System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统及方法技术方案_技高网

一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统及方法技术方案

技术编号:44812332 阅读:2 留言:0更新日期:2025-03-28 19:58
本发明专利技术提供了一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统及方法,其中系统包括:智能埋地传感器用于获取管道电位参数;环境监测单元用于获取环境参数;自适应终端监测仪用于根据管道电位参数和环境参数按照预设调整策略调整智能埋地传感器和环境检测单元的监测频率和数据采集方式,并将管道电位参数和环境参数进行处理后发送至智能服务器;智能服务器用于对处理后的管道电位参数和环境参数按照预设格式进行存储,并根据处理后的管道电位参数和环境参数进行数据分析。本发明专利技术实现了自适应监测策略,提高了准确性和效率,降低能源消耗;具备深度数据挖掘能力,为管道维护提供科学依据;强化环境感知,适应复杂环境监测需求,有效提升埋地管道阴极保护监测水平。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及腐蚀防护,尤其涉及一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统及方法


技术介绍

1、随着管道运输业的不断发展,埋地管道的安全运行至关重要。现有的埋地管道阴极保护监测技术,虽然在一定程度上提高了监测的自动化水平,但在复杂多变的环境下,现有的监测系统缺乏对管道周围环境变化的自适应能力。不同地区的土壤性质(如温度、湿度、酸碱度等)差异较大,可能会影响管道的腐蚀速率,但现有系统无法根据这些环境因素的实时变化自动调整监测策略,导致监测结果不够准确和全面。另外,随着监测时间的增长,会积累大量的监测数据。然而,现有的数据处理方法相对简单,难以对海量数据进行深度挖掘和分析。这使得潜在的管道腐蚀风险难以被及时发现,无法为管道维护提供有效的决策依据。


技术实现思路

1、本专利技术旨在提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的智能自适应埋地管道阴极保护监测系统及方法。

2、为达到上述目的,本专利技术的技术方案具体是这样实现的:

3、本专利技术的一个方面提供了一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统,包括:智能埋地传感器、自适应终端监测仪、智能服务器以及环境监测单元;其中:

4、所述智能埋地传感器,用于获取管道电位参数并发送至所述自适应终端监测仪;

5、所述环境监测单元,用于获取环境参数并发送至所述自适应终端监测仪;

6、所述自适应终端监测仪,用于根据所述管道电位参数和所述环境参数按照预设调整策略调整所述智能埋地传感器和所述环境检测单元的监测频率和数据采集方式,并将所述管道电位参数和所述环境参数进行处理后发送至所述智能服务器;

7、所述智能服务器,用于对处理后的管道电位参数和环境参数按照预设格式进行存储,并根据处理后的管道电位参数和环境参数进行数据分析。

8、可选地,所述智能埋地传感器包括:

9、参比电极,用于获取管道电位;

10、自然腐蚀测试试样,用于获取自腐蚀电位;

11、阴极保护极化测试试样,用于获取通电电位和阴极保护极化电位。

12、可选地,所述环境监测单元包括:

13、温度传感器,用于实时采集管道周围土壤的温度数据;

14、湿度传感器,用于实时采集管道周围土壤的湿度数据;

15、酸碱度传感器,用于实施采集管道周围土壤的酸碱度数据;

16、光照传感器,用于实时采集管道周围的光照强度数据。

17、可选地,所述自适应终端监测仪通过如下方式根据所述管道电位参数和所述环境参数按照预设调整策略调整所述智能埋地传感器和所述环境检测单元的监测频率和数据采集方式:

18、当所述环境参数变化超过预设变化阈值或所述管道电位参数超过预设电位阈值时,将当前第一监测频率提高至第二监测频率,所述第二监测频率大于所述第一监测频率;

19、在管道状态稳定且环境条件满足预设的稳定条件时,将当前所述第一监测频率降低至第三监测频率,所述第三监测频率小于所述第一监测频率。

20、可选地,所述自适应终端监测仪通过如下方式将所述管道电位参数和所述环境参数进行处理后发送至所述智能服务器:

21、对所述管道电位参数和所述环境参数进行以下一种或多种处理后发送至所述智能服务器:设置阈值范围,识别并去除超出所述阈值范围的数据;采用数字滤波技术对预设频率的干扰信号进行过滤;数据归一化,将不同量级的数据进行归一化处理。

22、可选地,所述智能服务器通过如下方式根据处理后的管道电位参数和环境参数进行数据分析:

23、建立管道腐蚀预测模型,其中,所述管道腐蚀预测模型基于历史数据和实时监测数据进行训练得到;

24、根据所述管道腐蚀预测模型对处理后的管道电位参数和环境参数进行预测,并生成预警信息,所述预警信息包括腐蚀风险等级、可能发生腐蚀的位置以及预计发生时间。

25、可选地,所述智能服务器,还用于向所述自适应终端监测仪发送调整指令,所述调整指令用于指示所述自适应终端监测仪对监测参数进行设置,其中,所述监测参数包括监测频率、数据采集精度、数据采集时间间隔。

26、可选地,所述自适应终端监测仪,还用于在不需要进行高频信号处理时关闭高频信号处理模块;在不需要采集预设数据时关闭相应的数据采集通道;在不需要显示数据时关闭显示模块。

27、可选地,所述自适应终端监测仪,还用于根据所述环境参数切换供电方式,当所述光照强度大于预设光照强度阈值时,优先使用太阳能电池供电;当所述光照强度小于等于所述预设光照强度阈值时,采用预设电池进行供电。

28、本专利技术的另一个方面提供了一种智能自适应埋地管道阴极保护监测方法,采用如上所述的智能自适应埋地管道阴极保护监测系统进行智能自适应埋地管道阴极保护监测。

29、由此可见,通过本专利技术提供的智能自适应埋地管道阴极保护监测系统及方法,实现了自适应监测策略,提高了准确性和效率,降低能源消耗;具备深度数据挖掘能力,为管道维护提供科学依据;强化环境感知,适应复杂环境监测需求,有效提升埋地管道阴极保护监测水平。

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【技术保护点】

1.一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统,其特征在于,包括:智能埋地传感器、自适应终端监测仪、智能服务器以及环境监测单元;其中:

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述智能埋地传感器包括:

3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述环境监测单元包括:

4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述自适应终端监测仪通过如下方式根据所述管道电位参数和所述环境参数按照预设调整策略调整所述智能埋地传感器和所述环境检测单元的监测频率和数据采集方式:

5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述自适应终端监测仪通过如下方式将所述管道电位参数和所述环境参数进行处理后发送至所述智能服务器:

6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述智能服务器通过如下方式根据处理后的管道电位参数和环境参数进行数据分析:

7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述智能服务器,还用于向所述自适应终端监测仪发送调整指令,所述调整指令用于指示所述自适应终端监测仪对监测参数进行设置,其中,所述监测参数包括监测频率、数据采集精度、数据采集时间间隔。

8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述自适应终端监测仪,还用于在不需要进行高频信号处理时关闭高频信号处理模块;在不需要采集预设数据时关闭相应的数据采集通道;在不需要显示数据时关闭显示模块。

9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述自适应终端监测仪,还用于根据所述环境参数切换供电方式,当所述光照强度大于预设光照强度阈值时,优先使用太阳能电池供电;当所述光照强度小于等于所述预设光照强度阈值时,采用预设电池进行供电。

10.一种智能自适应埋地管道阴极保护监测方法,其特征在于,采用如权利要求1至9任一项所述的智能自适应埋地管道阴极保护监测系统进行智能自适应埋地管道阴极保护监测。

...

【技术特征摘要】

1.一种智能自适应埋地管道阴极保护监测系统,其特征在于,包括:智能埋地传感器、自适应终端监测仪、智能服务器以及环境监测单元;其中:

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述智能埋地传感器包括:

3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述环境监测单元包括:

4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述自适应终端监测仪通过如下方式根据所述管道电位参数和所述环境参数按照预设调整策略调整所述智能埋地传感器和所述环境检测单元的监测频率和数据采集方式:

5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述自适应终端监测仪通过如下方式将所述管道电位参数和所述环境参数进行处理后发送至所述智能服务器:

6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述智能服务器通过如下方式根据处理后的管道电位参数和环境参数进行数据分析:

7.根据权利要求6所述的系统,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵悦春曹忠涛韩萌黄一兴丁宁王炳钦杜艳霞程学群
申请(专利权)人:北京市燃气集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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