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近年來(lái),隨著中國(guó)近海石油平臺(tái)和海上通信的快速發(fā)展,海底電纜敷設(shè)已遍布全海。底電纜由于直徑小而特點(diǎn)是海洋調(diào)查的主要困難。文介紹了常用的海底電纜檢測(cè)技術(shù):磁傳感的工作原理,與安徽南部油田電纜勘探應(yīng)用的應(yīng)用有關(guān)。總結(jié)了一種基于磁檢測(cè)的海底電纜檢測(cè)誤差校正方法。不同項(xiàng)目中磁纜檢測(cè)數(shù)據(jù)的處理提供參考。鍵詞:水下電纜檢測(cè),磁感應(yīng),平面誤差校正,中圖分類號(hào):TE58文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A貨號(hào):1672-3791(2018)04(b)-0088-02隨著近年來(lái)中國(guó)的近海石油開(kāi)發(fā),隨著海上通信,風(fēng)力發(fā)電等的快速發(fā)展,海底電纜已遍布海底。于海底地質(zhì)情況復(fù)雜,地震,坍塌,山體滑坡等可能導(dǎo)致電纜斷裂和電纜損壞[1]。底電纜的檢測(cè)和識(shí)別已成為海底電纜檢測(cè)的重要組成部分。底電纜與海底管道不同:由于它們的直徑?。ㄍǔ?0到80 mm),傳統(tǒng)的精確探測(cè),側(cè)掃和其他檢測(cè)方法無(wú)法檢測(cè)到它們。全識(shí)別它們[2],如側(cè)掃聲納。適用于裸線;由于技術(shù)限制,傳統(tǒng)的淺輪廓儀通常限制在100 mm,并且具有檢測(cè)大直徑電纜的能力。文介紹了常用的水下電纜檢測(cè)技術(shù):磁感應(yīng)的工作原理,與應(yīng)用相關(guān),
礦用電纜可以檢測(cè)出皖南油田的電纜位置,總結(jié)了基于磁檢測(cè)的水下電纜檢測(cè)誤差的校正。方法包括提供用于處理不同項(xiàng)目中的磁纜感測(cè)數(shù)據(jù)的參考。檢測(cè)原理海底電纜一般采用特殊的護(hù)套結(jié)構(gòu),主要包括加強(qiáng)金屬護(hù)套,金屬加固帶和屏蔽鋼索[5]。纜結(jié)構(gòu)一般分為導(dǎo)體,絕緣體,內(nèi)外屏蔽,金屬護(hù)套和非金屬護(hù)套,屏蔽電纜和外層[6]。
底電纜本身包含鐵磁材料,在通電時(shí)會(huì)產(chǎn)生額外的磁場(chǎng)[7]。此,海底電纜的磁場(chǎng)模型有兩部分:(1)由鐵磁材料產(chǎn)生的磁場(chǎng)T1,和(2)當(dāng)海底電纜通電時(shí)。流固定T2磁場(chǎng)。場(chǎng)T1由水下電纜屏蔽電纜形成,可以看作是無(wú)限長(zhǎng)的水平圓柱體,磁異常可以通過(guò)無(wú)限長(zhǎng)的圓柱形模型建立。場(chǎng)T2可以理想化為由攜帶長(zhǎng)電流的無(wú)線電線產(chǎn)生的電磁場(chǎng),并且在其周圍環(huán)境中產(chǎn)生的磁場(chǎng)符合Bio-Savar [8-9]的定律。底電纜的屏蔽部分體積小,產(chǎn)生的磁異常很弱[7]。電時(shí),電流磁場(chǎng)占主導(dǎo)地位。梯度儀測(cè)量磁場(chǎng)的總強(qiáng)度T,并通過(guò)分析總磁異常ΔT來(lái)定位海底電纜[10]。備介紹的例子以渭南油田的電纜檢測(cè)為例。項(xiàng)目使用的電纜檢測(cè)設(shè)備是G-882磁梯度計(jì),一種磁傳感裝置。

G-882磁梯度計(jì)是由美國(guó)Geometrics公司制造的壓延泵磁力計(jì)?;诖艌?chǎng)中活性物質(zhì)的原子能級(jí)的塞曼效應(yīng),以及光泵技術(shù)和核共振技術(shù)??梢詸z測(cè)物體的固有磁場(chǎng)和電磁異常。備高共振發(fā)聲器模塊,范圍在0到100米之間,分辨率等于范圍的0.25%。在移動(dòng)魚(yú)時(shí)精確計(jì)算Layback的值,結(jié)合記錄的GPS位置的軌跡和速度,以獲得每個(gè)點(diǎn)的準(zhǔn)確度。位實(shí)際應(yīng)用該項(xiàng)目的整體項(xiàng)目研究是檢測(cè)兩個(gè)平臺(tái)之間的電纜橋架。測(cè)路線的長(zhǎng)度約為2.3 km。

由部分中有兩條并行管道和一條電纜。纜大約從西北向東南延伸。

查方法調(diào)查計(jì)劃線分為水平線和垂直線。測(cè)量過(guò)程中,首先進(jìn)行橫向掃描的地貌測(cè)量,然后對(duì)淺層地層剖面進(jìn)行測(cè)量,最后通過(guò)磁纜進(jìn)行檢測(cè)。了抑制固有的磁場(chǎng)和船體的電磁場(chǎng)干擾,磁性方法使用木船和船尾電纜來(lái)檢測(cè)橫幅的長(zhǎng)度,這應(yīng)該是三倍以上船舶的。了確保檢測(cè)的準(zhǔn)確性,設(shè)備必須足夠靠近海床,通常保持在約2米。比較G-882磁梯度儀牽引線的不同長(zhǎng)度的測(cè)試結(jié)果后,確定牽引線施加75米并且船速在2節(jié)下測(cè)量。家更好。GPS定位信息被連接到磁力計(jì)軟件,GPS是同步地輸入到牽引點(diǎn)的長(zhǎng)度,后電纜的長(zhǎng)度被實(shí)時(shí)校正,并且執(zhí)行坐標(biāo)的提取時(shí)的信號(hào)檢測(cè)到電纜的磁異常。獲得更精確的電纜平面位置坐標(biāo),請(qǐng)進(jìn)行往返測(cè)量。接來(lái)自由軟件提取的磁檢測(cè)數(shù)據(jù)的誤差校正方法引起諸如不精確的放置校正和大的誤差之類的問(wèn)題。而,在檢測(cè)時(shí),磁梯度計(jì)不僅可以檢測(cè)對(duì)象的固有磁異常,而且檢測(cè)該電磁異常,也就是說(shuō),磁梯度計(jì)G-882不僅檢測(cè)電纜位置,但也獲得管??道在路由區(qū)域的位置。此,我們可以在進(jìn)一步處理數(shù)據(jù)期間與其他數(shù)據(jù)進(jìn)行錯(cuò)誤校正,并且還使用在不同方向上測(cè)量的數(shù)據(jù)執(zhí)行位置校正。療方法主要分為兩個(gè)階段。
定回報(bào)檢測(cè)坐標(biāo)一旦檢測(cè),磁梯度梯度儀檢測(cè)數(shù)據(jù)首先進(jìn)行校正后仰,校正所述磁偏角,校正地磁日變化,等,并獲得電纜檢測(cè)位置的坐標(biāo)。后,計(jì)算往返測(cè)量結(jié)果的中位置坐標(biāo),得到電纜和管道的初步檢測(cè)結(jié)果。源坐標(biāo)校準(zhǔn)由于裸電纜不在本項(xiàng)目的路徑檢測(cè)部分,因此無(wú)法將磁梯度結(jié)果與地貌的裸纜進(jìn)行比較。測(cè)到管道和電纜坐標(biāo)。過(guò)比較,我們發(fā)現(xiàn)磁梯度儀器檢測(cè)的結(jié)果顯示為虛線。分析是由于后拖模型的偏移校正的偏差。于淺輪廓儀安裝在桿上(GPS正好在它上方)并且磁力計(jì)被尾部拖動(dòng),因此淺輪廓儀平面的測(cè)量精度(±1.0m)優(yōu)于磁力計(jì)(±1.0±5.0)。m),使得磁力計(jì)檢測(cè)的結(jié)果(線和電纜)可以沿著磁檢測(cè)線的方向共同移動(dòng),作為由淺輪廓儀獲得的通道的結(jié)果的函數(shù)。移后獲得的電纜位置是電纜的實(shí)際位置。

此基礎(chǔ)上,結(jié)合淺剖面數(shù)據(jù),在偏轉(zhuǎn)分析后進(jìn)行聯(lián)合分析,最終得到更精確的電纜檢測(cè)位置(見(jiàn)圖1)。1示出的是,在電纜G-磁梯度儀882的初始坐標(biāo)之間的坐標(biāo)(坐標(biāo)返回修正檢測(cè)之后)由淺分析器校正的最大差值和數(shù)據(jù)是6,11 m和最小差異為0.22米。均差異為2.94米。σ是1.77米。
表明在校正往返測(cè)量坐標(biāo)后,磁探針數(shù)據(jù)與校正坐標(biāo)幾乎沒(méi)有偏差,但從電纜的角度來(lái)看,檢查后電纜的布線更為圓整。應(yīng)電纜的實(shí)際情況。于海底電纜潛水的探索沒(méi)有在本項(xiàng)目的研究區(qū)進(jìn)行,因此無(wú)法比較電纜的實(shí)際位置。

希望有可能在未來(lái)的項(xiàng)目中進(jìn)行真正的比較。論磁傳感器G-882(半掛車)的工作模式是導(dǎo)致電纜檢測(cè)位置不精確的主要原因。然由于本項(xiàng)目研究區(qū)未探索海底電纜,無(wú)法比較電纜的實(shí)際位置,但我們可以看到修正返回測(cè)量誤差的技術(shù)通過(guò)本文檔的實(shí)際應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多源協(xié)調(diào)控制。確坐標(biāo)的電纜位置?;诖艡z測(cè)的海底電纜的其他檢測(cè)項(xiàng)目中,為了確保測(cè)量的準(zhǔn)確性并避免由于Layback校正引起的誤差,定位信標(biāo)的安裝方法可以采用磁檢測(cè)器上的水下,但也使用相同的方法。文介紹的糾錯(cuò)技術(shù)在磁鏈傳感項(xiàng)目中得到了很好的應(yīng)用,應(yīng)該為研究人員和相關(guān)人員提供參考。
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