Low Frequency Protection — что это?

- Описание
- Разбираемся
- Вывод
Приветствую друзья. Данная заметка расскажет об одной опции, которую можно встретить среди настроек звука Windows.
Описание
Low Frequency Protection — опция, позволяющая установить значение частоты, ниже которой воспроизводиться звук не будет.
Разбираемся
- Данная функция предназначена для защиты аудиосистемы от перегрузки бассами. Опция позволяет установить значение частоты, ниже которой звук воспроизводится не будет. Значение может устанавливаться автоматически.
- Это актуально, когда динамики небольшие, система без сабвуфера. Слишком много басса не всегда хорошо — динамики могут издавать хрип на большой/средней громкости.
- Если используются обычные колонки, офисного варианта, функция способна немного улучшить звук убрав искажения от низких частот, которые динамики не в силах воспроизвести.

Заключение
- Low Frequency Protection — позволяет снизить уровень басса, путем среза указанной частоты.
- Если замечен хрип на средней/высокой громкости — данная опция может помочь.
Low frequency protection что это
Помогите,кто знает. Купил SB Audigy, хотел подключить к муз.центру-2 колонки. На карте миниджэк воткнул в зелёный Line out. В муз. центр на вход воткнул 2 тюльпана. А звук идёт из одной колонки.Менял местами тюльпаны, звук из одного идёт. Купил новый провод-то же самое.
Philips Acoustic Edge
Есть нижеописанная проблема:
С драйвером 1.89 для Philips Acoustic Edge нету заявленных 256 Direct потоков — только 32. Также нету 96 Direct3D потоков — тоже только 32. Брехня в спецификации? Недоработки драйвера? С версией 1.44 было че-то вроде 54 (или 56) тех и этих потоков.
Кто-нидь подскажите, в чем дело-то?
p.s.: тестил Aureal Minerva, RightMark Direct3D игрой The Suffering (которая ко всему прочему имеет проблемы с заеданиями из-за звука, а с Aureal Vortex2 нет таких проблем).
http://forums.overclockers.ru/viewfo. 51a59fa4d8c46b здесь могут помочь.
Треск звуковухи
В более или мение новых играх появляется очень неприятный треск. Звуковуха интегрированая C-MEDIA. Смена дров (ставил новые и старые) и переустановка директикса не помогли. Можно это исправить?
Проблема с Aureal Vortex 8810(WDM)
Проблема со звуком. 🙁
Звук вылетает при большой нагрузке
на блок питания . confused: . У меня блок питания на 250 + колонки Microlab со встроенным уселком. Звуковуха: Aureal Vortex 8810 (WDM) 5 каналов .Когда работает один винчестер ,то все работает идеально, но стоит подвесить на блок питания что нибудь еще (cd-rom и доплнит. винч (чтобы все работало)) то через некоторое время стопиться звук. Если музыку слушать с cd-rom’a – то это не надолго. Бывает звук вылетает в игрушках, но это очень редко. И когда вылетает звук – то вернуть его можно только перезагрузкой. Возможна ли причина в блоке питания.
:confused:
Возможно, что недостаточно мощности блока, но не стоит и забывать о программном обеспечении. Решением проблемы может стать друг у которого есть блок на 300W, который даст его для тестирования. Также можно попробовать переустановить драйвера.
Проблемы со звуком на Пентаке4: материнка: ASUS P4SGX-MX c Sound-Max- звук хрипит
На материнке ASUS-P4SGX-MX установлен SOUND-MAX. Звук хрипит, все программы тормозят. Неужто виноват этот SOUND-MAX? Помогите решить проблему. За компьютер садиться стало неохота.
Возможно питание
помоги пожалуйста!
помогите, мне пожалуйста.
у меня маленькая проблемка, я не разбираюсь в компах, поэтому обратилась к вам-у меня на компьютере не работает звук, чтобы это могло значить?напишите еще как устранить эту неполадку.
спасибо вам за помошь.
Ох, ты радость моя!
если нету звука на компе, значит у тебя парня нету, наверно, он бы тебе сделал. 😉
Ох, вариантов, того, что там у тебя со звуком. Кхм. Где-то штук 900.
Если основные, то, проверь правильно ли подключены все провода, воткнуты ли колонки в розетку, включены ли они, громкость стоит не в самом низу, установлены драйвера на звуковую плату, включен звук в системе, ползунок громкости в системе не находится в самом низу.
Скорее всего проблема где-то здесь.:)
насчет парня, мне понравилось, да вот только он сам не фурычит.
а на самом деле даже никто не успел написать, а я девушка самостоятельная, все могу сама починить, сделать и т. д.
и что вы думаете, я все уже сделала.
просто нашла диск для материнской и списала от туда какой-то там аудио 97, и все прлучилось.
но мне вот, что интересно, почему он вдруг исчес, как это. само-собой.
странно!!
ты переустанавливала Форточки я думаю, и не установила драйвера для аудио. Вставив диск от матери, и установив этот самый АС97 ты установила драйвера. Следствие, звук появился.
Эту причину я перечислял, как одну из возможных. 😉
Есть и другие варианты, но суть в том, что в системе не было дров для звуковухи!:p
з.ы. А насчет парня. Я старался!;)
C-Media 8738 (Чистая правда. )
Всем здрасте. Пишу я это всё ради хохмы, но всё написанное — чистая прада.
На моей старой тачке встроенная звукаха жестоко конфликтовала с дополнительной. Т.е. я её в БИОСе отрубил, джамперы переключил — всё без толку. Это при том что обе они на одном чипе (C-Media 8738). Примерно месяц назад дополнительная что-то совсем захирела и кажись умерла 😮
На этой неделе я капитально проапгрейдился, но встроенный Realtek AC97 — это просто блевотня какая-то:mad: Ну в общем принёс я свою старую звукаху на работу, дабы спецы её протестили и реанимировали. Она в винде определяется как. multimedia VIDEO device . eek: :confused: 😀
Вылечелось всё это перетыканием джампера отвечающего за сабвуфер:D Вот такие баги иногда бывают. Аминь
Быват, быват.
Признайся, чем техников напоил? Или ты винду спаивал. D 😀 😀
Проблема с картой Creative Audigy 5.1 player
Купил звуковую карту Creative SB Audigy Player 5.1, SPDIF, 1394, PCI, SB0232, OEM, установил. Компьютер выдал сообщение, что карта установлена и функционирует нормально. Купил акустическую систему 5.1 Sven HT-480. Подключается к карте через 3 стандартных порта 3,5 мм minijack.
все сделал по инструкции. На карте портов всего 5 (черный, салатовый, розовый, голубой и оранжевый.) Используются черный(Rear Out) салатовый(Line Out) и оранжевый(Digital/Analog Out). По инструкции к оранжевому порту подключается пара Subwoofer/Center. Проблема в том, что не работает та пара, которую подключаешь именно в оранжевый порт. Пробовал и front и rear. Просто звук из двух колонок не идет ни при загрузке/выключении, ни при воспроизведении музыки и фильмов (разные форматы пробовал), ни при работе игр. Странно то, что в стандартной программе Creative Surround Mixer(прилагалась к карте на CD) при тестировании звук воспроизводится из всех колонок, то есть программа по очереди называет все 5 динамиков. То есть проблема не в карте — оранжевый Digital/Analog Out работает, раз в тестирующей программе звук есть. И не в акустике, так как все колонки работают, если их подключать к другим двум портам.
Уже звонил и в Sven, и в Creative, и в компанию, где все приобрел. Сказали, что впервые сталкиваются с такой проблемой, и что дело скорее всего в настройках.
Я уже все настройки пересмортел, но ничего не нашел.
Буду очень благодарен, если подскажете, что можно попробовать сделать. :confused:Creative SB Audigy Player 5.1
Sven HT-480
| Страница 1 из 136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 51 | 101 | > | Последняя » |
Работает на vBulletin® версия 3.6.10.
Copyright ©2000 — 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
Frequency 2 (Частота 2)
Frequency 2 является высококачественным эквалайзером с восемью параметрическими полосами. Полосы могут использоваться как шельфовые фильтры, полосовые (пиковые или режекторные) фильтры или обрезные фильтры (ФВЧ и ФНЧ).
Плагин поддерживает раздельное управление с помощью внутреннего или внешнего сигнала сайд-чейна для каждой полосы. Для фильтров Low Shelf (Низкочастотный шельфовый), High Shelf (Высокочастотный шельфовый) и Peak (Полосовой) динамическая фильтрация позволяет вам определить, когда и как будет применяться эквалайзер, в зависимости от динамики аудиоматериала.

Главная секция

Reset (Сброс)
Для сброса всех значений параметров щёлкните по кнопке с нажатой клавишей Alt/Opt .

Auto Listen for Filters (Автопрослушивание фильтров)
Если эта опция активирована, и вы редактируете параметр полосы, соответствующий частотный диапазон будет выделен (изолирован). Это поможет вам сфокусироваться на определённом частотном диапазоне и позволит определить нежелательные частоты в звуке.

Глобальные настройки
Открывает диалоговое окно настроек для дисплея спектра.
Показывает/Скрывает клавиатуру под графическим редактором.
На клавиатуре цветные индикаторы отображают центральные частоты всех активных полос эквалайзера. Вы можете установить центральную частоту полосы, перетаскивая её цветной индикатор. Если вы перетащите цветной индикатор полосы на клавишу, полоса будет установлена на её точную частоту.
Переключает между однополосным и многополосным режимами отображения. Однополосный режим обладает дополнительными параметрами для каждой полосы.
Примечание
Чтобы переключаться между одноканальным и многополосным режимом отображения, вы также можете дважды щёлкнуть в верхней части секции полосы.
Output (Выход)
Регулирует общий выходной уровень.
Показывает общий уровень всех выходных сигналов.
Настройки полосы
Activate/Deactivate Band (Включить/Отключить полосу)
Включает/Выключает соответствующую полосу.
- Чтобы активировать/деактивировать полосу, вы можете также дважды щёлкнуть по соответствующему элементу управления в графическом редакторе.
- Вы можете изменять параметры деактивированных полос.
Switch Processing (Кнопки переключения обработки)
Позволяют вам переключаться между обработкой левого/правого каналов, стерео и М/S обработкой. В режиме Left/Right или Mid/Side вы можете делать отличающиеся настройки для двух каналов.
При использовании режима обработки Mid/Side (Центральный/Боковой) мы рекомендуем вам активировать Linear Phase Processing (Обработка с линейной фазой), чтобы избежать нежелательной окраски звука.
Примечание
Эти настройки доступны только для стерео треков.
Linear Phase Processing (Обработка с линейной фазой)
Включает/Выключает режим линейной фазы для соответствующей полосы.
Линейный фазовый режим позволяет избежать нежелательных частотнозависимых фазовых сдвигов звукового сигнала, которые могут возникнуть при стандартной эквализации с минимальной фазой.
Включение этого режима деактивирует динамическую фильтрацию для соответствующей полосы.
- Режим линейной фазы приводит к увеличению задержки.
- В редких случаях, например, при использовании обрезного фильтра низких частот с высокой крутизной для басовых сигналов, может быть слышен нежелательный эффект подзванивания.
Filter type (Тип фильтра)
Вы можете выбирать между следующими типами фильтров: Low Shelf (Низкочастотный шельфовый), Peak (Полосовой), High Shelf (Высокочастотный шельфовый) и Notch (Режекторный). Для полос 1 и 8 вы можете выбрать Cut 6 (Обрезной с крутизной 6 дБ), Cut 12 , Cut 24 , Cut 48 и Cut 96 .
- Low Shelf (Низкочастотный шельфовый) усиливает или ослабляет частоты, расположенные ниже частоты среза, на определённую величину.
- Peak (Полосовой) усиливает или ослабляет частоты установленного значения при помощи колоколообразного фильтра.
- High Shelf (Высокочастотный шельфовый) усиливает или ослабляет частоты, расположенные выше частоты среза, на определённую величину.
- Notch (Режекторный) усиливает или ослабляет частоты установленного значения при помощи очень узкого фильтра.
- Cut (Обрезной) ослабляет частоты ниже (Полоса 1) или выше (Полоса 8) установленной частоты. Вы можете выбрать вариант крутизны фильтра: 6 дБ, 12 дБ, 24 дБ, 48 дБ или 96 дБ на октаву.
Устанавливает частоту соответствующей полосы. Вы можете задать частоту в герцах или в значениях нот. При вводе ноты частота автоматически изменяется на герцы. Например, нота A3 соответствует частоте 440 Гц. При вводе ноты вы можете ввести значение смещения в центах. Например, введите A5 -23 или C4 +49.
- Вы можете настроить параметр Freq для отдельной полосы в графическом редакторе, щёлкнув с нажатой клавишей Alt/Opt по соответствующему элементу управления и перемещая мышку влево и вправо.
- Убедитесь, что вы ввели пробел между нотой и смещением в центах. Только в этом случае смещение принимается во внимание.
Если полоса активна, значение частоты отображается подсвеченной клавишей на клавиатуре, расположенной ниже графического редактора.
Для Peak и Notch фильтров этот параметр влияет на ширину полосы пропускания фильтра. Для Low Shelf и High Shelf добавляется спад или повышение в зависимости от установленного усиления. Для Cut (Обрезного) фильтра добавляется резонанс.
- Вы можете настроить параметр Q (Добротность) для отдельной полосы в графическом редакторе, щёлкнув с нажатой клавишей Shift по соответствующему элементу управления и перемещая мышку вверх и вниз. Кроме того, вы можете указать на элемент управления и повернуть колесо мыши.
- Этот параметр недоступен для фильтров Cut 6 .
Gain (Усиление)
Устанавливает значение усиления или ослабления для соответствующей полосы. Если Динамическая фильтрация активирована, то этот параметр также определяет целевой уровень усиления.
- Вы можете настроить параметр Gain для отдельной полосы в графическом редакторе, щёлкнув с нажатой клавишей Ctrl/Cmd по соответствующему элементу управления и перемещая мышку вверх и вниз.
- Этот параметр недоступен для фильтров Cut (обрезных).
Invert Gain (Инвертировать Усиление)
Инвертирует значение параметра усиления. Положительные значения усиления становятся отрицательными, и наоборот.
Show Dynamics Parameters (Показать динамические параметры)
Показывает/Скрывает параметры динамической фильтрации при многополосном режиме отображения.
Примечание
Этот параметр доступен только для фильтров типа Low Shelf (Низкочастотный шельфовый), Peak (Полосовой), и High Shelf (Высокочастотный шельфовый).
Activate/Deactivate Dynamic Filtering (Включить/Отключить динамическую фильтрацию)
Активирует/Деактивирует динамическую фильтрацию для соответствующей полосы. Если эта опция активирована, фильтрация полосы зависит от динамики входного сигнала.
Включение этого параметра деактивирует режим линейной фазы для соответствующей полосы.
Примечание
Этот параметр доступен только для фильтров типа Low Shelf (Низкочастотный шельфовый), Peak (Полосовой) и High Shelf (Высокочастотный шельфовый).
Threshold (Порог)
Определяет пороговый уровень. Динамической фильтрации подвергаются только сигналы, превысившие порог.
Показывает уровень входного сигнала.
Примечание
В многополосном режиме отображения входной измеритель уровня совмещён с регулятором порогового уровня.
Start (Начало)
Позволяет вам подстроить начальную точку усиления. Динамическая фильтрация осуществляется от этой точки до заданного Gain (Усиления) полосы эквалайзера.
Примечание
Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
Ratio (Отношение)
Чем выше порога уровень входного сигнала, тем больше степень фильтрации. Низкие значения отношения (коэффициента) означают, что фильтр начинает плавно усиливать или ослаблять сигнал выше порогового значения. Высокие значения отношения означают, что целевое усиление достигается почти сразу.
Определяет, как быстро динамический эквалайзер будет реагировать на сигналы, превысившие порог. Если время атаки велико, начальная часть сигнала будет проходить без обработки.
Устанавливает время, по истечении которого динамический эквалайзер возвращается к его первоначальному значению после опускания входного сигнала ниже порога.
Активирует/Деактивирует внутренний сайд-чейн для соответствующей частотной полосы. Это позволяет формировать входной сигнал в соответствии с параметрами фильтра сигнала сайд-чейн.
- Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
- Режим использования сайд-чейна доступен, только если активирован режим динамической фильтрации.
- Если режим использования сайд-чейна активирован, на это указывает отображение SC в верхней части секции полосы.
Input (Вход)
Устанавливает вход сайд-чейна для соответствующей частотной полосы. Если выбран Internal (Внутренний), в качестве источника сайд-чейна используется входной сигнал плагина. Если выбраны от Side-Chain 1 (Сайд-чейн 1) до Side-Chain 8 (Сайд-чейн 8), используются сигнал треков, которые скоммутированы на соответствующий вход сайд-чейна плагина.
Примечание
Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
Side-Chain Filter Auto (Сайд-чейн Фильтр Авто)
Активирует/Деактивирует автоматическую фильтрацию сигнала сайд-чейн. Если этот параметр активирован, параметры SC Freq (Частота сайд-чейна) и SC Q (Добротность сайд-чейна) отключаются. Вместо этого используются значения Freq (Частота) и Q (Добротность) соответствующей используемой полосы.
Примечание
Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
Side-Chain Filter Listen (Прослушивание фильтра сайд-чейна)
Позволяет вам включить режим «соло» для фильтра сайд-чейна. Таким образом, вы можете быстро проверить ту часть сигнала, которая отфильтровывается с помощью текущих настроек.
Примечание
Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
SC Freq (Частота сайд-чейна)
Устанавливает частоту фильтра сайд-чейна для соответствующей частотной полосы. Вы можете задать частоту в герцах или вводя названия нот. При вводе ноты частота автоматически изменяется на герцы. Например, нота A3 соответствует частоте 440 Гц. При вводе ноты вы можете ввести значение смещения в центах. Например, введите A5 -23 или C4 +49.
- Убедитесь, что вы ввели пробел между нотой и смещением в центах. Только в этом случае смещение принимается во внимание.
- Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
SC Q (Добротность сайд-чейна)
Устанавливает резонанс или ширину фильтра для соответствующей частотной полосы.
Примечание
Этот параметр доступен только в однополосном режиме отображения.
Примечание
Этот плагин поддерживает использование внешнего сайд-чейна. Описание настройки сайд-чейн подключения можно найти в Руководстве пользователя .
Использование приборов сопровождения внутритрубных снарядов Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»
ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА / DIAGNOSTICS / ОЧИСТКА / ОБСЛЕДОВАНИЕ / INSPECTION / ГАЗОПРОВОД / GAS PIPELINE / НЕФТЕПРОВОД / OIL PIPELINE / МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ / MAGNETIC FIELD / НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК / LOW FREQUENCY TRANSMITTER / ВНУТРИТРУБНОЕ УСТРОЙСТВО / IN-LINE PIG / ВЗРЫВОБЕЗОПАСТНОСТЬ / ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ / DETECTION RANGE / PIGGING / EXPLOSION PROTECTION
Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Петров В.И., Козырев Н.Б.
Приборы сопровождения внутритрубных снарядов представляют из себя низкочастотные электромагнитные передатчики и приемники-регистраторы (локаторы),которые работают на частоте 22 Гц и настроены в резонанс друг с другом. Сигнал, который излучается и принимается данными приборами, можно описать как медленно меняющееся (пульсирующее) магнитное поле , которое практически беспрепятственно проходит через стенки трубопроводов,грунт, воду или железобетонные конструкции. В статье описан принцип работы низкочастотных передатчиков и локаторов и их использование при сопровождения и поиске внутритрубных снарядов, двигающихся внутри нефтеи газопроводов . Показаны результаты расчётов распределения магнитного поля низкочастотного передатчика в различных условиях. Приведены практические рекомендации по установке передатчиков на очистные скребки и диагностические снаряды для внутритрубной очистки и диагностики. Описаны основные функции современных низкочастотных передатчиков и низкочастотных локаторов. Приведены основные технические решения, использованные в аппаратуре для адаптации к различным климатическим условиям и к условиям в конкретных трубопроводах. Материалы и методы Магнитомягкие ферромагнетики, распространение магнитного поля в различных средах, компьютерное моделирование, электромагнитный резонанс, аналоговая и цифровая фильтрация полезного сигнала на фоне помех, поле магнитного диполя, магнитное поле Земли. Итоги Практика внутри трубного обследования и очистки получила широкое распространение во всех странах имеющих разветвленную сеть трубопроводов.Приборы сопровождения и поиска внутритрубных снарядов широко используются на предприятиях эксплуатирующих и сдающих в эксплуатацию трубопроводы различного назначения. Такие приборы разрабатываются, сертифицируются и изготавливаются с учетом требований взрывобезопастности , надежности и удобства эксплуатации. Выводы При правильной установке низкочастотного передатчика на внутритрубном снаряде имеется возможность следить за перемещением и осуществлять поиск остановившегося внутритрубного снаряда практически в любых условиях. Современные низкочастотные передатчики и локаторы для поиска и сопровождения внутритрубных снарядов являются многофункциональными устройствами, которые существенно повышают качество и надежность проведения работ по внутритрубной очистке и диагностике.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Петров В.И., Козырев Н.Б.
Технология передачи команд через стенки трубопровода
Регистрация прохождения внутритрубных объектов по трубопроводу акустическим методом
Об особенностях обнаружения стресс-коррозионных повреждений магистральных газопроводов
Система активного сопровождения транспортируемых внутритрубных объектов с акустическим каналом связи
Внутритрубное исследование магнитного поля трубопровода при напряженно-деформированном состоянии
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Use of low-frequency transmitters and locators in pigging and diagnostic of pipelines
Low-frequency electromagnetic transmitters and locators operate at a frequency of 22Hz. These devices are tuned in resonance with each other. The signal which they emit and receive can be described as a slowly fluctuating magnetic field which pass through pipeline wall, soil, wateror concrete structures practically without weakening by these substances. This paper describes low-frequency transmitters and locators principle of work and their usein tracking and searching of in-line smart and utility PIG moving inside oil and gas pipelines. It also shows the results of computer simulation for distribution of magnetic field by low-frequency transmitter in a variety of conditions. Some practical recommendations for installation of the transmitters to the PIG used in pigging and diagnostics of different pipelines. This paperalso contains description of main technical solutions used in the low-frequency equipment of Russian company «APRODIT» L.L.C. to adapt this equipment to different climatic conditions and to the specific conditions in the pipelines. Materials and methods Magnetically soft ferromagnetic materials, distribution of the magnetic field indifferent environments, computer modeling, electromagnetic resonance, analog and digital filtering of the useful signal from noise magnetic dipole field, Earth magnetic field Results In-line diagnostics and pigging are widespread in all countries with extensive network of pipelines. Low-frequency electromagnetic transmitters and locators are widely used in enterprises performingpigging and commissioning of different pipelines. These devices are designed, certified and manufactured to meet the requirements of explosion protection , reliability and serviceability. Сonclusions Properly installed low-frequency transmitter to Pig can monitor the movement and search stopped Pig almost any conditions. Modern low-frequency transmitters and locators to find and maintenance pigging are multifunctional devices that significantly improve the quality and reliability of the work onin-line clean-up and diagnostics .
Текст научной работы на тему «Использование приборов сопровождения внутритрубных снарядов»
УДК 620.1, 681.2 19
Использование приборов сопровождения внутритрубных снарядов
начальник лаборатории электроники1 petrov.vitaliv@aprodit.ru
магистрант второго года обучения2 kozvrev.nickolav@gmail.com
1ООО «Апродит», Коломна, Россия 2Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта (ПСиЭСТТ), кафедра термодинамики и тепловых двигателей, направление Техническая диагностика газотранспортных систем, Москва, Россия
Приборы сопровождения внутритрубных снарядов представляют из себя низкочастотные электромагнитные передатчики и приемники-регистраторы (локаторы), которые работают на частоте 22 Гц и настроены в резонанс друг с другом. Сигнал, который излучается и принимается данными приборами, можно описать как медленно меняющееся (пульсирующее) магнитное поле, которое практически беспрепятственно проходит через стенки трубопроводов, грунт, воду или железобетонные конструкции. В статье описан принцип работы низкочастотных передатчиков и локаторов и их использование при сопровождения и поиске внутритрубных снарядов, двигающихся внутри нефте- и газопроводов. Показаны результаты расчётов распределения магнитного поля низкочастотного передатчика в различных условиях. Приведены практические рекомендации по установке передатчиков на очистные скребки и диагностические снаряды для внутритрубной очистки и диагностики. Описаны основные функции современных низкочастотных передатчиков и низкочастотных локаторов. Приведены основные технические решения, использованные в аппаратуре для адаптации к различным климатическим условиям и к условиям в конкретных трубопроводах.
Практика внутритрубного обследования получила широкое распространение в странах северной Америки и Европы в конце ХХ века, тогда и были разработаны приборы для сопровождения внутритрубных снарядов.
За последние 20 лет и в России стали широко использоваться внутритрубные снаряды для обследования и очистки трубопроводов. Откликаясь на практические потребности, отечественные производители также разработали и освоили производство необходимого оборудования. В настоящее время по своим техническим характеристикам и надежности российские приборы не уступают зарубежным аналогам, а иногда и превосходят их.
Внутритрубная диагностика и очистка заключается в пропуске внутри трубопровода специального устройства, выполненного в виде поршня, который движется под напором перекачиваемой жидкости или газа (рис. 1). Основным риском при проведении таких работ является потеря информации о текущем местоположении внутритрубного снаряда при его остановке где-либо на многокилометровом прогоне.
В настоящее время чтобы избежать таких рисков и финансовых потерь практически все внутритрубные снаряды оснащаются низкочастотными электромагнитными передатчиками. Особенностью этих автономных устройств является то, что излучаемый ими сигнал является колебаниями магнитного поля с низкой частотой (около 22 Гц), а такое поле способно проникать через металлические стенки достаточно большой толщины [1].
Также такой сигнал проходит почти без потерь через слой грунта или воды над трубопроводом [2]. Это позволяет следить за перемещением внутритрубного снаряда, а также находить место его аварийной остановки практически при любых условиях.
Для выделения слабого сигнала передатчика на фоне различных помех,
возникающих от близко расположенных линий электропередач, двигателей и др., в низкочастотном локаторе используется чувствительная антенна, настроенная в резонанс на частоту колебаний магнитного поля передатчика. Кроме того в передатчиках сигнал, воспринимаемый антенной, проходит многоступенчатую аналоговую и цифровую обработку. Всё это происходит автоматически под управлением микроконтроллера. Итоговый результат выводится на панель управления и индикации в понятном для оператора виде.
Результаты компьютерного моделирования, показывают, что магнитное поле передатчика в первом приближении является полем магнитного диполя. На рис. 2 показаны силовые линии такого поля. Согласно расчётам, напряжённость поля от передатчика на воздухе падает пропорционально расстоянию в четвертой степени. Это очень быстрое падение. Поэтому современные передатчики обнаруживаются локаторами на расстоянии не более 20-30 метров по воздуху в отсутствии ослабления сигнала стенками трубы.
Стальные стенки трубопровода замыкают на себя значительную часть магнитного поля передатчика (рис. 3). На практике сигнал от передатчика, находящегося внутри трубопровода с толщиной стенки 20 мм обнаруживается на расстоянии не более 10 м. Это обстоятельство нужно учитывать при проведении внутритрубных диагностических или очистных работ на глубоко расположенных трубопроводах.
Установка передатчика целиком внутри стального корпуса снаряда приводит к ещё большему экранированию магнитного поля (рис. 4). Сигнал от такого передатчика очень сложно обнаружить.
Часто встречается ситуация когда компания, непосредственно проводящая работы по очистке или диагностике трубопровода, устанавливает низкочастотные передатчики ПНТ на внутритрубные снаряды
Рис. 1 — Внутритрубный снаряд в повороте трубопровода R=1.5D
Рис. 2 — Сигнал от передатчика в воздухе
другого производителя. В таких случаях мы рекомендуем обеспечить выступание передатчика из стального корпуса снаряда не менее чем на половину длины передатчика. При такой установке стальной корпус снаряда служит удлинителем магнитного диполя, и не уменьшает дальность обнаружения сигнала передатчика (рис. 5).
Как отследить движение и определить точное положение внутритрубного снаряда, когда он располагается внутри толстостенного металлического трубопровода, да еще и сам трубопровод расположен на некоторой глубине под слоем грунта? Такой вопрос очень актуален при проведении диагностических и очистных работ.
В какой-то степени проблему можно снять, если перед началом работы внутри-трубное устройство с установленным передатчиком проверить на уверенный прием низкочастотного сигнала локатором на воздухе.
Для передатчиков ПНТ и локаторов НПР можно, определив максимальную дальность приема сигнала по воздуху, затем по приведенной на рис. 6 номограмме, полученной на основании многочисленных экспериментов, определить максимальную дальность, которая получится при установке внутри-трубного устройства с передатчиком в трубопровод с определенной толщиной стенки трубы.
Компании, эксплуатирующие низкочастотные передатчики часто предъявляют к ним достаточно противоречивые требования в зависимости от конкретных условий использования.
Например, при пропуске скребка-калибра с передатчиком по трубопроводу большой протяженности или по трубопроводу, в котором риск остановки скребка велик, очень важна длительность автономной работы передатчика. Это важно для гарантированного обнаружения застрявшего скребка.
А при пропусках очистных скребков по трубопроводам с большой скоростью перекачки, или по трубопроводам расположенным на большой глубине, важно не пропустить сигнал передатчика, когда он проходит через определенную точку трубопровода (например, переход под железной дорогой). В таких случаях на первый план выходит требование по дальности и достоверности обнаружения за короткий интервал времени. Это, в свою очередь, приводит к требованию увеличения мощности излучения передатчика.
Для успешной работы в различных трубопроводах передатчики имеют несколько режимов излучения сигнала (пачками, непрерывный, режим повышенной мощности). Непосредственно перед запуском скребка в трубопровод оператор может переключить передатчик в тот режим, который больше подходит для конкретных условий. Для переключения режимов не нужно снимать передатчик с внутритрубного снаряда. Переключение осуществляется дистанционно по инфракрасному каналу.
Экономичный режим (пачками) позволяет обнаружить сигнал передатчика в течение длительного времени (до 30 суток). Непрерывный режим повышает надёжность регистрации быстро движущихся снарядов.
Режим повышенной мощности может быть
полезен при работе в трубопроводах с большой толщиной стенки и когда трубопровод проложен в металлическом кожухе.
При пропуске снарядов по коротким участкам трубопровода, когда время прохождения снаряда невелико, нецелесообразно каждый раз заменять батареи в передатчике. Вместе с тем, оператору важно быть уверенным в том, что передатчик не прекратит работу во время пропуска скребка по трубопроводу из-за разряда батарей.
Так, откликаясь на запрос ООО «РН-Ю-ганскнефтегаз», в передатчики в 2009 году была добавлена функция индикации остаточного ресурса батарей. Эта индикация была реализована с помощью серий вспышек яркого светодиода, расположенного под полупрозрачной крышкой в торце передатчика. По числу вспышек в серии оператор узнаёт, сколько часов передатчик проработает в выбранном режиме излучения на установленных в него в данный момент батареях. Данная функция позволяет оператору, ориентируясь на конкретное производственное задание, принять решение о необходимости замены батарей перед запуском снаряда в трубопровод.
Современные низкочастотные локаторы являются многофункциональными устройствами.
Кроме основной функции — приёма низкочастотного сигнала, с их помощью можно управлять режимами работы передатчиков, так как в локаторы встроена аппаратура дистанционного управления по инфракрасному каналу.
Материалы и методы
Магнитомягкие ферромагнетики, распространение магнитного поля в различных средах, компьютерное моделирование, электромагнитный резонанс, аналоговая и цифровая фильтрация полезного сигнала на фоне помех, поле магнитного диполя, магнитное поле Земли.
внутритрубная диагностика, очистка, обследование, газопровод, нефтепровод, магнитные поля, низкочастотный передатчик, внутритрубное устройство, взрывобезопастность, дальность обнаружения
Рис. 3 — Сигнал от передатчика ослабленный стенками трубы
Рис. 4 — Передатчик целиком находится в корпусе снаряда
Рис. 5 — Передатчик наполовину выступает из корпуса снаряда
Рис. 6 — Номограмма для определения дальности обнаружения передатчика
Также в локаторах НПР имеется функция регистрации искажений естественного магнитного поля Земли. Такая функция была добавлена по запросам компаний, у которых уже существует большой парк очистных внутритрубных снарядов, для которых оснащение низкочастотными передатчиками не предусматривалось. Как показала практика, функция регистрации изменений магнитного поля Земли позволяет достаточно надежно регистрировать прохождение внутритрубного скребка внутри трубопровода, даже если скребок не был оснащен постоянным магнитом. Достаточно чтобы корпус скребка был изготовлен из стали, а НПР локатор находился на расстоянии не более 1 метра от трубопровода или вплотную к нему.
Высокие требования предъявляются к панели управления и индикации локатора.
Многие зарубежные производители используют для индикации сигнала жидкокристаллические дисплеи. Такие дисплеи, обладая высокой информативностью, имеют один существенный недостаток — они не способны работать в условиях низких температур. Учитывая климатические условия России, в локаторах НПР для индикации используются сверх яркие светодиоды, которые не снижают своей светимости даже на самых сильных морозах. Для той же цели (возможность длительной работы при низких температурах) предусмотрена возможность использования «литиевых» батарей.
В 2012 году по запросу ОАО «ТНК-Нягань»
было разработана модификация НПР локатора с подключаемой внешней чувствительной антенной, с помощью которой можно надежно регистрировать сигнал от малого передатчика ПНТ-04, находящегося на глубине до 5 метров в толстостенной трубе малого диаметра (168мм х 16мм). При этом оператор с локатором и антенной может передвигаться пешком по грунту над трубопроводом. По дальности обнаружения в режиме передвижения это на 30% лучше, чем для стандартного НПР локатора со встроенной антенной. Данное низкочастотное оборудование использовалось в 2012 году в ОАО «ТНК-Нягань» в опытно-промысловых испытаниях внутритрубных снарядов для поиска мест образования гидратов в толстостенных глубокорасположенных трубопроводах малого диаметра.
Современные низкочастотные передатчики и локаторы являются приборами, которые при правильной эксплуатации, работают 10 и более лет. Требуется только замена батареек, которые можно купить в любом магазине. Плановое применение таких приборов самым положительным образом сказывается на надежности и предсказуемости диагностических и очистных работ на любых строящихся или эксплуатируемых трубопроводах.
Практика внутритрубного обследования и очистки получила широкое распространение во всех странах имеющих разветвленную сеть трубопроводов.
Приборы сопровождения и поиска вну-тритрубных снарядов широко используются на предприятиях эксплуатирующих и сдающих в эксплуатацию трубопроводы различного назначения. Такие приборы разрабатываются, сертифицируются и изготавливаются с учетом требований взры-вобезопастности, надежности и удобства эксплуатации.
При правильной установке низкочастотного передатчика на внутритрубном снаряде имеется возможность следить за перемещением и осуществлять поиск остановившегося внутритрубного снаряда практически в любых условиях. Современные низкочастотные передатчики и локаторы для поиска и сопровождения внутритруб-ных снарядов являются многофункциональными устройствами, которые существенно повышают качество и надежность проведения работ по внутритрубной очистке и диагностике.
Список используемой литературы
1. Шапиро Д.Н. Основы теории электромагнитного экранирования // Энергия. 1975.
2. Реутов Ю.Я., Лоскутов В.Е. Проникновение магнитного поля маркера, расположенного внутри газопровода, через стенку стальной трубы // Дефектоскопия. 2007. №11.
Use of low-frequency transmitters and locators in pigging and diagnostic of pipelines udc 620.1, 681.2
Petrov I. Vitaly — head of laboratory of electronics1; petrov.vitaliy@aprodit.ru
Nicholay B. Kozyrev — master student of the second year of study2; kozyrev.nickolay@gmail.com
•Aprodit, Kolomna, Russian Federation
2Russian State University of Oil and Gas named after Gubkin, faculty of design, construction and operation of pipeline systems,
Department of thermodynamics and heat engines, the direction of technical diagnostics of gas transmission systems, Moscow, Russian Federation
Low-frequency electromagnetic transmitters and locators operate at a frequency of 22 Hz. These devices are tuned in resonance with each other. The signal which they emit and receive can be described as a slowly fluctuating magnetic field which pass through pipeline wall , soil , water or concrete structures practically without weakening by these substances. This paper describes low-frequency transmitters and locators principle of work and their use in tracking and searching of in-line smart and utility PIG moving inside oil and gas pipelines. It also shows the results of computer simulation for distribution of magnetic field by low-frequency transmitter in a variety of conditions. Some practical recommendations for installation of the transmitters to the PIG used in pigging and diagnostics of different pipelines. This paper
also contains description of main technical solutions used in the low-frequency equipment of Russian company «APRODIT» L.L.C. to adapt this equipment to different climatic conditions and to the specific conditions in the pipelines.
Material and methods
Magnetically soft ferromagnetic materials, distribution of the magnetic field in different environments, computer modeling, electromagnetic resonance, analog and digital filtering of the useful signal from noise magnetic dipole field, Earth magnetic field
In-line diagnostics and pigging are widespread in all countries with extensive network of pipelines. Low-frequency electromagnetic transmitters and locators are widely used in enterprises performing
pigging and commissioning of different pipelines. These devices are designed, certified and manufactured to meet the requirements of explosion protection, reliability and serviceability.
Properly installed low-frequency transmitter to Pig can monitor the movement and search stopped Pig almost any conditions. Modern low-frequency transmitters and locators to find and maintenance pigging are multifunctional devices that significantly improve the quality and reliability of the work on in-line clean-up and diagnostics.
pigging, diagnostics, inspection, gas pipeline, oil pipeline, magnetic field, low frequency transmitter, in-line PIG, explosion protection, detection range
1. Shapiro D.N. Osnovy teorii elektromagnitnogo ekranirovaniya [Basics principles of electromagnetic shielding]. Energia, 1975.
2. Reutov Y.Y., Loskutov V.E. Proniknovenie magnitnogo polya markera, raspolozhennogo vnutri gazoprovoda, cherez stenku stal’noy truby [Distribution
of magnetic field from the marker located inside gas pipeline through steel wall]. Nondestructive Testing, 2007, issue 11, pp. 15-22.