×
17.07.2019
219.017.b52f

Результат интеллектуальной деятельности: Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электроприводным механизмам, управляемым дистанционно с помощью беспроводного пульта, в частности к системе дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб. Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки содержит щит управления электроприводом и пульт дистанционного управления. Щит управления электроприводом содержит последовательно соединенные приемник, декодер сигнала, модуль сопряжения исполнительного устройства и модуль питания выполнен с возможностью соединения с электроприводом машины безогневой резки труб. Пульт дистанционного управления содержит последовательно соединенные передатчик, кодер сигнала и аккумулятор. В результате обеспечивается повышение безопасности, производительности и эффективности проведения ремонтных работ магистральных трубопроводов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к электроприводным механизмам, управляемым дистанционно с помощью беспроводного пульта, в частности к системе дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб (МРТ).

Из уровня техники известен способ безогневой резки трубы при ремонте и строительстве магистральных трубопроводов, включающий монтаж устройства безогневой резки труб по концам вырезаемого участка трубопровода, расположенного в котловане. При этом управление работой устройства безогневой резки труб осуществляют по кабелю с помощью дистанционного пульта управления. (RU 2527900 С2, МПК F16L 1/24, опубл. 27.06.2014).

Недостатком является то, что при осуществлении ремонтных работ, передвижение персонала вокруг котлована проводным пультом дистанционного управления ограничено длиною кабеля пульта

Кроме того, если пренебречь длиной кабеля и допустить передвижение персонала с пультом вокруг котлована, для визуального контроля работы МРТ, то повышается вероятность механического повреждения кабеля напряжением 380 В, и, как следствие, влечет за собой возможное поражение электрическим током человека и образование искры. Кабель не устойчив к солнечному излучению, органическим растворителям, к которым относится нефть. Его физико-механические и электрические параметры снижаются из-за старения резины, что приводит к частой замене кабеля.

К недостаткам также следует отнести временные и финансовые затраты при замене кабеля.

Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в устранении недостатков, упомянутых выше, и заключается в оптимизации условий труда за счет обеспечения возможности осуществлять управление электроприводом машины безогневой резки труб на безопасном расстоянии, обеспечивающем визуальный контроль за ходом работы.

Технический результат заключается в повышении безопасности, производительности и эффективности проведения ремонтных работ магистральных трубопроводов.

Технический результат достигается тем, что предлагаемая система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб включает в себя щит управления электроприводом, содержащим последовательно соединенные приемник, декодер сигнала, модуль сопряжения исполнительного устройства, модуль питания и пульт дистанционного управления, содержащим последовательно соединенные передатчик, кодер сигнала и аккумулятор, при этом щит управления электроприводом связан кабелем с электроприводом машины безогневой резки труб.

Развитием и уточнением предлагаемого изобретения являются следующие признаки:

- пульт дистанционного управления имеет кнопки «ПУСК» и «СТОП», при этом кнопка «СТОП» выполнена с возможностью ее механической блокировки;

- пульт дистанционного управления выполнен с возможностью подключения к зарядному устройству;

- пульт дистанционного управления размещен в герметичном и ударопрочном корпусе.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 приведена принципиальная схема системы дистанционного управления электроприводом МРТ, на фиг. 2 показана схема расположения МРТ на трубопроводе в котловане с элементами системы дистанционного управления.

На чертежах приняты следующие обозначения:

1 - щит управления электроприводом МРТ;

2 - приемник;

3 - декодер сигнала;

4 - модуль сопряжения исполнительного устройства;

5 - модуль питания;

6 - пульт дистанционного управления;

7 - передатчик;

8 - кодер сигнала;

9 - аккумулятор;

10 - машина безогневой резки труб (МРТ);

11 - трубопровод;

12 - дизельный генератор;

13 - кабель;

14 - котлован.

Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб включает в себя:

- щит управления электроприводом МРТ 1, содержащий приемник 2, декодер сигнала 3, модуль сопряжения исполнительного устройства 4, модуль питания 5 (фиг. 1);

- пульт дистанционного управления 6, содержащий передатчик 7, кодер сигнала 8 и аккумулятор 9;

- МРТ 10, связанная по кабелю 13 с щитом управления электроприводом МРТ 1 (фиг. 2).

МРТ 10 предназначена для резки труб лезвийным режущим инструментом с одновременной разделкой кромок под сварку. Применяется для выполнения работ по вырезке дефектных участков трубопроводов 11 и линейной арматуры при истечении нефти без избыточного давления и предварительного опорожнения трубы. Электрический привод установлен на одной раме (на фиг. не показана) совместно с МРТ 10.

Система дистанционного управления электроприводом МРТ 10 позволяет дистанционно (без кабеля), по защищенному кодом радиоканалу, в радиусе 50 метров от щита управления 1 электроприводом МРТ 1, управлять электроприводом МРТ 10 посредством пульта дистанционного управления 6.

Исполнительное устройство системы дистанционного управления электроприводом расположено в щите управления электроприводом МРТ 1 и состоит из приемника 2 волн FM-диапазона на выбранной частоте, декодера сигнала 3, модуля сопряжения исполнительного устройства 4, включающего в себя два реле и коммутирующего команды «ПУСК» и «СТОП» электродвигателя МРТ 1, а также модуля питания 5, например, блока питания 12/1,2 А (напряжение 12 В/постоянный ток 1,2 А).

Пульт дистанционного управления 6, размещенный в герметичном и ударопрочном корпусе, содержит аккумулятор 9, кодер сигнала 8 и передатчик 7 волн FM-диапазона с той же частотой, на которую настроен приемник 2.

Возможна зарядка пульта дистанционного управления 6 без разборки корпуса путем его подключения к зарядному устройству посредством электрического разъема.

Ввод управляющих команд для запуска работы МРТ 10 осуществляют при помощи кнопки «ПУСК», для прекращения работы МРТ 10 - кнопки «СТОП» (на фиг. не показаны). Для защиты от случайного или ошибочного включения МРТ 10 пульт дистанционного управления 6 имеет механическую блокировку кнопки «СТОП». При этом для включения МРТ 10 сначала на пульте дистанционного управления 6 снимают блокировку кнопки «СТОП», а затем нажимают кнопку «ПУСК». При нажатии на кнопку «ПУСК» вырабатывается кодированный радиосигнал, воспринимаемый исполнительным устройством, которое включает магнитный пускатель электродвигателя МРТ 10 (на фиг. на показан).

Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб функционирует следующим образом.

Для подготовки к вырезке участка нефтепровода 11 обустраивают котлован 14. При необходимости, изоляционное покрытие на участке резания удаляют по всей окружности трубы на ширину не менее 50 мм, при этом поверхность трубопровода 11 очищают от остатков клея, праймера и мастики.

Для предотвращения образования искры перед вырезкой участка на трубопровод 11 устанавливают заземление и шунтирующую перемычку из медного многожильного кабеля, соединяющие невырезаемые части трубопровода 11 между собой, а также с вырезаемым участком соответственно. Концы шунтирующих перемычек имеют медные кабельные наконечники.

По концам вырезаемого участка трубопровода 11 устанавливают машину безогневой резки труб 10.

Дизельный генератор 12 устанавливают на расстоянии не менее 50 м от котлована 14, подсоединяют кабелем 13 к щиту управления электроприводом МРТ 1, установленным на расстоянии не менее 30 м от места производства работ.

Машину безогневой резки труб 10 подключают к щиту управления электроприводом МРТ 1 посредством кабеля 13.

Управление работой машины безогневой резки труб 10 осуществляют посредством пульта дистанционного управления 6.

При нажатии на кнопку «ПУСК» пульта дистанционного управления 6 с передатчика 7 подается сигнал на выбранной частоте на приемник 2, далее сигнал расшифровывается декодером сигнала 3 и передается команда на модуль сопряжения исполнительного устройства 4, коммутируя реле команды «ПУСК» электродвигателя МРТ 10.

При нажатии на кнопку «СТОП» пульта 6 дистанционного управления с передатчика 7 подается сигнал на выбранной частоте на приемник 2, далее сигнал расшифровывается декодером сигнала 3 и передается команда на модуль сопряжения исполнительного устройства 4, коммутируя реле команды «СТОП» электродвигателя МРТ 10.

В сравнении со способом безогневой резки трубы при ремонте и строительстве магистральных трубопроводов, включающим применение проводного пульта управления, предлагаемое изобретение имеет ряд преимуществ:

- оперативность и сокращение времени выполнения мероприятий по раскладке кабельных силовых линий;

- свободное передвижение персонала со всех сторон котлована, что дает полный визуальный контроль за ходом работы труборезных машин;

- низкое напряжение в пульте дистанционного управления (3 В).


Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб
Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб
Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки труб
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 151 items.
02.02.2019
№219.016.b62a

Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе

Изобретение относится к области исследования гидравлики трубопроводного транспорта, а именно к стендам для исследования стационарных и нестационарных процессов, возникающих в мультифазных углеводородных потоках. Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе включает в себя блок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678712
Дата охранного документа: 31.01.2019
07.02.2019
№219.016.b7d1

Установка для испытаний анодных заземлителей в морских условиях

Изобретение относится к области электрохимической защиты трубопроводного транспорта, в частности к испытательному оборудованию, предназначенному для проведения испытаний анодных заземлителей. Техническим результатом изобретения является выявление оптимальных систем анодных заземлителей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678942
Дата охранного документа: 04.02.2019
26.02.2019
№219.016.c807

Способ поверки ультразвукового дефектоскопа и приспособление для его реализации

Использование: для поверки ультразвукового дефектоскопа. Сущность изобретения заключается в том, что проверку каждого из пьезоэлектрических ультразвуковых датчиков ультразвукового дефектоскопа осуществляют с использованием приспособления, выполненного со сквозной цилиндрической полостью, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680676
Дата охранного документа: 25.02.2019
03.04.2019
№219.016.faaa

Способ очистки внутренней поверхности резервуаров от донных отложений с применением химических реагентов

Изобретение относится к эксплуатации резервуарных парков магистральных нефтепроводов, а именно к способам очистки стальных вертикальных резервуаров от донных отложений. Способ очистки внутренней поверхности резервуаров от донных отложений с применением химических реагентов, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683742
Дата охранного документа: 01.04.2019
20.04.2019
№219.017.35d1

Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685339
Дата охранного документа: 17.04.2019
21.04.2019
№219.017.360d

Способ определения прочностных свойств низкоуглеродистых сталей

Изобретение относится к области измерения механических свойств металлов, определения их прочностных свойств и расчета условного предела текучести и временного сопротивления разрушению металла магистральных трубопроводов без повреждения их конструкции в процессе эксплуатации. Сущность: проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685458
Дата охранного документа: 18.04.2019
21.04.2019
№219.017.3627

Установка для испытаний электродов сравнения в морских условиях

Изобретение относится к области электрохимической защиты трубопроводного транспорта, в частности к испытательному оборудованию, предназначенному для проведения испытаний электродов сравнения длительного действия различных типов, обеспечивающих контроль защитных потенциалов металлических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685459
Дата охранного документа: 18.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c55

Способ транспортирования высокопарафинистой нефти и/или нефтепродуктов по трубопроводам

Изобретение относится к области транспортировки нефти по трубопроводам и может быть использовано в работе горячих нефтепроводов, использующих насосные станции для перекачки и станции подогрева для нагрева высоковязких и высокозастывающих нефтей, как правило, насосные и станции подогрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686144
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d33

Способ ремонта стенки резервуара

Изобретение относится к способу ремонта стенки вертикального резервуара, выполненного из стальных листов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, соединенных между собой сварными соединениями. Вставку устанавливают на стенке резервуара с зазором между свариваемыми кромками от 2,5 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686407
Дата охранного документа: 25.04.2019
18.05.2019
№219.017.53b6

Способ определения толщины стенки трубопровода в зоне дефекта типа "потеря металла" на основе статистической стабилизации параметров сигнала по данным ультразвуковой секции wm

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля материалов. Сущность изобретения заключается в том, что пьезоэлектрические преобразователи располагаются по всей окружности трубопровода на ультразвуковой секции внутритрубного инспекционного прибора, причем акустические оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687846
Дата охранного документа: 16.05.2019
+ добавить свой РИД