Установка для дистанционного контроля работы станции катодной защиты трубопроводов Советский патент 1989 года по МПК C23F13/00 

Описание патента на изобретение SU1523595A1

НИИ на входе, формирователя запускающих импульсов 12, включающего в себя два транзистора 13 и 14 и динистор 15. С формирователем запускающих импульсов 12 соединена импульсная вспышка- 16, состоящая из импульсного трансформатора 17, двух конденсаторов 18 и 19, ДВ50С резисторов 20 и 21 и ксено- новой лампы 22. Входы первого порого- вого элемента 8 подключены к шунту 23 амперметра станции 1 катодной защиты, а трубопровод подключен к отрицательному полюсу источника электрического тока 24. Упрощение конструкции достигается за счет того, что сигнальное устройство выполнено в виде акустического обнаружителя летательного аппарата, двух пороговых элементов, формирователя, запускающих импульсов и импульсной фотовспьпп- ки и установлено на катодной станции. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Похожие патенты SU1523595A1

название год авторы номер документа
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2003
  • Сумароков В.В.
  • Злочевский С.Б.
  • Рогинский И.Г.
  • Серегин Н.Н.
  • Кочетов А.В.
RU2264696C2
Устройство для телеконтроляКАТОдНОй зАщиТы ТРубОпРОВОдОВ 1979
  • Даки Николай Васильевич
SU796897A1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И/ИЛИ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, И/ИЛИ ГАЗОКОНДЕНСАТОВ, И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, И/ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, И/ИЛИ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, И/ИЛИ ГАЗОКОНДЕНСАТОВ 1995
  • Селиванов Николай Павлович
  • Селиванов Вадим Николаевич
RU2065116C1
Преобразователь постоянного напряжения для питания фотовспышки 1982
  • Арнольди Эдуард Константинович
  • Бартенев Владимир Иванович
  • Четвертаков Альберт Иванович
SU1069094A1
Устройство для телеконтроля катодной защиты трубопроводов 1978
  • Даки Николай Васильевич
SU752438A1
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ 1992
  • Грущинский Д.Г.
  • Задеренко И.Д.
  • Машков В.Д.
  • Соколов А.М.
  • Щепаков В.Г.
RU2032222C1
Устройство для зажигания ксеноновойлАМпы 1979
  • Григорьев Владимир Николаевич
  • Корчевенко Альберт Иванович
  • Сазанов Александр Петрович
SU811513A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 2011
  • Анашкин Анатолий Александрович
  • Чулючкин Вячеслав Владимирович
RU2486288C2
Передающее устройство для телеконтроляКАТОдНОй зАщиТы ТРубОпРОВОдОВ 1977
  • Даки Николай Васильевич
SU796892A1
Устройство для передачи и приема телесигналов 1980
  • Даки Николай Васильевич
SU881810A1

Реферат патента 1989 года Установка для дистанционного контроля работы станции катодной защиты трубопроводов

Изобретение относится к установкам катодной защиты. Цель изобретения - упрощение конструкции. Она состоит из станции 1 катодной защиты, летательного аппарата 2, трубопровода 3, акустического обнаружителя 4 летательного аппарата, выполненного из микрофона 5, усилителя 6, выпрямителя 7, первого порогового устройства 8 и второго порогового устройства 9, представляющего собой операционный усилитель 10 с делителем 11 напряжения на входе, формирователя запускающих импульсов 12, включающего в себя два транзистора 13 и 14 и динистор 15. С формирователем запускающих импульсов 12 соединена импульсная вспышка 16, состоящая из импульсного трансформатора 17, двух конденсаторов 18 и 19, двух резисторов 20 и 21 и ксеновой лампы 22. Входы первого порогового элемента 8 подключены к шунту 23 амперметра станции 1 катодной защиты, а трубопровод подключен к отрицательному полюсу источника электрического тока 24. Упрощение конструкции достигается за счет того, что сигнальное устройство выполнено в виде акустического обнаружителя летательного аппарата, двух пороговых элементов, формирователя запускающих импульсов и импульсной фотовспышки и установлено на катодной станции. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения SU 1 523 595 A1

Изобретение относится к установкам катодной защиты и может бьггь использовано в качестве сигнализатора отклонения катодной защиты от заданного режима, например, снижения защитного потенциала или тока ниже допустимого уровня.

Цель изобретения - упрощение конструкции. .

На чертеже представлена блок-схем установки для дистанционного контрол работы станции катодной защиты трубопровода.

Установка состоит из станции 1 катодной защиты трубопровода, летательного аппарата 2, трубопровода 3, акустического обнаружителя 4 летательного аппарата, выполненного из микрофона 5, усилителя 6, вьшрями- теля 7, первого порогового устройства 8 и второго порогового устройства 9, представляющего собой операционный усилитель 10 с делителем 11 напряжения на входе, формирователя 12 запускающих импульсов, включающег в себя два транзистора 13, и 14 и динистор 13. С формирователем 12 запускающих импульсов соединена импульсная вспыщка 16, состоящая из Импульсного трансформатора 17, двух конденсаторов 18 и 19, дв ух резисторов 20 и 21 и ксеноновой лампы 22.

Входы первого порогового устройства 8 подключены к шунту 23 амперметра (не показан) станции 1 катодно защиты, а трубопровод 3 подключен к отрицательному полюсу источника 24 электрического тока.

Установка работает следующим образом.

Трубопровод 3 изолируют от внешней среды и подключают к отрицательному электроду источника 24 электри0

5

0

5

0

5

0

5

ческого тока, соединив положительный электрод с заземлителем. В некоторых местах, где изоляция повреящена, может происходить электрохимическая эрозия стенки трубопровода. Электро- нейтральные атомы железа (в стальной трубе) ионизируются и в виде положительных ионов уходят из стенки трубопровода 3 в окружающую среду. При включении источника 24 тока отрицательным полюсом к трубопроводу 3 создаются условия, препятствующие поляризации атомов материала трубопрово- ,да 3. -

Основным в работе станции 1 катодной защиты является поддержание рабочего значения защитного потенциала или тока катодной защиты.

Йри пролетании летательного аппарата 2 над трубопроводом 3 звук его двигателя обнаруживается микрофоном 5 акустического обнаружителя 4, электрический сигнал микрофона 5 усили- вае тся усилителем 6, выпрямляется выпрямителем 7 и поступает на вход первого порогового устройства 8.

Пороговое устройство 8 представляет собой операционный усилитель, выходной сигнал которого может быть как положительным, так и отрицательные. отсутствии звука от летательного аппарата 2 пороговое устройство 8 выдает на выходе напряжение положительной полярности.

При наличии звука пороговое устройство 8 вьщает на выходе напряже- -ние отрицательной полярности. Напряжение с порогового устройства 8 поступает на базу транзистора 13, т.е. первый вход формирователя 12 запускающих импульсов.

При отсутствии звука от летательного аппарата 2 на базе транзистора

13 действует положительный потенциал и сопротивление участка коллектор- эмиттер транзистора 13 минимально. Так как коллектор транзистора 13 соединен с запускающим выводом импульсной вспьшки 16, то он шунтирует конденсатор 18 импульсной вспьшки 16 и он не может зарядиться от источника 24 злектрического тока до высоког потенциала. Напряжение источника 24 практически полностью падает на резисторе 20 и лишь доли Вольта падают на сопротивлении открытого транзистора 13.

Ток катодной защиты создает на шунте 23 падение напряжения, которое поступает на входы второго пороговог устройства 9. Если падение напряжени на шунте 23 превышает минимальную границу, то на выходе порограрго устройства 9 формируется напряжение отрицательной полярности, запираю щее транзистор 14 в формирователе 12 запускающих импульсов.

В этом случае при наличии звука от пролетающего летательного аппарата 2 запирается транзистор 13, и конденсатор 18 импульсной вспышки 16 начинает заряжаться от положительного полюса источника 24 питания по цепи резистор 21, резистор 20, первичная обмотка импульсного трансформатора 17, верхняя (по схеме) обкладка крнденсатора Т8, нижняя об- - кладка конденсатора 18, общая шина, отрицательный полюс источника 24 питания. В тот момент, когда напряжение на конденсаторе 18 достигает порога пробоя динистора 15, наступает его пробой, и крнденсатрр 18 замыкается на обмотку импульсного трансфорг матора 17. На вторичной обмотке трансформатора 17 формируется высокое напряжение, которое стимулирует дуговой разряд в ксеноновой лампе 22,

Ксеноновая лампа 22 подключена параллельно накопительному конденсатору 19. При возникновении проводимости газового промежутка в ксеноновой лампе 22 конденсатор 19 разряжается через нее, поддерживая горение электрической дуги.

После разряда конденсатора 19 ксе- ноновая лампа 22 гаснет. Конденсатор 19 начинает заряжаться, от его напряжения через резистор 20 заряжается конденсатор 18. При достижении напряжения на обкладках конденсатора 19

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

величины, обеспечивающей зажигание ксеноновой лампы 22, а на обкладках конденсатрра 18 величины, обеспечивающей пробой динистора 15, пррис- ходит повторное зажигание ксеноновой лампы 22.

Параметры схемы выбираются такими,

чтобы период повторения фОТОВСПЬШ1КИ

был равен 1 с. При скорости летательного аппарата 200 км/ч (около 60 м/с) и включении устройства при удалении летательного аппарата 300 м, наблюдатель зарегистрирует пять вспьш1ек лампы, то достаточно для уверенного обнаружения вспышек.

Установка может быть размещена на вершине столбов, что повышает уверенность обнаружения и распознавания вспышек.

Ф о р м у л а и 3 об р е т е н и я

1.Установка для дистанционного контроля работы станции катодной за- П5ИТЫ трубопроводов, содержащая измеритель тока катодной защиты, преобразующее, регистрирующее и сигнализирующее устррйства и пункт контроля, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции, измеритель тока, преобразующее и сигнализирующее устройства установлены на контролируемой станции катодной защиты, снабженной шунтом, пункт контроля установлен на летательном аппарате, а сигнализирующее устройство выполнено в виде акустического обнаружителя летательного аппарата, пер- . второго пороговьос устройств, формирователя запускающих импульсов, импульсной фотовспьш1ки, причем акустический обнаружитель летательного аппарата соединен выходом с входом первого порогового устройства, выход первого порогового устройства соединен с первым входом формирователя запускающих импульсов, два входа второго порогового устройства подключены к соответствующим выводам шунта амперметра в станции катодной защиты, выход второго порогового устройства соединен с вторьм входом формирователя запускающих импульсов, а выход формирователя запускающих импульсов соединен с запускающим входом импульсной фотовспышки.2.Установка по п,1, о т л й- чающаяс я тем, что акустичес715235958

кий обнаружитель выполнен в виде сое-первого транзистора соединена с выдиненных микрофона, усилителя и вьтря-ходом первого порогового устройства,

мителя, причем выход микрофона сое-коллекторы обоих транзисторов соединединен с входом усилителя, вькод кото-ны с анодом динистора и первым входом

рого подключен к входу выпрямителя, импульсной фотовспышки эмиттеры транвыход выпрямителя является выходомзистоРРВ соединены с катодом динистоакустического обнаружителя, а формироЧpia и с общей шиной, а общдя шина форватель запускающих импульсов выполсненмнрователя запускающих импульсов соев виде соединенных двух- транзисторов, Qдинена с вторым входом импульсной

Динистора и общей шины, причем база фотозспышки,

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1523595A1

Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Каталог ВИЛО Союзгазавтоматика
Коррозия и защита от коррозии
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов 1921
  • Ланговой С.П.
  • Рейзнек А.Р.
SU7A1
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Циллиакус А.П.
SU36A1

SU 1 523 595 A1

Авторы

Бакурский Николай Николаевич

Маркушин Леонид Алексеевич

Даты

1989-11-23Публикация

1988-04-21Подача