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[电缆价格]基于磁检测的水下电缆检测误差校正技

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近年来,随着中国近海石油平台和海上通信的快速发展,海底电缆敷设已遍布全海。底电缆由于直径小而特点是海洋调查的主要困难。文介绍了常用的海底电缆检测技术:磁传感的工作......

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  近年来,随着中国近海石油平台和海上通信的快速发展,海底电缆敷设已遍布全海。底电缆由于直径小而特点是海洋调查的主要困难。文介绍了常用的海底电缆检测技术:磁传感的工作原理,与安徽南部油田电缆勘探应用的应用有关。总结了一种基于磁检测的海底电缆检测误差校正方法。不同项目中磁缆检测数据的处理提供参考。键词:水下电缆检测,磁感应,平面误差校正,中图分类号:TE58文献标识码:A货号:1672-3791(2018)04(b)-0088-02随着近年来中国的近海石油开发,随着海上通信,风力发电等的快速发展,海底电缆已遍布海底。于海底地质情况复杂,地震,坍塌,山体滑坡等可能导致电缆断裂和电缆损坏[1]。底电缆的检测和识别已成为海底电缆检测的重要组成部分。底电缆与海底管道不同:由于它们的直径小(通常为50到80 mm),传统的精确探测,侧扫和其他检测方法无法检测到它们。全识别它们[2],如侧扫声纳。适用于裸线;由于技术限制,传统的浅轮廓仪通常限制在100 mm,并且具有检测大直径电缆的能力。文介绍了常用的水下电缆检测技术:磁感应的工作原理,与应用相关,矿用电缆可以检测出皖南油田的电缆位置,总结了基于磁检测的水下电缆检测误差的校正。方法包括提供用于处理不同项目中的磁缆感测数据的参考。检测原理海底电缆一般采用特殊的护套结构,主要包括加强金属护套,金属加固带和屏蔽钢索[5]。缆结构一般分为导体,绝缘体,内外屏蔽,金属护套和非金属护套,屏蔽电缆和外层[6]。
  底电缆本身包含铁磁材料,在通电时会产生额外的磁场[7]。此,海底电缆的磁场模型有两部分:(1)由铁磁材料产生的磁场T1,和(2)当海底电缆通电时。流固定T2磁场。场T1由水下电缆屏蔽电缆形成,可以看作是无限长的水平圆柱体,磁异常可以通过无限长的圆柱形模型建立。场T2可以理想化为由携带长电流的无线电线产生的电磁场,并且在其周围环境中产生的磁场符合Bio-Savar [8-9]的定律。底电缆的屏蔽部分体积小,产生的磁异常很弱[7]。电时,电流磁场占主导地位。梯度仪测量磁场的总强度T,并通过分析总磁异常ΔT来定位海底电缆[10]。备介绍的例子以渭南油田的电缆检测为例。项目使用的电缆检测设备是G-882磁梯度计,一种磁传感装置。

基于磁检测的水下电缆检测误差校正技术探讨_no.58

  G-882磁梯度计是由美国Geometrics公司制造的压延泵磁力计。基于磁场中活性物质的原子能级的塞曼效应,以及光泵技术和核共振技术。可以检测物体的固有磁场和电磁异常。备高共振发声器模块,范围在0到100米之间,分辨率等于范围的0.25%。在移动鱼时精确计算Layback的值,结合记录的GPS位置的轨迹和速度,以获得每个点的准确度。位实际应用该项目的整体项目研究是检测两个平台之间的电缆桥架。测路线的长度约为2.3 km。

基于磁检测的水下电缆检测误差校正技术探讨_no.268

  由部分中有两条并行管道和一条电缆。缆大约从西北向东南延伸。

基于磁检测的水下电缆检测误差校正技术探讨_no.297

  查方法调查计划线分为水平线和垂直线。测量过程中,首先进行横向扫描的地貌测量,然后对浅层地层剖面进行测量,最后通过磁缆进行检测。了抑制固有的磁场和船体的电磁场干扰,磁性方法使用木船和船尾电缆来检测横幅的长度,这应该是三倍以上船舶的。了确保检测的准确性,设备必须足够靠近海床,通常保持在约2米。比较G-882磁梯度仪牵引线的不同长度的测试结果后,确定牵引线施加75米并且船速在2节下测量。家更好。GPS定位信息被连接到磁力计软件,GPS是同步地输入到牵引点的长度,后电缆的长度被实时校正,并且执行坐标的提取时的信号检测到电缆的磁异常。获得更精确的电缆平面位置坐标,请进行往返测量。接来自由软件提取的磁检测数据的误差校正方法引起诸如不精确的放置校正和大的误差之类的问题。而,在检测时,磁梯度计不仅可以检测对象的固有磁异常,而且检测该电磁异常,也就是说,磁梯度计G-882不仅检测电缆位置,但也获得管​​道在路由区域的位置。此,我们可以在进一步处理数据期间与其他数据进行错误校正,并且还使用在不同方向上测量的数据执行位置校正。疗方法主要分为两个阶段。
  定回报检测坐标一旦检测,磁梯度梯度仪检测数据首先进行校正后仰,校正所述磁偏角,校正地磁日变化,等,并获得电缆检测位置的坐标。后,计算往返测量结果的中位置坐标,得到电缆和管道的初步检测结果。源坐标校准由于裸电缆不在本项目的路径检测部分,因此无法将磁梯度结果与地貌的裸缆进行比较。测到管道和电缆坐标。过比较,我们发现磁梯度仪器检测的结果显示为虚线。分析是由于后拖模型的偏移校正的偏差。于浅轮廓仪安装在杆上(GPS正好在它上方)并且磁力计被尾部拖动,因此浅轮廓仪平面的测量精度(±1.0m)优于磁力计(±1.0±5.0)。m),使得磁力计检测的结果(线和电缆)可以沿着磁检测线的方向共同移动,作为由浅轮廓仪获得的通道的结果的函数。移后获得的电缆位置是电缆的实际位置。

基于磁检测的水下电缆检测误差校正技术探讨_no.122

  此基础上,结合浅剖面数据,在偏转分析后进行联合分析,最终得到更精确的电缆检测位置(见图1)。1示出的是,在电缆G-磁梯度仪882的初始坐标之间的坐标(坐标返回修正检测之后)由浅分析器校正的最大差值和数据是6,11 m和最小差异为0.22米。均差异为2.94米。σ是1.77米。
  表明在校正往返测量坐标后,磁探针数据与校正坐标几乎没有偏差,但从电缆的角度来看,检查后电缆的布线更为圆整。应电缆的实际情况。于海底电缆潜水的探索没有在本项目的研究区进行,因此无法比较电缆的实际位置。

基于磁检测的水下电缆检测误差校正技术探讨_no.297

  希望有可能在未来的项目中进行真正的比较。论磁传感器G-882(半挂车)的工作模式是导致电缆检测位置不精确的主要原因。然由于本项目研究区未探索海底电缆,无法比较电缆的实际位置,但我们可以看到修正返回测量误差的技术通过本文档的实际应用可以实现多源协调控制。确坐标的电缆位置。基于磁检测的海底电缆的其他检测项目中,为了确保测量的准确性并避免由于Layback校正引起的误差,定位信标的安装方法可以采用磁检测器上的水下,但也使用相同的方法。文介绍的纠错技术在磁链传感项目中得到了很好的应用,应该为研究人员和相关人员提供参考。
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