海底电缆在海上油气田的建设中发挥着重要作用,但其在日常维护中的地位往往难以察觉,是目前使用最广泛,效率最高的手段。于磁力的检测受电流,容器速度和牵引绳倾斜等因素的影响,定位误差很重要。海上油气藏中,海底电缆通常与海底管道同时建造,而水下管道检测方法成熟,检测精度高。文首先利用检测到的高精度管道的位置来总结和推断海底电缆的磁检测精度,并探讨了误差校正的方法。程实践。下超短基线磁传感电缆(USBL)中图分类号:P716文献标识码:A文章编号:1674-098X(2013)04(a)-0-02随着不断发展海洋能,海洋工程改进技术迫在眉睫,例如在石油钻井平台之间铺设电缆和海底管道,特别是在调查和维护之后。
海底管道的研究已经很成熟,海底电缆的研究只能通过磁力装置进行,但是这有一定的限制,特别是在研究海底电缆的实际位置时。手。一定的偏差。底电缆分为海底通信电缆和海底电力电缆。底通信电缆主要用于通信活动,海底电力电缆主要用于大功率电力的海底传输,地下电缆的功能基本上是相同,但应用和安装方法不同。文主要介绍水下电力电缆。性海洋探测原理正常场校正法向场图是由中国科学院地球物理研究所建立的国家等高线图,或使用等值线图计算和绘制的研究所的计算公式。心点位置的纬度和经度分别和计算出的点位置的纬度和经度分别按角度划分为单位。磁测量工作在中国大陆的偏远海域进行时,可以使用国际参考场来计算正常场。海洋磁测中,国际地磁参考场(IGRF)在国际上得到广泛应用。
这一点上,地球的磁位是:在公式中:高斯系数是勒让德的函数,施密特型关联,赤道射线;是球体的半径;从北极算出的纬度和经度;来自东方的经度。式中使用的8阶球谐函数的系数和年变化率每10年公布一次。
公式中:when = 0;国际地磁参考场的北,东,垂直分量分别为参考场的总矢量。算结果作为轮廓绘制在地图上。算地磁异常磁测始终首先查看磁场的总强度,然后使用磁异常映射并根据大小确定电缆的位置。磁异常是总磁场强度和正常磁场之间的矢量差。= - 是模块和模块之间的差异,也就是说:= - 根据磁测量原理,在渤海湾海域的路由部分检测到电缆(这条路线有2条管道和1条电缆),检测步骤主要有:以下几个方面:线图,设备调整和测量参数选择。于磁力计的位置测量不准确,本研究使用线性仪表精确测量管道的位置。
旦将线放置在已知电缆的近似方向和位置,磁力和导线垂直于电缆方向以50米的间距放置(图1)。装完设备并选择测量参数后,使用Geometrics公司(美国)生产的G-882 Ocean Shuguang泵磁力计进行安装,然后进行参数化在船上安装设备后。缆长度,传播速度),仪器调试和参数选择步骤(图2),调试后的数据采集因为磁力计可以测量磁性物体的磁异常。以获得海底管道的位置并且可以获得电缆的位置(图4),电缆的磁异常约为30nT(图3)。
于DGPS定位误差,
矿用电缆槽长,水流量,容器速度等,磁力校正有一些偏差。为管道的测量和磁力计测量的电缆位置。距离D1与管道仪器获得的两条管道之间的距离D2进行比较(表1)。表中,D是D1和D2之间的差值,误差分析在D上完成,得到以下结果:=== 1.88从上面的结果可以看出,磁力计测量误差很小。此,本研究的磁力结果(管道和电缆)同时补偿了管道仪器获得的管道结果,并且偏移后的电缆位置可近似如下:目前的电缆。缆结果校正和超短基线(USBL)测量结果为了验证偏移后磁性结果的可靠性,调查还使用了超短基线来探索海底电缆并进行了比较(表2),B是磁缆校准结果与USBL测量电缆结果之间的差异。
D上执行误差分析,得到以下结果:=== 1.68。据上述结果,磁力计在校正后测量电缆。
置和USBL测量电缆之间的差异非常小,可以使用这种方法测量水下电缆。论上述结果表明,建议使用管道仪器的测量结果校正磁力计测量结果,这对提高测量精度具有重要意义。

力计测量并解决磁力计测量电缆引起的误差,并改善水下电缆精度的测量。起到了一定的作用。
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