利用诊断数据自动处理算法改进管道管内诊断技术

Константин Николаевич Жучков, Алексей Петрович Завьялов
{"title":"利用诊断数据自动处理算法改进管道管内诊断技术","authors":"Константин Николаевич Жучков, Алексей Петрович Завьялов","doi":"10.28999/2541-9595-2022-12-6-540-549","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Статья посвящена разработке алгоритма автоматизированной обработки и анализа данных, получаемых при проведении внутритрубной диагностики трубопроводов. Описано решение задачи обнаружения дефектов для роботизированного внутритрубного дефектоскопа в реальном времени. Показано, что экспресс-анализ магнитограмм можно производить в автоматическом режиме на основе схемы многоканального детектора с адаптивным пороговым устройством. Актуальность задачи определяется возрастанием роли диагностических обследований в условиях риск-ориентированного подхода, получающего все большее распространение в деятельности отечественных энергетических корпораций, необходимости точного описания технического состояния трубопроводов на разных этапах жизненного цикла. Представлен алгоритм оценки порога обнаружения дефекта с использованием критерия (леммы) Неймана - Пирсона, который вычисляется независимо для канала обнаружения и используется далее в решении бинарной задачи. При этом принимается допущение, что количество сэмплов с дефектами на магнитограмме существенно меньше, чем количество сэмлов в полной выборке. В случае многочисленности дефектов в выборке значение порога обнаружения будет завышенным. Представленная схема реализуется на цифровых сигнальных процессорах семейства TMS320C6000, под архитектуру которых разработан алгоритм обнаружения дефектов в условиях реального времени. Показана имплементация алгоритма и реализация конвейера процессорных команд. Удалось уложить вычисление одного сэмпла выходной статистики детектора в шесть тактов процессора при среднем заполнении конвейера пять инструкций за такт. Проведен анализ отечественных «систем на кристалле» с архитектурой, приближенной к процессору TMS320C6701, представлены практические рекомендации по импортозамещению. Дана оценка помехоустойчивости разработанного алгоритма в сравнении с оптимальным энергетическим обнаружителем.\n The article is devoted to the development of an algorithm for automated processing and analysis of diagnostic data obtained during in-tube diagnostics of pipelines. The solution of the problem of detecting defects for a robotic in-tube flaw detector in real time is described. It is shown that express analysis of magnetograms can be performed automatically based on the scheme of a multichannel detector with an adaptive threshold device. The urgency of the task is determined by the increasing role of diagnostic inspections of pipelines during the transition of domestic energy corporations to risk-oriented technologies in planning repairs and the need for an accurate description of the technical condition of pipelines at different phases of their life cycle. The paper presents an algorithm for estimating the threshold using the Neyman - Pearson lemma, which is calculated independently for each detection channel and used later in solving the binary hypothesis. The presented scheme is implemented on digital signal processors, for the architecture of which an algorithm for detecting defects in real-time conditions has been developed. The implementation of the algorithm and the implementation of the pipeline of processor commands are shown. The analysis of existing domestic «systems on a crystal» with an architecture close to the selected digital signal processor is carried out. Practical recommendations on import substitution are presented, taking into account the results of the analysis. The noise immunity of the presented algorithm is evaluated in comparison with the optimal energy detector.","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.1000,"publicationDate":"2023-02-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Improvement of technology of in-tube diagnostics of pipelines using algorithm of automated processing of diagnostic data\",\"authors\":\"Константин Николаевич Жучков, Алексей Петрович Завьялов\",\"doi\":\"10.28999/2541-9595-2022-12-6-540-549\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Статья посвящена разработке алгоритма автоматизированной обработки и анализа данных, получаемых при проведении внутритрубной диагностики трубопроводов. Описано решение задачи обнаружения дефектов для роботизированного внутритрубного дефектоскопа в реальном времени. Показано, что экспресс-анализ магнитограмм можно производить в автоматическом режиме на основе схемы многоканального детектора с адаптивным пороговым устройством. Актуальность задачи определяется возрастанием роли диагностических обследований в условиях риск-ориентированного подхода, получающего все большее распространение в деятельности отечественных энергетических корпораций, необходимости точного описания технического состояния трубопроводов на разных этапах жизненного цикла. Представлен алгоритм оценки порога обнаружения дефекта с использованием критерия (леммы) Неймана - Пирсона, который вычисляется независимо для канала обнаружения и используется далее в решении бинарной задачи. При этом принимается допущение, что количество сэмплов с дефектами на магнитограмме существенно меньше, чем количество сэмлов в полной выборке. В случае многочисленности дефектов в выборке значение порога обнаружения будет завышенным. Представленная схема реализуется на цифровых сигнальных процессорах семейства TMS320C6000, под архитектуру которых разработан алгоритм обнаружения дефектов в условиях реального времени. Показана имплементация алгоритма и реализация конвейера процессорных команд. Удалось уложить вычисление одного сэмпла выходной статистики детектора в шесть тактов процессора при среднем заполнении конвейера пять инструкций за такт. Проведен анализ отечественных «систем на кристалле» с архитектурой, приближенной к процессору TMS320C6701, представлены практические рекомендации по импортозамещению. Дана оценка помехоустойчивости разработанного алгоритма в сравнении с оптимальным энергетическим обнаружителем.\\n The article is devoted to the development of an algorithm for automated processing and analysis of diagnostic data obtained during in-tube diagnostics of pipelines. The solution of the problem of detecting defects for a robotic in-tube flaw detector in real time is described. It is shown that express analysis of magnetograms can be performed automatically based on the scheme of a multichannel detector with an adaptive threshold device. The urgency of the task is determined by the increasing role of diagnostic inspections of pipelines during the transition of domestic energy corporations to risk-oriented technologies in planning repairs and the need for an accurate description of the technical condition of pipelines at different phases of their life cycle. The paper presents an algorithm for estimating the threshold using the Neyman - Pearson lemma, which is calculated independently for each detection channel and used later in solving the binary hypothesis. The presented scheme is implemented on digital signal processors, for the architecture of which an algorithm for detecting defects in real-time conditions has been developed. The implementation of the algorithm and the implementation of the pipeline of processor commands are shown. The analysis of existing domestic «systems on a crystal» with an architecture close to the selected digital signal processor is carried out. Practical recommendations on import substitution are presented, taking into account the results of the analysis. The noise immunity of the presented algorithm is evaluated in comparison with the optimal energy detector.\",\"PeriodicalId\":42555,\"journal\":{\"name\":\"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.1000,\"publicationDate\":\"2023-02-08\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2022-12-6-540-549\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"ENGINEERING, MECHANICAL\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2022-12-6-540-549","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"ENGINEERING, MECHANICAL","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

本文旨在开发一种自动化处理算法,并分析管道内部诊断的数据。它描述了实时机器人管内探伤器检测缺陷的解决方案。结果显示,快速磁控件分析可以在多通道探测器电路中自动产生,具有自适应阈值。这项任务的紧迫性取决于在国内能源公司活动中日益扩大的风险评估的重要性,需要在生命周期的不同阶段准确描述管道的技术状况。这是一种使用诺伊曼-皮尔森标准(引理)来评估缺陷阈值的算法,该标准独立于检测通道计算,并用于二进制问题解决。然而,接受的假设是,磁带上有缺陷的采样量远远低于采样器的采样量。如果样本中有许多缺陷,检测阈值将被夸大。该示意图是通过TMS320C6000的数字信号处理器实现的,TMS320C6000是实时检测缺陷的算法。显示了算法的执行和流程指令的实现。能够将探测器输出统计数据计算为6个cpu小节,平均每小节填满5条指令。在TMS320C6701处理器附近的国内“晶体系统”进行了分析,提供了实际的进口替代建议。与最佳能量探测器相比,开发算法的干扰性得到了评估。这是为diagnostic progoritm开发的,也是为pipelines diagnostics开发的。在现实时间中,解码器中的机器人解码器是解码器。这是一种令人震惊的快速反应,可以在多通道解码器的基础上自动完成。在计划恢复的过程中,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,有一段时间,“牧师为尼曼-皮尔逊-莱姆造纸”,“这是一条通往埃尔克探索频道和“拉特纳在班纳利hypothesis”的独白。杰出的学者是数字符号专业的学生,为实际时间安排中的解析者服务。专业指挥官的不朽和不朽的表演。《存在的家》的分析“在水晶上的系统”是由数字签名专家组成的。《模拟人生》中的《模拟人生》是一部原创作品。著名的algorithm的噪音是由optimal动力detector提供的。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Improvement of technology of in-tube diagnostics of pipelines using algorithm of automated processing of diagnostic data
Статья посвящена разработке алгоритма автоматизированной обработки и анализа данных, получаемых при проведении внутритрубной диагностики трубопроводов. Описано решение задачи обнаружения дефектов для роботизированного внутритрубного дефектоскопа в реальном времени. Показано, что экспресс-анализ магнитограмм можно производить в автоматическом режиме на основе схемы многоканального детектора с адаптивным пороговым устройством. Актуальность задачи определяется возрастанием роли диагностических обследований в условиях риск-ориентированного подхода, получающего все большее распространение в деятельности отечественных энергетических корпораций, необходимости точного описания технического состояния трубопроводов на разных этапах жизненного цикла. Представлен алгоритм оценки порога обнаружения дефекта с использованием критерия (леммы) Неймана - Пирсона, который вычисляется независимо для канала обнаружения и используется далее в решении бинарной задачи. При этом принимается допущение, что количество сэмплов с дефектами на магнитограмме существенно меньше, чем количество сэмлов в полной выборке. В случае многочисленности дефектов в выборке значение порога обнаружения будет завышенным. Представленная схема реализуется на цифровых сигнальных процессорах семейства TMS320C6000, под архитектуру которых разработан алгоритм обнаружения дефектов в условиях реального времени. Показана имплементация алгоритма и реализация конвейера процессорных команд. Удалось уложить вычисление одного сэмпла выходной статистики детектора в шесть тактов процессора при среднем заполнении конвейера пять инструкций за такт. Проведен анализ отечественных «систем на кристалле» с архитектурой, приближенной к процессору TMS320C6701, представлены практические рекомендации по импортозамещению. Дана оценка помехоустойчивости разработанного алгоритма в сравнении с оптимальным энергетическим обнаружителем. The article is devoted to the development of an algorithm for automated processing and analysis of diagnostic data obtained during in-tube diagnostics of pipelines. The solution of the problem of detecting defects for a robotic in-tube flaw detector in real time is described. It is shown that express analysis of magnetograms can be performed automatically based on the scheme of a multichannel detector with an adaptive threshold device. The urgency of the task is determined by the increasing role of diagnostic inspections of pipelines during the transition of domestic energy corporations to risk-oriented technologies in planning repairs and the need for an accurate description of the technical condition of pipelines at different phases of their life cycle. The paper presents an algorithm for estimating the threshold using the Neyman - Pearson lemma, which is calculated independently for each detection channel and used later in solving the binary hypothesis. The presented scheme is implemented on digital signal processors, for the architecture of which an algorithm for detecting defects in real-time conditions has been developed. The implementation of the algorithm and the implementation of the pipeline of processor commands are shown. The analysis of existing domestic «systems on a crystal» with an architecture close to the selected digital signal processor is carried out. Practical recommendations on import substitution are presented, taking into account the results of the analysis. The noise immunity of the presented algorithm is evaluated in comparison with the optimal energy detector.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
CiteScore
0.80
自引率
50.00%
发文量
41
期刊最新文献
INFLUENCE OF OPERATIONAL LOADS ON BALLASTING PARAMETERS OF UNDERWATER CROSSINGS OF TRUNK OIL AND GAS PIPELINES CARBON DIOXIDE UTILIZATION BY PRESSURIZED CONCRETE MIXER EFFICIENCY ANALYSIS OF POLYMERS IN THE COMPOSITION OF ENCAPSULATED MATERIAL FOR BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH FUEL OIL DETERMINATION OF PRODUCTIVITY COEFFICIENTS IN OBTAINING OIL-WATER INFLOWS FROM COMPLEX RESERVOIR ROCKS WITH TEXTURAL HETEROGENEITY PIPE PROTECTION FROM CORROSION UNDER THERMAL INSULATION
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1