RU173992U1 - UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE - Google Patents

UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE Download PDF

Info

Publication number
RU173992U1
RU173992U1 RU2017119479U RU2017119479U RU173992U1 RU 173992 U1 RU173992 U1 RU 173992U1 RU 2017119479 U RU2017119479 U RU 2017119479U RU 2017119479 U RU2017119479 U RU 2017119479U RU 173992 U1 RU173992 U1 RU 173992U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
indicators
corrosion
flexible substrate
individual
Prior art date
Application number
RU2017119479U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Юрьевич Воробьев
Сергей Николаевич Пахомов
Геннадий Юрьевич Царьков
Михаил Владимирович Панарин
Original Assignee
Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" filed Critical Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"
Priority to RU2017119479U priority Critical patent/RU173992U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU173992U1 publication Critical patent/RU173992U1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
    • G01N17/04Corrosion probes

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области защиты от коррозии и может быть использована для определения коррозионного состояния подземных трубопроводов и оценки эффективности их защиты.Устройство содержит гибкую подложку, на которой размещены единичные индикаторы, причем единичные охватывающие трубопровод индикаторы прикреплены к гибкой подложке непосредственно, а единичные параллельные трубопроводу индикаторы прикреплены на узких гибких электроизолирующих подложках под каждым единичным индикатором, начала всех единичных индикаторов электрически присоединены к общему проводнику, концы единичных охватывающих трубопровод индикаторов электрически присоединены к информационным проводникам поперечной коррозии трубопровода, концы единичных параллельных трубопроводу индикаторов электрически присоединены к информационным проводникам продольной коррозии трубопровода.Устройство повышает точность измерений за счет непосредственного охвата трубопровода гибкой подложкой с охватывающими и параллельными трубопроводу единичными индикаторами, что особенно важно при воздействии сильных электромагнитных полей от внешних источников, обеспечивает своевременное обнаружение и предупреждение возможности возникновения аварийных ситуаций из-за повышенной коррозии, а также упрощает монтаж устройства на трубопроводе. 2 ил.The utility model relates to the field of corrosion protection and can be used to determine the corrosion state of underground pipelines and evaluate the effectiveness of their protection. The device contains a flexible substrate on which individual indicators are placed, with the individual indicators covering the pipeline attached to the flexible substrate directly and the individual parallel to the pipeline indicators are attached on narrow flexible insulating substrates under each single indicator, the beginning of all single indicators they are electrically connected to a common conductor, the ends of a single indicator covering the pipeline are electrically connected to the information wires of the transverse corrosion of the pipeline, the ends of the individual indicators parallel to the pipeline are electrically connected to the information wires of the longitudinal corrosion of the pipeline. The device increases the accuracy of measurements by directly enclosing the pipeline with a flexible substrate with covering and parallel pipes single indicators, which is especially important when strong electromagnetic fields from external sources, ensures timely detection and prevention of accidents may occur due to increased corrosion, as well as simplifies the installation of the device in the pipeline. 2 ill.

Description

Полезная модель относится к области защиты от коррозии и может быть использована для определения коррозионного состояния подземных трубопроводов и оценки эффективности их защиты.The utility model relates to the field of corrosion protection and can be used to determine the corrosion state of underground pipelines and evaluate the effectiveness of their protection.

Известен многоканальный датчик коррозии подземных трубопроводов, содержащий диэлектрический корпус с вмонтированным измерительным модулем, выполненным в виде набора пластин различного сечения с размещенными на них выходными обмотками и объединяющего магнитопровода с входной обмоткой (Патент на полезную модель RU №98243, кл. G0lN 17/04, опубл. 01.06.2010).Known multi-channel corrosion sensor of underground pipelines, containing a dielectric housing with a built-in measuring module, made in the form of a set of plates of different sections with the output windings placed on them and combining the magnetic circuit with the input winding (Utility Model Patent RU No. 98243, class G0lN 17/04, publ. 06/01/2010).

Основной недостаток устройства состоит в отсутствии возможности измерения скорости коррозии под действием полей от внешнего электрооборудования в различных направлениях по отношению к подземному трубопроводу.The main disadvantage of the device is the inability to measure the corrosion rate under the influence of fields from external electrical equipment in various directions with respect to the underground pipeline.

Известно устройство, содержащее корпус, выполненный виде отдельных контуров, единичные индикаторы из того же материала, что и подземные металлические сооружения, каждый индикатор имеет определенный расчетный диаметр, обеспечивающий заданное время работы от момента установки его в грунт до полного разрушения под воздействием почвенной коррозии, общий проводник и информационные проводники контуров, причем диэлектрический корпус выполнен в виде трех ортогонально расположенных контуров, в первом контуре единичные индикаторы ориентированы вдоль направления залегания подземного трубопровода, во втором - поперек, а в третьем контуре - вертикально относительно залегания подземного трубопровода (Патент на полезную модель RU №160685, кл. G01N 17/04, опубл. 27.03.2016).A device is known that contains a housing made in the form of separate loops, single indicators of the same material as underground metal structures, each indicator has a specific design diameter that provides a specified operating time from the moment it is installed in the ground until it is completely destroyed by soil corrosion, general conductor and information conductors of the contours, moreover, the dielectric casing is made in the form of three orthogonally located circuits, in the first circuit there are single landmark indicators along the direction of occurrence of the underground pipeline, in the second - across, and in the third circuit - vertically relative to the occurrence of the underground pipeline (Utility Model Patent RU No. 160685, class G01N 17/04, published March 27, 2016).

Недостаток устройства состоит в низкой точности измерений коррозии в непосредственной близости от поверхности трубопровода при воздействии сильных электромагнитных полей от внешних источников и сложности при монтаже устройства на трубопроводе.The disadvantage of this device is the low accuracy of corrosion measurements in the immediate vicinity of the surface of the pipeline when exposed to strong electromagnetic fields from external sources and the complexity of installing the device on the pipeline.

Наиболее близкое к заявляемой полезной модели устройство, содержащее единичные индикаторы, выполненные из того же материала, что и подземные трубопроводы, каждый индикатор имеет определенный расчетный диаметр, обеспечивающий заданное время работы от момента установки его в грунт до полного разрушения под воздействием почвенной коррозии, общий проводник и информационные проводники контуров (Патент на полезную модель RU №167042, кл. G01N 17/04, опубл. 20.12.2016).Closest to the claimed utility model, the device containing single indicators made of the same material as underground pipelines, each indicator has a specific design diameter that provides a specified time from the moment it is installed in the ground until it is completely destroyed by soil corrosion, a common conductor and information conductors circuits (Patent for utility model RU No. 167042, CL G01N 17/04, publ. 20.12.2016).

Устройство не обеспечивает высокую точность измерения при воздействии сильных электромагнитных полей от внешних источников в непосредственной близости от поверхности трубопровода, приводящих к значительным локальным повреждениям и возникновению аварийных ситуаций на трубопроводе из-за повышенной коррозии, а также имеет достаточно большую сложность при монтаже устройства на трубопроводе.The device does not provide high measurement accuracy when exposed to strong electromagnetic fields from external sources in the immediate vicinity of the surface of the pipeline, leading to significant local damage and the occurrence of emergency situations on the pipeline due to increased corrosion, and also has a rather great difficulty when installing the device on the pipeline.

Техническая задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, состоит в повышении точности измерений за счет непосредственного охвата трубопровода гибкой подложкой с охватывающими и параллельными трубопроводу единичными индикаторами, что особенно важно при воздействии сильных электромагнитных полей от внешних источников, обеспечении своевременного обнаружения и предупреждения возможности возникновения аварийных ситуаций из-за повышенной коррозии, а также в упрощении монтажа устройства на трубопроводе.The technical problem solved by the proposed utility model is to increase the measurement accuracy by directly covering the pipeline with a flexible substrate with individual indicators covering and parallel to the pipeline, which is especially important when exposed to strong electromagnetic fields from external sources, ensuring timely detection and prevention of the possibility of emergency situations from due to increased corrosion, as well as to simplify the installation of the device on the pipeline.

Техническая задача решается тем, что в известном устройстве, содержащем единичные индикаторы, выполненные из того же материала, что и подземные трубопроводы, каждый индикатор имеет определенный расчетный диаметр, обеспечивающий заданное время работы от момента установки его в грунт до полного разрушения под воздействием почвенной коррозии, общий проводник и информационные проводники контуров, дополнительно введена гибкая подложка, на которой размещены единичные индикаторы, причем единичные охватывающие трубопровод индикаторы прикреплены к гибкой подложке непосредственно, а единичные параллельные трубопроводу индикаторы прикреплены на узких гибких электроизолирующих подложках под каждым единичным индикатором, начала всех единичных индикаторов электрически присоединены к общему проводнику, концы единичных охватывающих трубопровод индикаторов электрически присоединены к информационным проводникам поперечной коррозии трубопровода, концы единичных параллельных трубопроводу индикаторов электрически присоединены к информационным проводникам продольной коррозии трубопровода.The technical problem is solved in that in the known device containing single indicators made of the same material as the underground pipelines, each indicator has a certain calculated diameter that provides a predetermined time from the moment it is installed in the ground until it is completely destroyed by soil corrosion, common conductor and information conductors of circuits, a flexible substrate is additionally introduced, on which individual indicators are placed, and the individual indicators covering the pipeline are attached they are attached directly to the flexible substrate, and unit parallel indicators are attached to narrow flexible insulating substrates under each unit indicator, the beginnings of all unit indicators are electrically connected to a common conductor, the ends of the unit indicators covering the pipeline are electrically connected to the transverse corrosion information wires of the pipeline, the ends of the unit parallel to the pipeline indicators are electrically connected to the information wires of the longitudinal cor Uzia Pipeline.

На фигуре 1 представлена конструкция устройства, на фигуре 2 представлен фрагмент размещения единичных индикаторов устройства мониторинга коррозии подземных трубопроводов на гибкой подложке.The figure 1 shows the design of the device, the figure 2 presents a fragment of the placement of individual indicators of the device for monitoring corrosion of underground pipelines on a flexible substrate.

Устройство содержит гибкую подложку 1, единичные охватывающие трубопровод индикаторы 2, прикрепленные к гибкой подложке 1, единичные параллельные трубопроводу индикаторы 3, прикрепленные на узких гибких электроизолирующих подложках 4, единичные индикаторы выполнены из того же материала, что и трубопровод, каждый индикатор имеет определенный расчетный диаметр, обеспечивающий заданное время работы от момента установки его в грунт до полного разрушения под воздействием почвенной коррозии, общий проводник 5, информационные проводники поперечной коррозии 6 трубопровода, информационные проводники продольной коррозии 7 трубопровода.The device comprises a flexible substrate 1, single indicators enclosing the pipeline 2, attached to the flexible substrate 1, single indicators parallel to the pipeline 3, mounted on narrow flexible insulating substrates 4, single indicators are made of the same material as the pipeline, each indicator has a specific design diameter providing a specified operating time from the moment of its installation in the soil to complete destruction under the influence of soil corrosion, common conductor 5, information conductors echnoy corrosion conduit 6, the longitudinal conductors information corrosion pipeline 7.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Устройство мониторинга коррозии подземных трубопроводов на гибкой подложке размещается на трубопроводе посредством его охвата гибкой подложкой 1 по всей окружности и помещается в грунт. Устройство наиболее удобно размещать в процессе строительства или ремонта трубопроводов, особенно на тех участках подземного трубопровода, где возможно проявление сильных электромагнитных полей от внешних источников, таких как электротранспорт, подстанции, линии электропередач и т.д. При этом вся окружность подземного трубопровода охватывается гибкой подложкой 1 устройства. Этим достигается мониторинг коррозии под действием внешних электрических полей по всей окружности подземного трубопровода.A corrosion monitoring device for underground pipelines on a flexible substrate is placed on the pipeline by embracing the flexible substrate 1 around the entire circumference and placed in the ground. The device is most convenient to place during the construction or repair of pipelines, especially in those sections of the underground pipeline, where the manifestation of strong electromagnetic fields from external sources, such as electric vehicles, substations, power lines, etc. Moreover, the entire circumference of the underground pipeline is covered by a flexible substrate 1 of the device. This achieves monitoring of corrosion under the influence of external electric fields along the entire circumference of the underground pipeline.

Размещенные на гибкой подложке 1 единичные охватывающие трубопровод индикаторы 2 обеспечивают мониторинг коррозии по всей охватывающей поверхности подземного трубопровода от воздействия электромагнитных полей от внешних источников на охватывающую поверхность трубопровода.The single indicators 2 located on the flexible substrate 1 provide monitoring of corrosion over the entire covering surface of the underground pipeline from the effects of electromagnetic fields from external sources on the covering surface of the pipeline.

Размещенные на узких гибких электроизолирующих подложках 4 единичные параллельные трубопроводу индикаторы 3 обеспечивают мониторинг коррозии по продольной поверхности подземного трубопровода от воздействия электромагнитных полей от внешних источников на продольную поверхность трубопровода. Узкие гибкие электроизолирующие подложки 4 закреплены на гибкой подложке 1 устройства и обеспечивают электрическую изоляцию между единичными охватывающими трубопровод индикаторами 2 и единичными параллельными трубопроводу индикаторами 3.Located on narrow flexible electrically insulating substrates 4, unit 3 parallel indicators of the pipeline monitor corrosion along the longitudinal surface of the underground pipeline from the effects of electromagnetic fields from external sources on the longitudinal surface of the pipeline. Narrow flexible electrically insulating substrates 4 are mounted on the flexible substrate 1 of the device and provide electrical insulation between single indicators covering the pipeline 2 and single parallel to the pipeline indicators 3.

На единичные охватывающие трубопровод индикаторы 2 и единичные параллельные трубопроводу индикаторы 3 воздействуют различные факторы, приводящие к коррозии, включая воздействие блуждающих токов от различного электрооборудования и электрического транспорта, находящегося в зоне залегания подземных трубопроводов. Эти внешние воздействия приводят к появлению переменных, импульсных или постоянных электромагнитных полей, воздействующих на подземный трубопровод и, соответственно, на единичные охватывающие трубопровод индикаторы 2 и единичные параллельные трубопроводу индикаторы 3.The various indicators leading to corrosion affect the individual indicators covering the pipeline 2 and the individual indicators 3 parallel to the pipeline, including the effect of stray currents from various electrical equipment and electric vehicles located in the zone of underground pipelines. These external influences lead to the appearance of variable, pulsed or constant electromagnetic fields acting on the underground pipeline and, accordingly, on the individual indicators covering the pipeline indicators 2 and the individual indicators parallel to the pipeline 3.

Учитывая, что эти поля, как правило, оказывают неравномерные воздействия вдоль поверхности трубопровода, часто носят местный характер, что приводит к неравномерности корродирования по поверхности подземного трубопровода и к значительным местным повреждениям его стенок.Given that these fields, as a rule, have uneven effects along the surface of the pipeline, they are often local in nature, which leads to uneven corrosion on the surface of the underground pipeline and significant local damage to its walls.

При этом единичные охватывающие трубопровод индикаторы 2 обеспечивают мониторинг коррозии в поперечном относительно трубопровода направлении воздействия электромагнитных полей, блуждающих токов от различного электрооборудования и электрического транспорта, находящегося в зоне залегания подземных трубопроводов.In this case, the single indicators covering the pipeline 2 monitor corrosion in the transverse relative to the pipeline direction of exposure to electromagnetic fields, stray currents from various electrical equipment and electric vehicles located in the zone of underground pipelines.

Единичные параллельные трубопроводу индикаторы 3 обеспечивают мониторинг коррозии в продольном относительно трубопровода направлении воздействия электромагнитных полей, блуждающих токов и т.д.Single indicators parallel to the pipeline 3 monitor corrosion in the longitudinal direction of the exposure to electromagnetic fields, stray currents, etc.

Единичные охватывающие трубопровод индикаторы 2 и единичные параллельные трубопроводу индикаторы 3 выполнены в виде проволок различного диаметра из того же материала, что и подземный трубопровод. Сначала полностью разрушается проволока меньшего диаметра, затем среднего и большего диаметров и т.д.Single indicators covering the pipeline 2 and single indicators parallel to the pipeline 3 are made in the form of wires of various diameters from the same material as the underground pipeline. First, the wire of a smaller diameter is completely destroyed, then the medium and larger diameters, etc.

При разрушении единичных охватывающих трубопровод индикаторов 2 нарушается электрический контакт между общим проводником 5 и информационными проводниками поперечной коррозии 6 трубопровода.When the destruction of a single indicator covering the pipeline indicators 2 is broken electrical contact between the common conductor 5 and the information conductors of transverse corrosion 6 of the pipeline.

При разрушении единичных параллельных трубопроводу индикаторов 3 нарушается электрический контакт между общим проводником 5 и информационными проводниками продольной коррозии 7 трубопровода.When the destruction of a single parallel to the pipeline indicators 3 is broken electrical contact between the common conductor 5 and the information conductors of longitudinal corrosion 7 of the pipeline.

Замеряя проводимость между общим проводником 5 и информационными проводниками поперечной коррозии 6 и информационными проводниками продольной коррозии 7 трубопровода, получаем информации о величине коррозии в поперечном и продольном пролегающему подземному трубопроводу направлениях.Measuring the conductivity between the common conductor 5 and the information wires of the transverse corrosion 6 and the information wires of the longitudinal corrosion 7 of the pipeline, we obtain information about the amount of corrosion in the transverse and longitudinal directions of the underground underground pipeline.

Таким образом, устройство мониторинга коррозии подземных трубопроводов на гибкой подложке повышает точность измерений за счет непосредственного охвата трубопровода гибкой подложкой с охватывающими и параллельными трубопроводу единичными индикаторами, что особенно важно при воздействии сильных электромагнитных полей от внешних источников, обеспечивает своевременное обнаружение и предупреждение возможности возникновения аварийных ситуаций из-за повышенной коррозии, а также упрощает монтаж устройства на трубопроводе.Thus, the device for monitoring corrosion of underground pipelines on a flexible substrate increases the accuracy of measurements due to the direct coverage of the pipeline with a flexible substrate with individual indicators covering and parallel to the pipeline, which is especially important when exposed to strong electromagnetic fields from external sources, provides timely detection and prevention of emergency situations due to increased corrosion, and also simplifies the installation of the device on the pipeline.

Claims (1)

Устройство мониторинга коррозии подземных трубопроводов на гибкой подложке, содержащее единичные индикаторы, выполненные из того же материала, что и подземные трубопроводы, каждый индикатор имеет определенный расчетный диаметр, обеспечивающий заданное время работы от момента установки его в грунт до полного разрушения под воздействием почвенной коррозии, общий проводник и информационные проводники контуров, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введена гибкая подложка, на которой размещены единичные индикаторы, причем единичные охватывающие трубопровод индикаторы прикреплены к гибкой подложке непосредственно, а единичные параллельные трубопроводу индикаторы прикреплены на узких гибких электроизолирующих подложках под каждым единичным индикатором, начала всех единичных индикаторов электрически присоединены к общему проводнику, концы единичных охватывающих трубопровод индикаторов электрически присоединены к информационным проводникам поперечной коррозии трубопровода, концы единичных параллельных трубопроводу индикаторов электрически присоединены к информационным проводникам продольной коррозии трубопровода.Corrosion monitoring device for underground pipelines on a flexible substrate, containing single indicators made of the same material as underground pipelines, each indicator has a specific design diameter that provides a specified operating time from the moment it is installed in the ground until it is completely destroyed by soil corrosion, general conductor and information conductors of circuits, characterized in that a flexible substrate is additionally introduced into the device, on which individual indicators are placed, and The individual indicators covering the pipeline are attached directly to the flexible substrate, and the individual indicators parallel to the pipeline are attached to the narrow flexible insulating substrates under each individual indicator, the beginnings of all the individual indicators are electrically connected to a common conductor, the ends of the individual indicators covering the pipeline are electrically connected to the information wires of the transverse corrosion of the pipeline, the ends of a single parallel to the pipeline indicators electrically connected inens to information conductors of longitudinal corrosion of the pipeline.
RU2017119479U 2017-06-02 2017-06-02 UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE RU173992U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119479U RU173992U1 (en) 2017-06-02 2017-06-02 UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119479U RU173992U1 (en) 2017-06-02 2017-06-02 UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173992U1 true RU173992U1 (en) 2017-09-25

Family

ID=59931369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119479U RU173992U1 (en) 2017-06-02 2017-06-02 UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173992U1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184759U1 (en) * 2018-07-04 2018-11-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" DEVELOPMENT OF CORROSION MONITORING UNDERGROUND PIPELINES AND WATER-CURRENT CURRENTS ON A FLEXIBLE SUBSTRATE
RU200638U1 (en) * 2020-07-27 2020-11-03 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" INDICATOR DEVICE FOR MONITORING THE CORROSION RATE OF UNDERGROUND PIPELINES
RU201504U1 (en) * 2020-08-14 2020-12-18 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE UNDER STANDING CURRENTS
RU207152U1 (en) * 2021-04-06 2021-10-14 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" DEVICE FOR MONITORING THE DIRECTION OF STAYING CURRENTS AND CORROSION OF UNDERGROUND PIPELINES
RU2789022C1 (en) * 2022-08-11 2023-01-27 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" Device for measuring the direction of straying currents in the zone of laying underground pipelines

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5874309A (en) * 1996-10-16 1999-02-23 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Method for monitoring metal corrosion on integrated circuit wafers
RU2161789C2 (en) * 1999-04-01 2001-01-10 Шевчук Александр Сергеевич Unit of indicators of corrosion rate of underground metal structures
GB2501184A (en) * 2012-04-10 2013-10-16 Mi & Corr Ltd Monitoring corrosion of a pipe
RU167042U1 (en) * 2016-07-13 2016-12-20 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" UNDERGROUND PIPELINES CORROSION SPEED MONITORING DEVICE

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5874309A (en) * 1996-10-16 1999-02-23 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Method for monitoring metal corrosion on integrated circuit wafers
RU2161789C2 (en) * 1999-04-01 2001-01-10 Шевчук Александр Сергеевич Unit of indicators of corrosion rate of underground metal structures
GB2501184A (en) * 2012-04-10 2013-10-16 Mi & Corr Ltd Monitoring corrosion of a pipe
RU167042U1 (en) * 2016-07-13 2016-12-20 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" UNDERGROUND PIPELINES CORROSION SPEED MONITORING DEVICE

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184759U1 (en) * 2018-07-04 2018-11-07 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" DEVELOPMENT OF CORROSION MONITORING UNDERGROUND PIPELINES AND WATER-CURRENT CURRENTS ON A FLEXIBLE SUBSTRATE
RU200638U1 (en) * 2020-07-27 2020-11-03 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" INDICATOR DEVICE FOR MONITORING THE CORROSION RATE OF UNDERGROUND PIPELINES
RU201504U1 (en) * 2020-08-14 2020-12-18 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE UNDER STANDING CURRENTS
RU207152U1 (en) * 2021-04-06 2021-10-14 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" DEVICE FOR MONITORING THE DIRECTION OF STAYING CURRENTS AND CORROSION OF UNDERGROUND PIPELINES
RU2805514C2 (en) * 2021-08-24 2023-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ" System for determining corrosion rate of metal structure (variants)
RU2789022C1 (en) * 2022-08-11 2023-01-27 Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" Device for measuring the direction of straying currents in the zone of laying underground pipelines

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU173992U1 (en) UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE ON FLEXIBLE SUBSTRATE
RU167042U1 (en) UNDERGROUND PIPELINES CORROSION SPEED MONITORING DEVICE
US20160349305A1 (en) Automated digital earth fault system
US10962494B2 (en) Ground impedance measurement of a conduit system
Khan et al. A review of condition monitoring of underground power cables
ATE547799T1 (en) DEVICE FOR DETECTING AND LOCATION OF ELECTRICAL CHARGES IN A LIQUID-INSULATED ELECTRICAL DEVICE
Shafiq et al. Electromagnetic sensing for predictive diagnostics of electrical insulation defects in MV power lines
JP2015075482A (en) Partial discharge detection probe, portable partial discharge measurement device and measurement method
KR101410737B1 (en) Partial discharge detector installed on the power cable sheath
RU201504U1 (en) UNDERGROUND PIPELINE CORROSION MONITORING DEVICE UNDER STANDING CURRENTS
US10520539B2 (en) System for detecting and indicating partial discharges and voltage in high-voltage electric power distribution systems
KR101878449B1 (en) System of measuring leakage current and insulation resistance
RU184759U1 (en) DEVELOPMENT OF CORROSION MONITORING UNDERGROUND PIPELINES AND WATER-CURRENT CURRENTS ON A FLEXIBLE SUBSTRATE
RU200638U1 (en) INDICATOR DEVICE FOR MONITORING THE CORROSION RATE OF UNDERGROUND PIPELINES
CN102507042B (en) Method for embedding optical fiber sensor in intelligent grid power cable
US20170176510A1 (en) Electrical fault location method
RU152421U1 (en) DEVICE FOR MEASURING RESISTANCE OF EARTH GROUNDERS OF U-SHAPED SUPPORTS OF ELECTRIC TRANSMISSION AIR LINES WITHOUT DISCONNECTING THE GROUND PROTECTION ROPE
RU207152U1 (en) DEVICE FOR MONITORING THE DIRECTION OF STAYING CURRENTS AND CORROSION OF UNDERGROUND PIPELINES
RU160685U1 (en) UNDERGROUND PIPELINES CORROSION SPEED MEASUREMENT DEVICE
RU212581U1 (en) DEVICE FOR CONTROL OF VOLUME STRAYING CURRENTS IN THE AREA OF LAYING UNDERGROUND PIPELINES
CN208013304U (en) Electrically-charging equipment grounding-for-lightning device portable detector
KR20210073877A (en) Partial discharge sensor for high-voltage direct current cable and method for installing the same
RU2790387C1 (en) Information and control system for protection against corrosion under the influence of straying currents through the entire extent of the underground pipeline
RU2394249C1 (en) Method of determining overhead electric power line tower with single-phase earthing and earthing fault
RU207171U1 (en) UNDERGROUND PIPELINE CORROSION DYNAMICS MONITORING DEVICE

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180603

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20200921