算上述入口压降与报 警站出口压降的比值,作为泄漏量的置信度;
[0136] 步骤11-6、判断泄漏量置信度是否均在设定范围内,若是,则执行步骤11-7,否 贝1J,返回执行步骤11-2;
[0137] 本发明实施例中,白天设定的置信度为0. 7~1. 0之间,晚上为0. 5~1. 0之间。
[0138] 步骤11-7、获得目标管段的泄漏量;
[0139] 步骤12、将泄漏量,泄漏点位置和泄漏时间在上位机中进行显示,提示工作人员。
【主权项】
1. 一种基于无量纲的成品油管道泄漏量估计系统,其特征在于:该系统包括信号采集 器、压力传感器阵列、三阶有源滤波器、中央处理单元和上位机,其中, 信号采集器:用于采集目标管段进口压力、目标管段出口处的压力、目标管段进口流 量、目标管段出口流量、介质温度和介质密度,并对采集的各类信号进行归一化处理,再发 送至三阶有源滤波器; 压力传感器阵列:用于测量管道运行时,整条管道的压力变化情况,再发送至中央处理 单元中; 三阶有源滤波器:用于对信号采集器采集的数据进行噪声滤波,再发送至中央处理单 元中; 中央处理单元:用于对信号进行放大和模数转换,存储并发送至上位机中; 上位机: 用于查询管网的历史工况情况,判断是否为误报警; 用于实时显示目标管段进口压力、目标管段出口处的压力、目标管段进口流量、目标管 段出口流量、介质温度和介质密度,并求解目标管段的介质平均温度和介质平均密度,根据 介质平均温度和介质平均密度获得目标管段内负压波波速; 用于根据目标管段的进口压力和出口压力,采用小波理论确定管道泄漏发生时,被监 测管段负压波到达进口和出口的时间差,在根据目标管段的长度、波速和负压波到达进口 和出口的时间差,获得泄漏点位于目标管段的位置; 用于根据目标管段的历史数据采用BP神经网络算法,确定目标管段中压力波衰减率; 用于根据获得的目标管段中压力波衰减率,获得目标管段泄漏点的压降,进而获得该 泄漏点的孔径; 用于采用无量纲化处理法获取目标管段的泄漏量,并将泄漏量,泄漏点位置和泄漏时 间在上位机中进行显示,提示工作人员。2. 采用权利要求1所述的基于无量纲的成品油管道泄漏量估计系统进行的估计方法, 其特征在于,包括以上步骤: 步骤1、确定管网中每个阀门和栗的初始状态,即开通或关闭,并根据阀门和栗的初始 状态及压力传感器阵列,构建管网的整体拓扑结构图并获得管网的压力变化曲线; 步骤2、采用信号采集器采集目标管段进口压力、目标管段出口处的压力、目标管段进 口流量、目标管段出口流量、介质温度和介质密度,并对采集的各类信号进行归一化处理, 并发送至三阶有源滤波器中进行滤波,再发送至中央处理单元中; 步骤3、采用中央处理单元对信号进行放大和模数转换,存储并发送至上位机中; 步骤4、采用上位机判断目标管段进口与出口的流量差值,判断流量差值是否达到设定 阈值,若是,则执行步骤5 ;否则,返回执行步骤4 ; 步骤5、查询目标管段的历史工况情况,判断该监控站历史工况情况中是否存在开阀、 关阀、开栗和停栗的操作,若是,则为误报警,否则,执行步骤6 ; 步骤6、查询整条管道的历史工况情况,并确定其他监控站的工况操作是否影响报警监 控站的流量差值,若是,则为误报警,否则,执行步骤7 ; 步骤7、采用上位机实时显示目标管段进口压力、目标管段出口处的压力、目标管段进 口流量、目标管段出口流量、介质温度和介质密度,并求解目标管段的介质平均温度和介质 平均密度,根据介质平均温度和介质平均密度获得目标管段内负压波波速; 步骤8、上位机根据目标管段的进口压力和出口压力,采用小波理论确定管道泄漏发生 时,被监测管段负压波到达进口和出口的时间差,再根据目标管段的长度、波速和负压波到 达进口和出口的时间差,获得泄漏点的位于目标管段的位置; 步骤9、根据目标管段的历史数据采用BP神经网络算法,确定目标管段中压力波衰减 率,具体步骤如下: 步骤9-1、将目标管段的进口正常压力值、目标管段的出口正常压力值、目标管段的进 口出现泄漏事故后的压力值、目标管段的出口出现泄漏事故后的压力值、目标管段的进口 正常流量值、目标管段的出口正常流量值、目标管段的进口出现泄漏事故后的流量值、目标 管段的出口出现泄漏事故后的流量值、泄漏点距离进口的距离、管道介质的黏度、管道介质 的密度,雷诺数和管道的直径作为BP神经网络的输入,将目标管段进口和出口的压力波衰 减率作为输出进行训练; 步骤9-2、将实时采集的目标管段进口压力、目标管段出口处的压力、目标管段进口流 量、目标管段出口流量、介质温度和介质密度作为训练好后BP神经网络的输入,获得目标 管段中压力波衰减率; 步骤10、根据获得的目标管段中压力波衰减率,获得目标管段泄漏点的压降和泄漏点 压力,进而获得该泄漏点的孔径; 步骤11、采用无量纲化处理法来获取目标管段的泄漏量,具体步骤如下: 步骤11-1、根据目标管段的历史数据,采用非线性回归拟合的方法,构建介质密度、介 质黏度、泄漏点压力、介质实时温度、瞬时泄漏量和泄漏孔径六个物理量之间的函数关系; 步骤11-2、在介质密度、介质黏度、泄漏点压力、介质实时温度和泄漏孔径五个物理量 中随机选取四个物理量作为基本量,将另一个物理量和瞬时泄漏量作为循环量; 步骤11-3、构建两个循环量分别与四个基本量的函数关系; 步骤11-4、将两个循环量分别与四个基本量的函数关系代入六个物理量之间的函数关 系中,获得成品油管道泄漏时的泄漏量模型; 步骤11-5、将实时采集的介质密度、介质黏度、泄漏点压力、介质实时温度和泄漏孔径 代入泄漏量模型中,获得泄漏量,并确定该管道上由入口到出口方向前3个监控站内的出 口压降,依次计算上述出口压降与报警站入口压降的比值,作为泄漏量的置信度,或确定该 管道上由出口到入口方向的前3个监控站内的入口压降,依次计算上述入口压降与报警站 出口压降的比值,作为泄漏量的置信度; 步骤11-6、判断泄漏量置信度是否均在设定范围内,若是,则执行步骤11-7,否则,返 回执行步骤11-2 ; 步骤11-7、获得目标管段的泄漏量; 步骤12、将泄漏量、泄漏点位置和泄漏时间在上位机中进行显示,提示工作人员。3.根据权利要求2所述的估计方法,其特征在于,步骤11-1所述的六个物理量之间的 函数关系,具体公式如下:其中,F(P,0,P,T,Q,d)表示六个物理量之间的函数,P表示介质密度,0表示介质 黏度,P表示泄漏点压力,T表示介质实时温度,Q为成品油管道泄漏的瞬时泄漏量,d表示 泄漏孔径,a、b、c、d、e、f、g、p、q表示返回拟合后的待定系数。4. 根据权利要求2所述的估计方法,其特征在于,步骤11-3所述的构建两个循环量分 别与四个基本量的函数关系,具体公式如下:其中,t表示第j个无量纲数与四个基本量纲的函数;a,0,y,S表示基本量指数; w、x、y、z为选取的基本量Pj表示第j个循环量,j= 1或2。5. 根据权利要求2所述的估计方法,其特征在于,步骤11-4所述的将两个循环量分别 与四个基本量的函数关系代入六个物理量之间的函数关系中,获得成品油管道泄漏时的泄 漏量模型,具体如下:其中,Q为成品油管道泄漏的瞬时泄漏量,ap0PyPS,表示第j组基本量指数;w、 x、y、z为选取的基本量;pj表示第j个循环量,j= 1或2。
【专利摘要】本发明提出一种基于无量纲的成品油管道泄漏量估计系统及方法,涉及成品油管道泄漏量检测方法技术领域,本发明将现场采集到大量数据在合理的时间内进行有效的分析,利用压力传感器阵列获取整条管段的状态,得到管线的压力变化趋势,同时采用流量平衡法,结合信息一致性理论来分析管道是否发生存在异常情况,方法直观、简单,且灵敏度高、误报率低;并且可以很好的对小泄漏量和缓慢泄漏的检测进行精确的报警;采用BP神经网络来进行管道压力衰减率进行计算,提高了最终结果的准确性,同时,采用无量纲建模的方法大大的减小了计算量和提高了计算精度。
【IPC分类】G06N3/02, G06F19/00, F17D5/06
【公开号】CN105042339
【申请号】CN201510299194
【发明人】董荣国, 沈伟伟, 马大中, 张一飞, 唐顺东, 张化光, 刘金海, 王育新, 张晨光, 翟小军
【申请人】中国石化销售有限公司华东分公司, 东北大学
【公开日】2015年11月11日
【申请日】2015年6月3日