [0008] 本發(fā)明控制方法的流程如圖1所示。其流程為:
      [0009] 采集并比較管地電位;
      [0010] 是否超過(guò)基準(zhǔn)源設(shè)定閥值判斷?如"否",則光電耦合器不觸發(fā),反向補(bǔ)償控制系 統(tǒng)停止工作;如"是",則光電耦合器觸發(fā),反向補(bǔ)償控制系統(tǒng)工作;
      [0011] 施加到埋地管道系統(tǒng)。
      [0012] 為了防止正電壓從管道流入反向補(bǔ)償控制電路而損壞電路某些元器件,在與管道 相連電路的尾部增加了防回流控制器。流程在反向補(bǔ)償控制系統(tǒng)工作后變?yōu)椋悍阑亓骺刂?器導(dǎo)通;施加到埋地管道系統(tǒng)。
      [0013] 埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置的原理如圖2所示。電壓基準(zhǔn)原電路輸出接信號(hào) 采集比較與觸發(fā)控制電路,而且信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路不斷與埋地管道系統(tǒng)進(jìn)行管 地電位的信號(hào)采集與信號(hào)反饋,信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路輸出經(jīng)光電耦合控制接反向 補(bǔ)償控制電路,反向補(bǔ)償控制電路輸出接防回流控制器,防回流控制器輸出接埋地管道系 統(tǒng),防回流控制器內(nèi)部的二極管根據(jù)電流方向來(lái)控制防回流控制器與埋地管道系統(tǒng)之間是 是否電流導(dǎo)通。
      [0014] 埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置的電路原理如圖3所示,電源I P1的正極與分壓 電阻R1的一端相連,分壓電阻R1的另一端分別與極性電容C1的正極端、可調(diào)電阻器R2的 一端,以及三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源T1的K端和R端相連,電源I P1的負(fù)極端分別與極性電容 C1的負(fù)極端、三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源T1的A端,以及可調(diào)電阻器R2的另一端相連??烧{(diào)電 阻器R2的調(diào)節(jié)輸出端與運(yùn)算放大器AR1的反向輸入端相連,運(yùn)算放大器AR1的正向輸入端 與CuS0 4參比電極L1相連,AR1運(yùn)算放大器的輸出端與光電耦合器U2的輸入端相連,光電 耦合器U2的直通輸出端分別與電源II P2的負(fù)極和三端正電壓輸出控制器U1的接地端相 連,電源II P2的正極與三端正電壓輸出控制器U1的輸入端相連,三端正電壓輸出控制器 U1的輸出端與埋地管道系統(tǒng)L2及防回流控制器U5的輸出端相連。電源III P3的負(fù)極與 三端正電壓輸出控制器U3的接地端相連,并接地;電源III P3的正極分別與三端正電壓輸 出控制器U3的輸入端、場(chǎng)效應(yīng)管U4的D端相連和限流電阻R3的一端,場(chǎng)效應(yīng)管U4的S端 與防回流控制器U5的輸入端相連;場(chǎng)效應(yīng)管U4的G端和限流電阻R3的另一端與雙極性晶 體管Q1的控制極相連,雙極性晶體管Q1的發(fā)射極接地;三端正電壓輸出控制器U3的輸出 端與光電耦合器U2的耦合輸入端相連,光電耦合器U2的耦合輸出端分別與分壓電阻R4的 -端和限流電阻R5的一端相連,分壓電阻R4的另一端與雙極性晶體管Q1的基極相連,限 流電阻R5的另一端與接地地床L3相連。
      [0015] 圖4為防回流控制器U5的電路原理圖,電感L4的一端與場(chǎng)效應(yīng)管U4的S端相連, 電感L4的另一端分別與電感L5的一端和極性電容C2的正極段相連;電感L5的另一端分 別與電感L6的一端及極性電容C3的正極端相連;電感L6的另一端分別與極性電容C4的 正極端、MBR2545集成電路芯片的引腳1與 3相連;極性電容C2、C3、C4的負(fù)極端連在一起, 并接地;三引腳MBR2545集成電路芯片的引腳2與埋地管道系統(tǒng)L2相連。
      [0016] 本發(fā)明所達(dá)到的有益效果:
      [0017] (1)可以采用蓄電電池等自供電方式來(lái)解決長(zhǎng)輸管道野外無(wú)供電的問(wèn)題;
      [0018] (2)可以通過(guò)多點(diǎn)補(bǔ)償方式來(lái)解決瞬時(shí)大干擾問(wèn)題;
      [0019] (3)裝置尺寸小,安裝與維護(hù)方便;
      [0020] (4)特別適合于間斷性動(dòng)態(tài)干擾的控制。

      【專利附圖】

      【附圖說(shuō)明】
      [0021] 圖1控制方法的流程圖
      [0022] 圖2埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置原理框圖
      [0023] 圖3埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置電路原理圖
      [0024] 圖4防回流控制器的電路原理圖

      【具體實(shí)施方式】
      [0025] 實(shí)施例.下面結(jié)合附圖對(duì)發(fā)明作進(jìn)一步的說(shuō)明。本例為試驗(yàn)樣機(jī),埋地管道管地 電位過(guò)負(fù)控制裝置的原理如圖2所示。電壓基準(zhǔn)原電路輸出接信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電 路,而且信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路不斷與埋地管道系統(tǒng)進(jìn)行管地電位的信號(hào)采集與信 號(hào)反饋,,信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路輸出經(jīng)光電耦合控制接反向補(bǔ)償控制電路,反向補(bǔ) 償控制電路輸出接防回流控制器,防回流控制器輸出接埋地管道系統(tǒng),防回流控制器內(nèi)部 的二極管根據(jù)電流方向來(lái)控制防回流控制器與埋地管道系統(tǒng)之間是是否電流導(dǎo)通。
      [0026] 裝置的電路原理如圖3所示。電源I P1的正極與分壓電阻R1的一端相連,分壓 電阻R1的另一端分別與極性電容C1的正極端、可調(diào)電阻器R2的一端,以及三端可調(diào)分流 基準(zhǔn)源T1的K端和R端相連,電源I P1的負(fù)極端分別與極性電容C1的負(fù)極端、三端可調(diào) 分流基準(zhǔn)源T1的A端,以及可調(diào)電阻器R2的另一端相連??烧{(diào)電阻器R2的調(diào)節(jié)輸出端與 運(yùn)算放大器AR1的反向輸入端相連,運(yùn)算放大器AR1的正向輸入端與CuS0 4S比電極L1相 連,AR1運(yùn)算放大器的輸出端與光電耦合器U2的輸入端相連,光電耦合器U2的直通輸出端 分別與電源II P2的負(fù)極和三端正電壓輸出控制器U1的接地端相連,電源II P2的正極與 三端正電壓輸出控制器U1的輸入端相連,三端正電壓輸出控制器U1的輸出端與埋地管道 系統(tǒng)L2及防回流控制器U5的輸出端相連。電源III P3的負(fù)極與三端正電壓輸出控制器 U3的接地端相連,并接地;電源III P3的正極分別與三端正電壓輸出控制器U3的輸入端、 場(chǎng)效應(yīng)管U4的D端相連和限流電阻R3的一端,場(chǎng)效應(yīng)管U4的S端與防回流控制器U5的輸 入端相連;場(chǎng)效應(yīng)管U4的G端和限流電阻R3的另一端與雙極性晶體管Q1的控制極相連, 雙極性晶體管Q1的發(fā)射極接地;三端正電壓輸出控制器U3的輸出端與光電耦合器U2的耦 合輸入端相連,光電耦合器U2的耦合輸出端分別與分壓電阻R4的一端和限流電阻R5的一 端相連,分壓電阻R4的另一端與雙極性晶體管Q1的基極相連,限流電阻R5的另一端與接 地地床L3相連。
      [0027] 防回流控制器的電路原理如圖4所示,電感L4的一端與場(chǎng)效應(yīng)管U4的S端相連, 電感L4的另一端分別與電感L5的一端和極性電容C2的正極段相連;電感L5的另一端分 別與電感L6的一端及極性電容C3的正極端相連;電感L6的另一端分別與極性電容C4的 正極端、MBR2545集成電路芯片的引腳1與3相連;極性電容C2、C3、C4的負(fù)極端連在一起, 并接地;三引腳MBR2545集成電路芯片的引腳2與埋地管道系統(tǒng)L2相連。
      [0028] 在本實(shí)施案例中,
      [0029]電源I P1選用輸出5V的恒壓電壓;
      [0030] 分壓電阻R1為100Ω;
      [0031] 極性電容C1為ΙΟΟμρ ;
      [0032] 三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源Τ1為TL431 ;
      [0033]可調(diào)電阻器Μ植為2〇〇 Ω,并調(diào)節(jié)可調(diào)電阻器Μ白勺調(diào)節(jié)輸出端使其相對(duì)接地 CuS04參比電極L1的電壓保持在2V ;
      [0034]運(yùn)算放大器AR1的型號(hào)為0p〇7 ;
      [0035] 電源II P2為輸出電壓為10V的便攜式電源;
      [0036]三端正電壓輸出控制器I U1型號(hào)為L(zhǎng)M7805 ;'
      [0037]埋地管道系統(tǒng)L2為施加有陰極保護(hù)的φ 72〇mm管道;
      [0038]電壓ΙΠ P3為輸出電壓為10V的便攜式電源;
      [0039]三端正電壓輸出控制器II U3型號(hào)為L(zhǎng)M7805 [0040] 場(chǎng)效應(yīng)管U4的型號(hào)為IRF4905 ;
      [0041] 限流電阻R3的電阻為1〇〇〇 Ω ;
      [0042] 運(yùn)算光電耦合器U2的型號(hào)為6N137 ;
      [0043] 分壓電阻R4的電阻為2000 Ω ;
      [0044] 雙極性晶體管Q1型號(hào)為TO-226-M NPN晶體管;
      [0045] 限流電阻IIR5的電阻為10000Ω ;
      [0046] 地床L3材質(zhì)為硅鐵陽(yáng)極;
      [0047] 電感L4、電感L5和電感L6均為330 μ Η ;
      [0048] 極性電容C2、極性電容C3和極性電容C4均為470 μ F ;
      [0049] U6為并聯(lián)兩個(gè)二極管的三引腳MBR2545集成電路芯片。
      [0050] 本例控制方法的流程如圖1所示。其流程為:
      [0051] 釆集并比較管地電位;
      [0052] 是否超過(guò)基準(zhǔn)源設(shè)定閥值判斷?如"是,,,則經(jīng)光電耦合,反向補(bǔ)償控制系統(tǒng)工作; 防回流控制器導(dǎo)通;施加到埋地管道系統(tǒng);如"否,',則經(jīng)光電隔離,反向補(bǔ)償控制系統(tǒng)停止 工作。
      [0053] 本例經(jīng)試驗(yàn),可以采用蓄電電池等自供電方式來(lái)解決長(zhǎng)輸管道野外無(wú)供電的問(wèn) 題;能通過(guò)多點(diǎn)補(bǔ)償方式來(lái)解決瞬時(shí)大千擾問(wèn)題;裝置尺寸小,安裝與維護(hù)方便;特別適合 于間斷性動(dòng)態(tài)干擾的控制。
      【權(quán)利要求】
      1. 一種埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法,其特征是首先建立三個(gè)相對(duì)獨(dú)立的電路:電 壓基準(zhǔn)源電路A01、信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路A02和反向補(bǔ)償控制電路A03 ;電壓基準(zhǔn) 源作為信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路觸發(fā)控制所依據(jù)的閥值;當(dāng)信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制 電路A02所采集的管地電位超過(guò)閥值規(guī)定值時(shí),該電路中的運(yùn)算放大器正向輸出,光電耦 合器觸發(fā)而導(dǎo)通,觸發(fā)反向補(bǔ)償控制電路開(kāi)始給管道施加正向電流;直到信號(hào)采集與比較 電路A02所采集的管地電位已回到設(shè)定閥值允許范圍內(nèi)時(shí),運(yùn)算放大器無(wú)輸出,光電耦合 器不觸發(fā),光電隔離生效,觸發(fā)控制取消,反向補(bǔ)償控制電路停止工作;其流程為: 采集并比較管地電位; 判斷是否超過(guò)電壓基準(zhǔn)源設(shè)定閥值?如"否",則光電耦合器不觸發(fā),反向補(bǔ)償控制系 統(tǒng)停止工作;如"是",則光電耦合器觸發(fā),反向補(bǔ)償控制系統(tǒng)工作; 施加到埋地管道系統(tǒng)。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制方法,其特征是在反向補(bǔ)償控制 電路與埋地管道系統(tǒng)之間增加防回流控制器,防止正電壓從管道流入反向補(bǔ)償控制電路而 損壞電路某些元器件;流程在反向補(bǔ)償控制系統(tǒng)工作后變?yōu)椋悍阑亓骺刂破鲗?dǎo)通;施加到 埋地管道系統(tǒng)。
      3. -種使用如權(quán)利要求1所述方法的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置,其特征是埋地 管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置的原理為:電壓基準(zhǔn)原電路輸出接信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電 路,而且信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路不斷與埋地管道系統(tǒng)進(jìn)行管地電位的信號(hào)采集與信 號(hào)反饋,信號(hào)采集比較與觸發(fā)控制電路輸出經(jīng)光電耦合控制接反向補(bǔ)償控制電路,反向補(bǔ) 償控制電路輸出接防回流控制器,防回流控制器輸出接埋地管道系統(tǒng),防回流控制器內(nèi)部 的二極管根據(jù)電流方向來(lái)控制防回流控制器與埋地管道系統(tǒng)之間是是否電流導(dǎo)通。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置,其特征是所用裝置的電原 理為:電源I P1的正極與分壓電阻R1的一端相連,分壓電阻R1的另一端分別與極性電容 C1的正極端、可調(diào)電阻器R2的一端,以及三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源T1的K端和R端相連,電源 I P1的負(fù)極端分別與極性電容C1的負(fù)極端、三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源T1的A端,以及可調(diào)電阻 器R2的另一端相連;可調(diào)電阻器R2的調(diào)節(jié)輸出端與運(yùn)算放大器AR1的反向輸入端相連,運(yùn) 算放大器AR1的正向輸入端與CuS0 4參比電極L1相連,AR1運(yùn)算放大器的輸出端與光電耦 合器U2的輸入端相連,光電耦合器U2的直通輸出端分別與電源II P2的負(fù)極和三端正電 壓輸出控制器U1的接地端相連,電源II P2的正極與三端正電壓輸出控制器U1的輸入端 相連,三端正電壓輸出控制器U1的輸出端與埋地管道系統(tǒng)L2及防回流控制器U5的輸出端 相連;電源III P3的負(fù)極與三端正電壓輸出控制器U3的接地端相連,并接地;電源III P3 的正極分別與三端正電壓輸出控制器U3的輸入端、場(chǎng)效應(yīng)管U4的D端相連和限流電阻R3 的一端,場(chǎng)效應(yīng)管U4的S端與防回流控制器U5的輸入端相連;場(chǎng)效應(yīng)管U4的G端和限流 電阻R3的另一端與雙極性晶體管Q1的控制極相連,雙極性晶體管Q1的發(fā)射極接地;三端 正電壓輸出控制器U3的輸出端與光電耦合器U2的耦合輸入端相連,光電耦合器U2的耦合 輸出端分別與分壓電阻R4的一端和限流電阻R5的一端相連,分壓電阻R4的另一端與雙極 性晶體管Q1的基極相連,限流電阻R5的另一端與接地地床L3相連。
      5. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的埋地管道管地電位過(guò)負(fù)控制裝置,其特征是在反向補(bǔ)償控制 電路與埋地管道系統(tǒng)之間增加防回流控制器,防回流控制器的電原理為:電感L4的一端與 場(chǎng)效應(yīng)管U4的S端相連,電感W的另一端分別與電感L5的一端和極性電容C2的正^段 相連;電感L5的另一端分別與電感L6的一端及極性電容C3的正極端相連;電感L6的另- 端分別與極性電容C 4的正極端、MBR2545集成電路芯片的引腳1與3相連;極性電容C2、 C3、C4的負(fù)極端連在一起,并接地;三引腳MBR2545集成電路芯片的引腳 2與埋地管道系統(tǒng) L2相連。
      【文檔編號(hào)】G05F1/56GK104216452SQ201310220140
      【公開(kāi)日】2014年12月17日 申請(qǐng)日期:2013年6月5日 優(yōu)先權(quán)日:2013年6月5日
      【發(fā)明者】陳新華, 黃維和, 張豐, 趙君, 趙晉云, 陳振華, 徐承偉, 姜有文, 畢武喜, 劉文會(huì), 陳洪源, 薛致遠(yuǎn), 劉玲莉, 王禹欽, 康金靜 申請(qǐng)人:中國(guó)石油天然氣股份有限公司
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