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公开(公告)号:CN118624114A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310208869.4
申请日:2023-03-07
摘要: 本申请提供了一种基于光纤光栅的传感装置及漏油监测系统,包括壳体,位于壳体内的膨胀体和光纤光栅传感器,膨胀体与光纤光栅传感器连接,光纤光栅传感器被配置为采集被测区域内的传感数据;其中,壳体上设置有过油孔,过油孔被配置为将被测区域内的原油引入壳体内;膨胀体被配置为亲油性的结构,以吸收进入壳体内的原油,并在吸收原油的情况下膨胀挤压光纤光栅传感器的光栅,在光栅被挤压的情况下,使得光纤光栅传感器产生用于表征原油泄露的传感数据;光纤光栅传感器连接有光缆,光缆被配置为实现传感数据的传输。通过本发明提供的装置,对水源性环境适用度高,实现同时适用于储罐底部空间、油库和水源保护区附近的输油管道的漏油监测。
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公开(公告)号:CN111219602A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811409313.7
申请日:2018-11-23
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明公开了一种用于气体泄漏检测的传感装置,属于气体泄漏检测领域。该传感装置:包括N×N类型的光纤分束/合束器、2个法拉第反射镜、多个传输光纤;法拉第反射镜通过对应的传输光纤与光分束/合束器连接;光纤分束/合束器用于接收待干涉光源,并将待干涉光源分束成多路子光源,之后将每路子光源传输至对应的法拉第反射镜中;法拉第反射镜用于当待监测管道未发生气体泄漏时,将子光源反射至光纤分束/合束器中,以及当监测管道发生气体泄漏时,将经气体泄漏所产生的超声波调制后的子光源反射至光纤分束/合束器中;光纤分束/合束器还用于使多个经法拉第反射镜反射的子光源、调制后的子光源分别形成第一干涉光波信号、第二干涉光波信号。
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公开(公告)号:CN111220569A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811410325.1
申请日:2018-11-23
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本发明公开了一种气体泄漏监测系统,属于气体泄漏监测领域。该气体泄漏监测系统包括:顺次连接的激光器、光纤传感器组件、光电转化模块;顺次连接的电信号采集模块、电信号处理模块、报警信号输出模块,电信号采集模块与光电转化模块连接,电信号处理模块与激光器连接;激光器用于向光纤传感器发射激光;光纤传感器用于使激光生成第一干涉光波信号,并利用气体泄漏所产生的超声波使激光生成第二干涉光波信号;光电转化模块用于使第一干涉光波信号、第二干涉光波信号转化成第一电信号、第二电信号,通过电信号采集模块传输至电信号处理模块;电信号处理模块用于判断待监测区域是否发生气体泄漏,将判断结果通过报警信号输出模块输出。
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公开(公告)号:CN207689050U
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201721842592.7
申请日:2017-12-26
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油管道局工程有限公司 , 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本实用新型公开了一种传感器组件,属于管道监测领域。该传感器组件包括:光纤光栅传感器、前连接件、后连接件、前固定件、后固定件。其中,前连接件和后连接件用于套装在待监测管道上。前固定件设置在前连接件上,且与光纤光栅传感器的前端相抵。后固定件设置在后连接件上,且,与光纤光栅传感器的后部连接。光纤光栅传感器沿轴向设置在待监测管道的上方,且,光纤光栅传感器的后端连接有光缆。本实用新型提供的传感器组件在监测管道表面的应力变化时,无需破坏管道外壁上的防腐层,保证了管道的耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN209909577U
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201821950836.8
申请日:2018-11-23
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本实用新型公开了一种用于气体泄漏检测的传感装置,属于气体泄漏检测领域。该传感装置:包括N×N类型的光分束/合束器、2个法拉第反射镜、多个传输光纤;法拉第反射镜通过对应的传输光纤与光分束/合束器连接;光分束/合束器用于接收待干涉光源,并将待干涉光源分束成多路子光源,之后将每路子光源传输至对应的法拉第反射镜中;法拉第反射镜用于当待监测管道未发生气体泄漏时,将子光源反射至光分束/合束器中,以及当监测管道发生气体泄漏时,将经气体泄漏所产生的超声波调制后的子光源反射至光分束/合束器中;光分束/合束器还用于使多个经法拉第反射镜反射的子光源、调制后的子光源分别形成第一干涉光波信号、第二干涉光波信号。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209624384U
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201821950837.2
申请日:2018-11-23
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本实用新型公开了一种气体泄漏监测系统,属于气体泄漏监测领域。该气体泄漏监测系统包括:顺次连接的激光器、光纤传感器组件、光电转化模块;顺次连接的电信号采集模块、电信号处理模块、报警信号输出模块,电信号采集模块与光电转化模块连接,电信号处理模块与激光器连接;激光器用于向光纤传感器发射激光;光纤传感器用于使激光生成第一干涉光波信号,并利用气体泄漏所产生的超声波使激光生成第二干涉光波信号;光电转化模块用于使第一干涉光波信号、第二干涉光波信号转化成第一电信号、第二电信号,通过电信号采集模块传输至电信号处理模块;电信号处理模块用于判断待监测区域是否发生气体泄漏,将判断结果通过报警信号输出模块输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118827873A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310406043.9
申请日:2023-04-17
申请人: 中国石油管道局工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气管道工程有限公司
摘要: 本公开实施例提供一种测绘影像加密传输方法,所述方法包括:确定一组测绘影像组成密源影像组;将所述密源影像组线下分别传递至发送方和接收方;所述发送方利用所述密源影像组生成密码影像,根据所述密码影像加密待传输的测绘影像,形成加密影像,将所述加密影像通过网络传输至所述接收方;所述接收方接收所述加密影像,并利用所述密源影像组生成密码影像,根据所述密码影像对所述加密影像进行解密得到原始影像。测绘影像保密传输不用编制固定密码表;多次传输采用的密码影像可不同,传输安全性高;采用线下线上结合的方法,网上截获数据无法解密。
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公开(公告)号:CN102997059B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110272474.8
申请日:2011-09-14
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
摘要: 本发明是一种天然气管道泄漏振动波传播速度测定方法和系统。它是建立在光纤传感的天然气管道泄漏监测方法的基础上;用天然气管道泄漏监测系统,选择某一个已知传感单元点通过敲击管道等形式模拟管道泄漏引发振动,依据工程施工和验收资料中使用的管道段的数量,对传播到两个相邻的传感单元的泄漏信号进行时延估计并结合已知的管道长度实现对泄漏振动波速度的测定,准确给出当前测试点距离两个相邻的传感单元点的距离,将该模拟测试点位置X代入:X=L-[v×(tn+2-tn)]/2,反解出:v=2(L-X)/(tn+2-tn),实现根据已知的传感单元间隔距离和测定的信号传播时间测定振动波沿管道传播的速度。它灵敏度和准确度高、虚警率低、不易受环境因素影响。
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公开(公告)号:CN102997044B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110271253.9
申请日:2011-09-14
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
摘要: 本发明是一种天然气管道泄漏检测传感器组的抗偏振衰落方法和系统。采用专用调制信号发生模块和激光器构成光源,由2*2耦合器和法拉第旋转镜构建迈克尔逊结构的泄漏声波传感器;在管道本体上每隔一定距离安装一个该结构的传感器,相邻的若干个传感器构成一个传感器组,各传感器通过光分束器和合束器并联接在发射光纤和回传光纤之间;传感器的两臂不等长,每个传感器使用两个法拉第旋转镜作为反射镜,旋转角度为45度,使反射光的偏振态变化正好抵消入射光的偏振态变化,从而使传感器及传感器组信号的可视度保持为最大。本发明克服了干涉仪偏振诱导信号衰落现象,使泄漏检测的灵敏度和准确度提高、虚警率降低且不易受环境因素影响。
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公开(公告)号:CN103048390A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110314597.3
申请日:2011-10-17
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
发明人: 张金权 , 李金祥 , 曹国瑞 , 刘长江 , 吕连庆 , 方德学 , 刘素杰 , 赵峰 , 李维 , 杨依光 , 郭戈 , 厉宇 , 杨文明 , 闫会朋 , 张欣 , 张俊杨 , 王赢 , 崔海龙
IPC分类号: G01N29/14 , G01N29/265
摘要: 本发明是一种基于PVDF压电薄膜的激光超声检测装置。激光器(1)的光经分束镜(2)后一部分进入输出接示波器(6)的光电二极管(8),另一部分进入凸透镜或柱面透镜(3)聚焦到样品(4);横向控制电机(11)的轴与夹固在横向固定板I(22)、横向固定板II(23)和横向固定底板(19)之间的横向丝杆(21)连接,横向移动滑块(17)同纵向固定板(12)和纵向固定底板(20)构成框架,安装在框架里的纵向丝杆(18)与纵向控制电机(10)的轴连接,有连线接放大器(5)且与纵向丝杆(18)配合的金属装置外壳(16)里安装特氟龙胶(15)、钨棒(14)和PVDF压电薄膜(13)。它无测量盲区、检测准确率高。
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