RU2011110520A - Отслеживание объектов в трубопроводах - Google Patents
Отслеживание объектов в трубопроводах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2011110520A RU2011110520A RU2011110520/28A RU2011110520A RU2011110520A RU 2011110520 A RU2011110520 A RU 2011110520A RU 2011110520/28 A RU2011110520/28 A RU 2011110520/28A RU 2011110520 A RU2011110520 A RU 2011110520A RU 2011110520 A RU2011110520 A RU 2011110520A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- movement
- acoustic
- acoustic signature
- stage
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 27
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract 11
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract 6
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 claims abstract 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims 2
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 1
- 238000012417 linear regression Methods 0.000 claims 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/24—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations
- G01M3/243—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using infrasonic, sonic, or ultrasonic vibrations for pipes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
- F17D5/00—Protection or supervision of installations
- F17D5/02—Preventing, monitoring, or locating loss
- F17D5/06—Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/48—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using wave or particle radiation means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01H—MEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
- G01H9/00—Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
- G01H9/004—Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means using fibre optic sensors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/042—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid
- G01M3/045—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid with electrical detection means
- G01M3/047—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid with electrical detection means with photo-electrical detection means, e.g. using optical fibres
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P3/00—Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
- G01P3/02—Devices characterised by the use of mechanical means
- G01P3/14—Devices characterised by the use of mechanical means by exciting one or more mechanical resonance systems
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Optical Transform (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
- Pipeline Systems (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
- Cleaning In General (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
1. Способ отслеживания движения объекта в канале, содержащий этапы, на которых ! собирают данные, соответствующие сигналам отклика из опроса оптического волокна, расположенного вдоль пути канала, для обеспечения распределенного акустического измерения, и ! обрабатывают отклики от каждого из совокупности дискретных продольных измерительных участков для регистрации акустической сигнатуры, связанной с движением объекта в канале, и определения источника акустической сигнатуры. ! 2. Способ по п.1, в котором на этапе регистрации акустической сигнатуры регистрируют импульс давления, вызванный перемещением объекта в канале. ! 3. Способ по п.2, в котором акустическая сигнатура содержит последовательность импульсов давления. ! 4. Способ по п.1, в котором на этапе регистрации акустической сигнатуры регистрируют волну давления, распространяющуюся по каналу, вызванную перемещением объекта в канале. ! 5. Способ по п.4, в котором акустическая сигнатура содержит первое и второе акустические возмущения давления, распространяющиеся друг от друга в противоположных направлениях в канале. ! 6. Способ по п.1, в котором на этапе обработки откликов для каждой из совокупности испытательных позиций вдоль канала ! формируют первый поднабор данных, соответствующих совокупности кадров данных из дискретных измерительных участков, соответствующий участкам канала с одной стороны от испытательной позиции, ! формируют второй поднабор данных, соответствующих совокупности кадров данных из дискретных измерительных участков, соответствующий участкам канала с другой стороны от испытательной позиции, и ! обрабатывают первый и второй поднабо
Claims (20)
1. Способ отслеживания движения объекта в канале, содержащий этапы, на которых
собирают данные, соответствующие сигналам отклика из опроса оптического волокна, расположенного вдоль пути канала, для обеспечения распределенного акустического измерения, и
обрабатывают отклики от каждого из совокупности дискретных продольных измерительных участков для регистрации акустической сигнатуры, связанной с движением объекта в канале, и определения источника акустической сигнатуры.
2. Способ по п.1, в котором на этапе регистрации акустической сигнатуры регистрируют импульс давления, вызванный перемещением объекта в канале.
3. Способ по п.2, в котором акустическая сигнатура содержит последовательность импульсов давления.
4. Способ по п.1, в котором на этапе регистрации акустической сигнатуры регистрируют волну давления, распространяющуюся по каналу, вызванную перемещением объекта в канале.
5. Способ по п.4, в котором акустическая сигнатура содержит первое и второе акустические возмущения давления, распространяющиеся друг от друга в противоположных направлениях в канале.
6. Способ по п.1, в котором на этапе обработки откликов для каждой из совокупности испытательных позиций вдоль канала
формируют первый поднабор данных, соответствующих совокупности кадров данных из дискретных измерительных участков, соответствующий участкам канала с одной стороны от испытательной позиции,
формируют второй поднабор данных, соответствующих совокупности кадров данных из дискретных измерительных участков, соответствующий участкам канала с другой стороны от испытательной позиции, и
обрабатывают первый и второй поднаборы для определения наличия акустического возмущения в первом и втором поднаборах, распространяющегося от испытательной позиции.
7. Способ по п.6, в котором на этапе обработки первого и второго поднаборов применяют линейную регрессию к каждому из первого и второго поднаборов для каждой испытательной позиции.
8. Способ по п.7, содержащий этап, на котором идентифицируют одну или несколько испытательных позиций, имеющих самые низкие остатки.
9. Способ по п.7, содержащий этап идентификации испытательных позиций, где линейная аппроксимация первого набора имеет градиент в первом ожидаемом диапазоне, и линейная аппроксимация второго набора имеет градиент во втором ожидаемом диапазоне.
10. Способ по п.6, содержащий этап идентификации испытательных позиций, где модуль градиента для линейной аппроксимации для первого поднабора, по существу, равен модулю градиента для линейной аппроксимации для второго поднабора.
11. Способ по п.1, в котором на этапе обработки откликов применяют этап регистрации переднего фронта для идентификации переднего фронта любого акустического возмущения, регистрируемого дискретным измерительным участком.
12. Способ по п.1, в котором длина распределенного волоконно-оптического датчика больше или равна 20 км.
13. Способ по п.1, в котором способ содержит этапы, на которых отслеживают движение объекта в реальном времени и генерируют предупредительный сигнал, если объект останавливается и/или снижает скорость ниже порога.
14. Способ по п.1, в котором трубопровод является трубопроводом, и объект является снарядом.
15. Способ по п.1, содержащий этап опрашивания оптического волокна путем запуска совокупности оптических импульсов в волокно и регистрации излучения, претерпевшего рэлеевское обратное рассеяние из оптического волокна.
16. Компьютерная программа, которая, при выполнении на соответствующем компьютере, осуществляет способ по п.1.
17. Устройство для отслеживания снаряда в трубопроводе, содержащее
волоконно-оптический опросчик, приспособленный опрашивать оптическое волокно и обеспечивать распределенное акустическое измерение, и
процессор, приспособленный принимать измеренные данные от опросчика и регистрировать акустическую сигнатуру, связанную с движением снаряда в трубопроводе, и определять положение снаряда.
18. Устройство по п.17, в котором процессор выполнен с возможностью для регистрации волны давления, обусловленной движением снаряда в трубопроводе.
19. Устройство мониторинга трубопровода в реальном времени, содержащее устройство по п.17, в котором процессор выполнен с возможностью генерировать предупредительный сигнал, если снаряд останавливается и/или снижает скорость ниже порога.
20. Устройство по п.19, в котором предупредительный сигнал содержит указание положения снаряда в трубопроводе.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB0815297.7 | 2008-08-21 | ||
| GBGB0815297.7A GB0815297D0 (en) | 2008-08-21 | 2008-08-21 | Conduit monitoring |
| PCT/GB2009/002032 WO2010020781A1 (en) | 2008-08-21 | 2009-08-20 | Tracking objects in conduits |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011110520A true RU2011110520A (ru) | 2012-09-27 |
| RU2515126C2 RU2515126C2 (ru) | 2014-05-10 |
Family
ID=39812396
Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011110520/28A RU2515126C2 (ru) | 2008-08-21 | 2009-08-20 | Отслеживание объектов в трубопроводах |
| RU2011110518/28A RU2511228C2 (ru) | 2008-08-21 | 2009-08-20 | Мониторинг канала |
| RU2011110519/28A RU2518978C2 (ru) | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Волоконно-оптическое акустическое измерение |
Family Applications After (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011110518/28A RU2511228C2 (ru) | 2008-08-21 | 2009-08-20 | Мониторинг канала |
| RU2011110519/28A RU2518978C2 (ru) | 2008-08-21 | 2009-08-21 | Волоконно-оптическое акустическое измерение |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US8973444B2 (ru) |
| EP (3) | EP2326932B1 (ru) |
| CN (3) | CN102197294B (ru) |
| CA (3) | CA2734820C (ru) |
| GB (1) | GB0815297D0 (ru) |
| HU (1) | HUE043266T2 (ru) |
| LT (1) | LT2326922T (ru) |
| PL (1) | PL2326922T3 (ru) |
| RU (3) | RU2515126C2 (ru) |
| SI (1) | SI2326922T1 (ru) |
| TR (1) | TR201903507T4 (ru) |
| WO (3) | WO2010020796A1 (ru) |
Families Citing this family (106)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2462096A (en) | 2008-07-23 | 2010-01-27 | Schlumberger Holdings | Monitoring of a pipeline pig using external acoustic sensors |
| AU2009334819B2 (en) | 2008-12-31 | 2013-12-12 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method for monitoring deformation of well equipment |
| US20100200743A1 (en) * | 2009-02-09 | 2010-08-12 | Larry Dale Forster | Well collision avoidance using distributed acoustic sensing |
| WO2010090660A1 (en) | 2009-02-09 | 2010-08-12 | Shell Oil Company | Areal monitoring using distributed acoustic sensing |
| GB2479101B (en) | 2009-02-09 | 2013-01-23 | Shell Int Research | Method of detecting fluid in-flows downhole |
| CN114563025A (zh) | 2009-05-27 | 2022-05-31 | 希里克萨有限公司 | 光学感测的方法及装置 |
| US8950482B2 (en) * | 2009-05-27 | 2015-02-10 | Optasense Holdings Ltd. | Fracture monitoring |
| GB2476449B (en) | 2009-09-18 | 2013-12-11 | Optasense Holdings Ltd | Wide area seismic detection |
| GB0919899D0 (en) | 2009-11-13 | 2009-12-30 | Qinetiq Ltd | Fibre optic distributed sensing |
| US8425683B2 (en) * | 2009-11-17 | 2013-04-23 | Acoustic Systems, Inc. | Method for tracking a scraper within a pipeline |
| US9109944B2 (en) | 2009-12-23 | 2015-08-18 | Shell Oil Company | Method and system for enhancing the spatial resolution of a fiber optical distributed acoustic sensing assembly |
| US9080949B2 (en) | 2009-12-23 | 2015-07-14 | Shell Oil Company | Detecting broadside and directional acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (DAS) assembly |
| US9388686B2 (en) | 2010-01-13 | 2016-07-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Maximizing hydrocarbon production while controlling phase behavior or precipitation of reservoir impairing liquids or solids |
| GB201008823D0 (en) | 2010-05-26 | 2010-07-14 | Fotech Solutions Ltd | Fluid flow monitor |
| US8605542B2 (en) | 2010-05-26 | 2013-12-10 | Schlumberger Technology Corporation | Detection of seismic signals using fiber optic distributed sensors |
| US8505625B2 (en) | 2010-06-16 | 2013-08-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Controlling well operations based on monitored parameters of cement health |
| US9140815B2 (en) | 2010-06-25 | 2015-09-22 | Shell Oil Company | Signal stacking in fiber optic distributed acoustic sensing |
| US8930143B2 (en) | 2010-07-14 | 2015-01-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Resolution enhancement for subterranean well distributed optical measurements |
| US8584519B2 (en) * | 2010-07-19 | 2013-11-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Communication through an enclosure of a line |
| US20120020184A1 (en) * | 2010-07-26 | 2012-01-26 | Colin Wilson | Using a distributed optical acoustic sensor to position an object |
| GB201013712D0 (en) * | 2010-08-16 | 2010-09-29 | Qinetiq Ltd | Gunfire detection |
| GB201013704D0 (en) * | 2010-08-16 | 2010-09-29 | Qinetiq Ltd | Border monitoring |
| US9170149B2 (en) | 2010-09-01 | 2015-10-27 | Schlumberger Technology Corporation | Distributed fiber optic sensor system with improved linearity |
| EP2656112A2 (en) | 2010-12-21 | 2013-10-30 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Detecting the direction of acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (das) assembly |
| EP2656125A4 (en) | 2010-12-21 | 2018-01-03 | Shell Oil Company | System and method for making distributed measurements using fiber optic cable |
| GB201103479D0 (en) * | 2011-03-01 | 2011-04-13 | Qinetiq Ltd | Conduit monitoring |
| BR112013022777B1 (pt) | 2011-03-09 | 2021-04-20 | Shell Internationale Research Maatschappij B. V | cabo integrado de fibras ópticas, sistema de monitoramento por fibra óptica para um local de poço, e, método para monitorar um local de poço |
| GB201109372D0 (en) | 2011-06-06 | 2011-07-20 | Silixa Ltd | Method for locating an acoustic source |
| WO2012173924A2 (en) | 2011-06-13 | 2012-12-20 | Shell Oil Company | Hydraulic fracture monitoring using active seismic sources with receivers in the treatment well |
| GB201110403D0 (en) * | 2011-06-20 | 2011-08-03 | Qinetiq Ltd | Monitoring of conduits |
| GB2504446B (en) | 2011-06-20 | 2017-08-30 | Shell Int Res Maatschhappij B V | Fibre optic cable with increased directional sensitivity |
| GB201112161D0 (en) * | 2011-07-15 | 2011-08-31 | Qinetiq Ltd | Portal monitoring |
| GB201112154D0 (en) | 2011-07-15 | 2011-08-31 | Qinetiq Ltd | Seismic geophysical surveying |
| GB2506794B (en) | 2011-08-09 | 2016-08-17 | Shell Int Research | Method and apparatus for measuring seismic parameters of a seismic vibrator |
| BR112014014565B1 (pt) | 2011-12-15 | 2022-06-28 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Sistema de detecção acústica de fibra óptica distribuída |
| GB201201727D0 (en) * | 2012-02-01 | 2012-03-14 | Qinetiq Ltd | Indicating locations |
| CN102588743B (zh) * | 2012-03-08 | 2013-08-07 | 东北大学 | 实时跟踪与精确定位管道内检测器的装置及方法 |
| WO2014022346A1 (en) | 2012-08-01 | 2014-02-06 | Shell Oil Company | Cable comprising twisted sinusoid for use in distributed sensing |
| US9823373B2 (en) | 2012-11-08 | 2017-11-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Acoustic telemetry with distributed acoustic sensing system |
| ITMI20122196A1 (it) * | 2012-12-20 | 2014-06-21 | Eni Spa | Metodo e sistema per la rilevazione da remoto della posizione di un dispositivo pig all'interno di una condotta in pressione |
| US9594174B2 (en) | 2013-02-01 | 2017-03-14 | Westerngeco L.L.C. | Computing rotation data using a gradient of translational data |
| US20140352442A1 (en) * | 2013-06-03 | 2014-12-04 | Macau University Of Science And Technology | Vibration Detection System Based on Biconical Tapered Fiber and the Method thereof |
| GB2515564A (en) * | 2013-06-28 | 2014-12-31 | Optasense Holdings Ltd | Improvements in fibre optic distributed sensing |
| US10408954B2 (en) | 2014-01-17 | 2019-09-10 | Westerngeco L.L.C. | Seismic sensor coupling |
| US9535039B2 (en) | 2014-04-30 | 2017-01-03 | Control Devices, Inc. | Acoustic transmitter and method for underwater pipeline inspection gauges |
| EA028210B1 (ru) | 2014-05-14 | 2017-10-31 | Эни С.П.А. | Способ и система для непрерывного дистанционного контроля положения и скорости продвижения скребкового устройства внутри трубопровода |
| CA2947915A1 (en) | 2014-06-30 | 2016-01-07 | Exxonmobil Upstream Research Company | Pipeline constriction detection |
| US9714566B2 (en) | 2014-07-18 | 2017-07-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Determining locations of acoustic sources around a borehole |
| US11988318B2 (en) * | 2015-07-07 | 2024-05-21 | Profound Positioning Inc. | Methods and systems to enhance pipeline trajectory reconstruction using pipeline junctions |
| ES2878002T3 (es) * | 2015-07-17 | 2021-11-18 | Univ Adelaide | Método y sistema para el análisis del estado de tuberías |
| US10359302B2 (en) | 2015-12-18 | 2019-07-23 | Schlumberger Technology Corporation | Non-linear interactions with backscattered light |
| AU2017246520B2 (en) | 2016-04-07 | 2022-04-07 | Bp Exploration Operating Company Limited | Detecting downhole events using acoustic frequency domain features |
| BR112018070565A2 (pt) | 2016-04-07 | 2019-02-12 | Bp Exploration Operating Company Limited | detecção de eventos de fundo de poço usando características de domínio da frequência acústicas |
| CN106051379B (zh) * | 2016-05-27 | 2018-01-16 | 沈阳鑫联石化设备有限公司 | 一种清管器远程监测仪及监测方法 |
| WO2018022012A1 (en) * | 2016-07-26 | 2018-02-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electro acoustic technology (eat) for real time intelligent pigging |
| GB2565721B (en) * | 2016-07-28 | 2022-04-20 | Halliburton Energy Services Inc | Real-time plug tracking with fiber optics |
| US10317014B2 (en) * | 2016-08-09 | 2019-06-11 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Flow variation system |
| EP3583296B1 (en) | 2017-03-31 | 2021-07-21 | BP Exploration Operating Company Limited | Well and overburden monitoring using distributed acoustic sensors |
| WO2019038401A1 (en) | 2017-08-23 | 2019-02-28 | Bp Exploration Operating Company Limited | DETECTION OF SAND INPUT LOCATIONS AT THE BOTTOM OF A HOLE |
| CA3075949A1 (en) * | 2017-09-22 | 2019-03-28 | University Of Saskatchewan | Methods for detecting pipeline weakening |
| EP3695099A2 (en) | 2017-10-11 | 2020-08-19 | BP Exploration Operating Company Limited | Detecting events using acoustic frequency domain features |
| CN108053477B (zh) * | 2017-12-20 | 2021-07-02 | 北京华航无线电测量研究所 | 一种管道内变形的数值处理方法 |
| US11141327B2 (en) | 2017-12-20 | 2021-10-12 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | System for intervening and improving the experience of the journey of an absorbent article change |
| US10915862B2 (en) | 2017-12-20 | 2021-02-09 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | System for documenting product usage by recognizing an acoustic signature of a product |
| EP3514564B1 (en) * | 2018-01-19 | 2023-05-31 | Centre National D'etudes Spatiales | Indoor positioning system |
| CN110107816A (zh) * | 2018-02-01 | 2019-08-09 | 北京声创新技术发展有限责任公司 | 输油气管道清管器/检测器次声实时跟踪定位系统及方法 |
| US11181208B2 (en) | 2018-05-24 | 2021-11-23 | Tdw Delaware, Inc. | Non-invasive pipeline pig signal using vibration sensors |
| US11132542B2 (en) * | 2018-06-28 | 2021-09-28 | Nec Corporation | Time-space de-noising for distributed sensors |
| CN109298080B (zh) * | 2018-10-31 | 2023-12-15 | 江苏大学 | 基于特征导波的焊缝缺陷检测专用阵列式传感器的分时激励系统及方法 |
| RU2726440C2 (ru) * | 2018-11-26 | 2020-07-14 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Устройство для определения местонахождения очистного устройства в трубопроводе |
| CN109306864A (zh) * | 2018-11-27 | 2019-02-05 | 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 基于光纤检测的水下清管器作业实时监测装置 |
| EP3936697A1 (en) | 2018-11-29 | 2022-01-12 | BP Exploration Operating Company Limited | Event detection using das features with machine learning |
| GB201820331D0 (en) | 2018-12-13 | 2019-01-30 | Bp Exploration Operating Co Ltd | Distributed acoustic sensing autocalibration |
| CN110375840A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 武汉理工光科股份有限公司 | 基于分布式光纤传感的清管器跟踪定位方法 |
| WO2021052602A1 (en) | 2019-09-20 | 2021-03-25 | Lytt Limited | Systems and methods for sand ingress prediction for subterranean wellbores |
| CA3154435C (en) | 2019-10-17 | 2023-03-28 | Lytt Limited | Inflow detection using dts features |
| WO2021073741A1 (en) | 2019-10-17 | 2021-04-22 | Lytt Limited | Fluid inflow characterization using hybrid das/dts measurements |
| CN110822292A (zh) * | 2019-10-29 | 2020-02-21 | 东莞新奥燃气有限公司 | 燃气管道通球运行位置的监控系统及方法 |
| WO2021093974A1 (en) | 2019-11-15 | 2021-05-20 | Lytt Limited | Systems and methods for draw down improvements across wellbores |
| CN110987318B (zh) * | 2019-12-11 | 2021-11-05 | 北京华展汇元信息技术有限公司 | 一种高压管道气体泄露自动检测装置和检测方法 |
| AU2019477996B2 (en) * | 2019-12-13 | 2024-11-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and system to determine variations in a fluidic channel |
| EP4093942A1 (en) * | 2020-01-24 | 2022-11-30 | Lytt Limited | Detecting flow obstruction events within a flow line using acoustic frequency domain features |
| US11543286B2 (en) * | 2020-04-14 | 2023-01-03 | Nec Corporation | Distributed acoustic sensing based acoustic wave speed scanning and mapping of civil infrastructures |
| US11619542B2 (en) * | 2020-04-14 | 2023-04-04 | Nec Corporation | Distributed acoustic sensing based natural frequency measurement of civil infrastructures |
| CA3180595A1 (en) | 2020-06-11 | 2021-12-16 | Lytt Limited | Systems and methods for subterranean fluid flow characterization |
| WO2021254633A1 (en) | 2020-06-18 | 2021-12-23 | Lytt Limited | Event model training using in situ data |
| EP4168647A1 (en) | 2020-06-18 | 2023-04-26 | Lytt Limited | Event model training using in situ data |
| WO2022032379A1 (en) * | 2020-08-10 | 2022-02-17 | Hifi Engineering Inc. | Methods and systems for tracking a pipeline inspection gauge |
| CN111965693B (zh) * | 2020-08-21 | 2023-06-27 | 电子科技大学 | 一种基于光缆的管线走向示踪方法及系统 |
| NO20230117A1 (en) | 2020-09-18 | 2023-02-06 | Halliburton Energy Services Inc | Non-intrusive tracking of objects and fluids in wellbores |
| US11674827B2 (en) * | 2020-10-27 | 2023-06-13 | Nec Corporation | Saturation caused phase jump avoidance in DAS |
| US11668621B2 (en) | 2020-11-02 | 2023-06-06 | Tata Consultancy Services Limited | Method and system for inspecting and detecting fluid in a pipeline |
| CN112504969B (zh) * | 2021-02-03 | 2021-05-14 | 四川大学 | 基于分布式声传感的管道法兰焊缝健康检测装置及方法 |
| RU2757682C1 (ru) * | 2021-03-25 | 2021-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" | Способ контроля состояния смотрового устройства на трассе волоконно-оптической кабельной линии |
| RU2758340C1 (ru) * | 2021-04-13 | 2021-10-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" | Способ неразрушающего контроля прочности оптического волокна |
| CN113275341B (zh) * | 2021-05-19 | 2022-04-08 | 精仪监测科技(苏州)有限公司 | 一种基于分布式光纤振动传感的清管器跟踪定位方法 |
| CN113447727B (zh) * | 2021-06-30 | 2022-12-09 | 武汉理工光科股份有限公司 | 基于光纤测振系统的油气管道上方雷电定位方法及装置 |
| US20230029221A1 (en) * | 2021-07-22 | 2023-01-26 | Nec Laboratories America, Inc | Galloping monitoring of overhead transmission lines using distributed fiber optic sensing |
| CN113933002B (zh) * | 2021-08-12 | 2024-07-09 | 吉林大学 | 一种长距离大型输水压力管道水压试验漏点识别的方法 |
| CN113883422B (zh) * | 2021-09-10 | 2023-06-02 | 江苏禹治流域管理技术研究院有限公司 | 一种城市供水管网漏损在线监测系统 |
| EP4202374A1 (de) | 2021-12-22 | 2023-06-28 | Universität Hamburg | Vorrichtung zum faser-optischen messen und transportieren von messsignalen |
| CN114563074B (zh) * | 2022-03-03 | 2024-06-18 | 西安热工研究院有限公司 | 一种具有高稳定性的振动检测系统 |
| US12498073B2 (en) | 2023-03-16 | 2025-12-16 | Saudi Arabian Oil Company | In-pipe localization of pipeline inspection gadgets |
| US12359562B2 (en) | 2023-08-14 | 2025-07-15 | Saudi Arabian Oil Company | Traceable and disintegrable artificial intelligence powered sensing system and method for the detection of defects in pipelines |
| CN118731846B (zh) * | 2024-06-13 | 2024-12-13 | 成都陆迪盛华科技有限公司 | 基于分布式光纤的清管器定位方法、系统及介质 |
| CN119406857B (zh) * | 2024-11-12 | 2025-10-24 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 一种清管器卡堵定位方法以及装置 |
Family Cites Families (46)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3949353A (en) * | 1973-12-10 | 1976-04-06 | Continental Oil Company | Underground mine surveillance system |
| US4311391A (en) * | 1979-12-27 | 1982-01-19 | Westinghouse Electric Corp. | Passive fiber optic sonar system |
| US4313185A (en) * | 1979-12-31 | 1982-01-26 | General Electric Company | Acoustic vibration sensor and sensing system |
| US4747309A (en) | 1980-10-02 | 1988-05-31 | Imperial Chemical Industries Plc | Structures and methods of testing them with linear microphones |
| US4363114A (en) * | 1981-01-21 | 1982-12-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Low noise remote optical fiber sound detector |
| US4927232A (en) * | 1985-03-18 | 1990-05-22 | G2 Systems Corporation | Structural monitoring system using fiber optics |
| GB8307985D0 (en) * | 1983-03-23 | 1983-04-27 | British Gas Corp | Pipeline pig tracking |
| US4541278A (en) * | 1984-04-23 | 1985-09-17 | Union Oil Company Of California | Pipeline corrosion sensing device and method |
| EP0170736A1 (en) * | 1984-07-09 | 1986-02-12 | Amon, Glen C. | Pipeline fault status monitoring system |
| US4918303A (en) * | 1989-05-11 | 1990-04-17 | Conoco Inc. | Detecting disturbance with cross polarized fiber optic sensing |
| US5194847A (en) * | 1991-07-29 | 1993-03-16 | Texas A & M University System | Apparatus and method for fiber optic intrusion sensing |
| JP2833932B2 (ja) * | 1992-06-18 | 1998-12-09 | 日本電気アイシーマイコンシステム株式会社 | ノンリニアエンファシス回路 |
| US5417112A (en) * | 1993-01-11 | 1995-05-23 | Tdw Delaware, Inc. | Apparatus for indicating the passage of a pig moving within an underground pipeline |
| GB9324333D0 (en) * | 1993-11-26 | 1994-01-12 | Sensor Dynamics Ltd | Measurement of one or more physical parameters |
| CN2212773Y (zh) * | 1994-06-24 | 1995-11-15 | 刘达峰 | 管路障碍物测位器装置 |
| US5549000A (en) * | 1994-06-27 | 1996-08-27 | Texaco, Inc. | Passive acoustic detection of pipeline pigs |
| JPH08233932A (ja) * | 1995-02-28 | 1996-09-13 | Tokyo Gas Co Ltd | ピグの走行位置監視手段 |
| JPH08233564A (ja) * | 1995-02-28 | 1996-09-13 | Tokyo Gas Co Ltd | ピグの走行位置検出装置 |
| GB9520387D0 (en) * | 1995-10-06 | 1995-12-06 | R S T Projects Ltd | Debris monitoring system and apparatus |
| EA199900074A1 (ru) * | 1997-05-02 | 1999-10-28 | Бейкер Хьюз Инкорпорейтед | Скважины, в которых используются выполненные на основе оптических волокон первичные преобразователи (датчики) и исполнительные устройства |
| US6211964B1 (en) * | 1997-10-09 | 2001-04-03 | Geosensor Corporation | Method and structure for incorporating fiber optic acoustic sensors in a seismic array |
| GB9802688D0 (en) * | 1998-02-06 | 1998-07-29 | Marconi Gec Ltd | Improvements in or relating to sound detection |
| JP2000088561A (ja) * | 1998-09-11 | 2000-03-31 | Tokyo Gas Co Ltd | 導管内におけるピグの走行位置検出方法 |
| US6913079B2 (en) * | 2000-06-29 | 2005-07-05 | Paulo S. Tubel | Method and system for monitoring smart structures utilizing distributed optical sensors |
| US6993977B2 (en) * | 2001-12-10 | 2006-02-07 | Moe Momayez | Remote structural material evaluation apparatus |
| US20040261547A1 (en) * | 2002-10-01 | 2004-12-30 | Russell David Alexander | Method of deriving data |
| CA2416171A1 (en) * | 2003-01-13 | 2004-07-13 | Pure Technologies Ltd. | Pipeline monitoring system |
| US20050034917A1 (en) * | 2003-08-14 | 2005-02-17 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and method for acoustic position logging ahead-of-the-bit |
| GB0407982D0 (en) | 2004-04-08 | 2004-05-12 | Wood Group Logging Services In | "Methods of monitoring downhole conditions" |
| US6847207B1 (en) * | 2004-04-15 | 2005-01-25 | Tdw Delaware, Inc. | ID-OD discrimination sensor concept for a magnetic flux leakage inspection tool |
| RU2271446C1 (ru) * | 2004-07-27 | 2006-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЛайт" | Устройство для мониторинга виброакустической характеристики протяженного объекта |
| US7271884B2 (en) | 2004-08-06 | 2007-09-18 | The United States Of America Represented By The Secretary Of The Navy | Natural fiber span reflectometer providing a virtual phase signal sensing array capability |
| CN2758749Y (zh) | 2004-12-16 | 2006-02-15 | 何志强 | 天然气管道清管器通过信号采样报警装置 |
| KR20060084256A (ko) | 2005-01-19 | 2006-07-24 | 삼성전자주식회사 | 액정 표시 장치용 발광 다이오드 소자의 렌즈 조성물,이를 포함하는 발광 다이오드 소자, 백라이트 유닛 및액정 표시 장치 |
| US7397976B2 (en) * | 2005-01-25 | 2008-07-08 | Vetco Gray Controls Limited | Fiber optic sensor and sensing system for hydrocarbon flow |
| RU2287131C1 (ru) * | 2005-09-06 | 2006-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЛайт" | Способ мониторинга состояния протяженных объектов, преимущественно продуктопроводов, и устройство для его осуществления |
| GB2442745B (en) * | 2006-10-13 | 2011-04-06 | At & T Corp | Method and apparatus for acoustic sensing using multiple optical pulses |
| GB2442746B (en) | 2006-10-13 | 2011-04-06 | At & T Corp | Method and apparatus for acoustic sensing using multiple optical pulses |
| DE102007004104A1 (de) | 2007-01-26 | 2008-07-31 | Ksb Aktiengesellschaft | Positionsdetektor für ein in einem Rohr bewegtes Teil |
| CN201034929Y (zh) * | 2007-04-04 | 2008-03-12 | 南京旭飞光电有限公司 | 光纤气体传感器 |
| RU68692U1 (ru) * | 2007-07-05 | 2007-11-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Проект-Ресурс" | Система мониторинга состояния трубопровода |
| CN101135577A (zh) * | 2007-09-29 | 2008-03-05 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 自动调谐f-p光纤传感器 |
| US7946341B2 (en) * | 2007-11-02 | 2011-05-24 | Schlumberger Technology Corporation | Systems and methods for distributed interferometric acoustic monitoring |
| CN101226078A (zh) * | 2008-01-30 | 2008-07-23 | 广厦建设集团有限责任公司 | 一种基于分布式光纤传感器的长距离线性结构异常振动的检测方法 |
| GB2462096A (en) * | 2008-07-23 | 2010-01-27 | Schlumberger Holdings | Monitoring of a pipeline pig using external acoustic sensors |
| US8020616B2 (en) * | 2008-08-15 | 2011-09-20 | Schlumberger Technology Corporation | Determining a status in a wellbore based on acoustic events detected by an optical fiber mechanism |
-
2008
- 2008-08-21 GB GBGB0815297.7A patent/GB0815297D0/en not_active Ceased
-
2009
- 2009-08-20 EP EP09784994.7A patent/EP2326932B1/en active Active
- 2009-08-20 RU RU2011110520/28A patent/RU2515126C2/ru active
- 2009-08-20 RU RU2011110518/28A patent/RU2511228C2/ru active
- 2009-08-20 CA CA2734820A patent/CA2734820C/en active Active
- 2009-08-20 CN CN200980141853.4A patent/CN102197294B/zh active Active
- 2009-08-20 HU HUE09784969A patent/HUE043266T2/hu unknown
- 2009-08-20 EP EP09784969.9A patent/EP2326922B1/en active Active
- 2009-08-20 LT LTEP09784969.9T patent/LT2326922T/lt unknown
- 2009-08-20 US US13/059,806 patent/US8973444B2/en active Active
- 2009-08-20 WO PCT/GB2009/002058 patent/WO2010020796A1/en not_active Ceased
- 2009-08-20 SI SI200931949T patent/SI2326922T1/sl unknown
- 2009-08-20 CA CA2734818A patent/CA2734818C/en active Active
- 2009-08-20 PL PL09784969T patent/PL2326922T3/pl unknown
- 2009-08-20 WO PCT/GB2009/002032 patent/WO2010020781A1/en not_active Ceased
- 2009-08-20 TR TR2019/03507T patent/TR201903507T4/tr unknown
- 2009-08-20 CN CN2009801418727A patent/CN102197287B/zh active Active
- 2009-08-20 US US13/059,795 patent/US10900860B2/en active Active
- 2009-08-21 CA CA2734717A patent/CA2734717C/en active Active
- 2009-08-21 WO PCT/GB2009/002055 patent/WO2010020795A1/en not_active Ceased
- 2009-08-21 CN CN200980141858.7A patent/CN102197284B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-08-21 EP EP09784992.1A patent/EP2318811B1/en active Active
- 2009-08-21 RU RU2011110519/28A patent/RU2518978C2/ru active
- 2009-08-21 US US13/059,810 patent/US9625348B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2011110520A (ru) | Отслеживание объектов в трубопроводах | |
| BR112012011225B1 (pt) | sensor de fibra óptica distribuído, e, método de detecção por fibra óptica distribuída | |
| US9631972B2 (en) | Distributed fibre optic sensing | |
| CA2915971C (en) | Improvements in fibre optic distributed sensing | |
| US11740155B2 (en) | Structural health monitoring for an industrial structure | |
| US9599272B2 (en) | Monitoring of the position of a pipe inspection tool in a pipeline | |
| RU2014138423A (ru) | Мониторинг инфраструктуры транспортной сети | |
| RU2014129915A (ru) | Способ и устройство для обнаружения и анализа отложений | |
| US7383730B2 (en) | Methods for determining velocity of a stress wave within a material and homogeneity of properties within the material | |
| US11467057B2 (en) | Magneto-optical system for guided wave inspection and monitoring | |
| Yu et al. | Dual mode sensing of crack growth in steel bridge structures | |
| Valente et al. | Fiber optic accelerometer for pipeline surveillance | |
| Croxford et al. | Efficient baseline gathering and damage detection in guided wave structural health monitoring | |
| TR201820936A2 (tr) | Faz duyarlı ozar tabanlı dağıtık akustik algılama sistemi (daas) için performans karakterizasyon yöntemi. |