[发明专利]一种管道极化电位获取方法在审
申请号: | 201711237119.0 | 申请日: | 2017-11-30 |
公开(公告)号: | CN109136939A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
发明(设计)人: | 姜有文;陈振华;罗锋;孙伶;赵君;刘猛;刘明;张一;韩朔;许道振;黄光前;徐承伟 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | C23F13/04 | 分类号: | C23F13/04 |
代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 周莉 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 极化电位 干扰信号 管地电位 模拟干扰信号 管道阴极保护 自适应滤波器 地电位梯度 有效性评价 测量距离 对地电位 管道检测 间隔测量 梯度信号 保证 | ||
1.一种管道极化电位获取方法,其特征在于,所述方法包括:
获取管道的管地电位信号,所述管地电位信号包括:管道的极化电位信号和实际干扰信号;
获取与所述实际干扰信号相关的地电位梯度信号;
利用自适应滤波器对所述地电位梯度信号进行处理,获取用来模拟所述实际干扰信号的模拟干扰信号;
从所述管地电位信号中除去所述模拟干扰信号,得到所述极化电位信号。
2.根据权利要求1所述的管道极化电位获取方法,其特征在于,所述获取管道的管地电位信号,包括:利用电位采集器与埋设于地下的所述管道电性连接,测得所述管道的管地电位信号。
3.根据权利要求1所述的管道极化电位获取方法,其特征在于,所述地电位梯度信号包括:沿所述管道轴线方向上的轴向地电位梯度信号和/或沿垂直于所述管道轴线方向上的垂向地电位梯度信号。
4.根据权利要求3所述的管道极化电位获取方法,其特征在于,所述获取与所述实际干扰信号相关的地电位梯度信号,包括:
在所述管道的同一侧设置第一参比电极(1)、第二参比电极(2)和第三参比电极(3),所述第一参比电极(1)和所述第二参比电极(2)沿所述管道轴线的方向排布,所述第二参比电极(2)和所述第三参比电极(3)沿垂直于所述管道轴线的方向排布,且所述管道、所述第一参比电极(1)、所述第二参比电极(2)和所述第三参比电极(3)两两之间均设置有预设间距;
将电位采集器分别与所述管道、所述第一参比电极(1)、所述第二参比电极(2)和所述第三参比电极(3)电连接;
基于所述第一参比电极(1)和所述第二参比电极(2),利用所述电位采集器采集所述轴向地电位梯度信号;
基于所述第二参比电极(2)和所述第三参比电极(3),利用所述电位采集器采集所述垂向地电位梯度信号。
5.根据权利要求4所述的管道极化电位获取方法,其特征在于,所述利用自适应滤波器对所述地电位梯度信号进行处理,获取用来模拟所述实际干扰信号的模拟干扰信号,包括:
将所述管地电位信号作为所述自适应滤波器的参考信号,将所述地电位梯度信号作为所述自适应滤波器的待处理信号;
所述自适应滤波器预设权值,对所述地电位梯度信号进行输出,获取输出信号,其中,所述输出信号=所述地电位梯度信号×所述权值;
对所述管地电位信号和所述输出信号作差,获取自适应滤波调整误差;
所述自适应滤波器不断调整所述权值,直至获得使所述自适应滤波调整误差最小的目标权值;
根据所述目标权值,获取所述地电位梯度信号的目标输出信号,所述目标输出信号即为所述模拟干扰信号。
6.根据权利要求5所述的管道极化电位获取方法,其特征在于,所述对所述管地电位信号和所述输出信号作差,包括:
设置减法器,使所述减法器与所述自适应滤波器电性连接;
所述管地电位信号和所述输出信号通过所述自适应滤波器输入至所述减法器进行作差处理,获取自适应滤波调整误差。
7.根据权利要求5所述的管道极化电位获取方法,其特征在于,通过最小均方算法对所述自适应滤波调整误差进行处理,以使所述自适应滤波调整误差最小。
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