简述基于分布式光纤的主干管道光纤预警系统安全监测系统基本原理和架构,论述不同

分布式光纤-学术百科-知网空间
分布式光纤
分布式光纤
distributed optical fiber媒体访问控制采用权标传递方式的光纤环网。起源于ANSI(美国国家标准协会)X3T9.5委员会制......速率为125兆波特(MBaud),然后再用NRZI(不归零)编码。FDDI具有实时性和优先访问机制,传输光纤最长为100km,早期在
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本文在对分布式光纤测量系统测井基本原理进行简单阐述后,对石油测井工程中的温度/压力分布式光纤测量系统实际应用的实现原理和测试效果进行了认真分析研究。最后,结合自我实践工作经验,探
高温季节浇筑混凝土时,受太阳辐射及昼夜温差的影响,混凝土浇筑仓表层温度日变幅较大,形成非线性温度梯度,由此引起的拉应力超过相应龄期混凝土的抗拉强度即产生表面裂缝。基于分布式光纤测
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分布式光纤管线运行安全预警系统
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该系统基于瑞利散射原理,对管网内外附近发生的断丝,泄漏,震动,挖掘或偷盗等人为产生的振动信号进行采集,与数据库内的大量特征信号进行比对识别,对振动发生点的位置进行准确的报警和定位。
性能特点:
由于系统采用的是沿管道铺设光纤,定位重复精度到达99.9以上,抗干扰能力强,灵敏度极高。避免了其他同类型报警系统的灵敏度低误报漏报多或者报警后根本无法定位的尴尬。同时,提供给操作人员正确的泄漏位置和泄漏量预估以及断丝,震动,挖掘或偷盗等人为振动的信息。
应用范围:
适用于 A.管道铺设范围大且泄漏后需实时报警;B.需要全工况(瞬态和稳态)24小时检测管道情况;C.腐蚀严重的老旧管网,断丝情况不明;D.偷盗油猖獗地区管网,不受关阀快慢问题影响,识别偷油位置±1米之内;
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扫描手机站二维码应用于石油管道安全检测的分布式光纤传感系统基础探讨
【中文摘要】:目前,人们对能源特别是油气资源消耗的增加使得管道运输在国民经济中的地位不断上升。而管道一般地处野外,环境条件复杂,一旦发生泄漏或钻孔盗油等事件,很容易造成重大的经济损失和环境污染,还有可能带来重大的人员伤亡。而管道安全泄漏检测作为保障管道安全生产的重要手段,已经渗入到多个学科领域。在众多管道安全泄漏检测技术中,分布式光纤传感技术凭借其“传”和“感”合二为一,灵敏度高等优点,代表了管道安全监测的一个重要发展方向。本文研究了分布式光纤振动传感,对基于Sagnac干涉仪的分布式光纤振动传感进行了深入的理论研究和实验浅析浅析,并在此基础上研究了基于虚拟仪器的数据采集处理技术。本文在浅析浅析了基于Sagnac干涉仪的分布式光纤传感系统基本原理的基础上,结合基于3×3光纤耦合器的Sagnac型光纤振动传感系统和应用延迟环的Sagnac型光纤振动传感系统,提出了一种新型Sagnac单线式光纤振动传感技术并搭建了实验系统。单线式Sagnac光纤结构解决了环状结构在实际应用中的限制;增加一个由2×2光纤耦合器构成的光纤环镜,通过提高返回到光探测器上的光功率值,延长了系统的最大探测距离。本文还研究了基于虚拟仪器的数据采集系统,并利用VC++完成人机交互界面和数据采集程序的编写。利用小波变换对信号的频谱进行去噪声处理,提取有用信号,获取分辨率较好的频谱。通过对实验系统的浅析浅析,验证系统的振动敏感性,通过对采集信号的浅析浅析、处理,研究试验系统中单点振动源的定位。并对定位结果进行验证,定位误差进行浅析浅析,实验过程中存在的不足进行浅析浅析和探讨。
【关键词】:管道泄漏检测
分布式光纤传感
Sagnac干涉仪
虚拟仪器本文由臂 力 论 文 网整理提供,需要可以联系客服人员哦。
摘要4-5ABSTRACT5-9第一章 绪论9-181.1 引言9-101.2 管道安全泄漏检测策略综述10-111.3 基于分布式光纤传感的管道泄漏检测策略11-161.3.1 基于光纤光栅的准分布式光纤传感11-131.3.2 基于光时域反射的分布式光纤传感13-141.3.3 基于喇曼散射的ROTDR 分布式光纤传感141.3.4 基于布里渊散射的BOTDR 分布式光纤传感14-151.3.5 基于Sagnac 结构的分布式光纤传感15-161.4 本文的主要工作16-18第二章 基于Sagnac 结构的光纤振动传感定位系统的基本原理18-322.1 引言182.2 Sagnac 干涉仪的基本原理18-222.2.1 Sagnac 效应18-192.2.2 基于Sagnac 效应的光纤干涉仪原理19-222.3 基于Sagnac 干涉仪的分布式光纤传感器的原理22-292.3.1 基于3×3 耦合器的Sagnac 型光纤传感器22-232.3.2 应用延迟线的Sagnac 型光纤传感器232.3.3 基于Sagnac 干涉仪的双线式振动传感系统原理23-252.3.4 基于Sagnac 干涉仪的单线分布式光纤传感系统25-282.3.5 系统的探测灵敏度28-292.4 多点振动源的检测与定位29-312.5 本章小结31-32第三章 基于Sagnac 结构的光纤振动传感定位系统的设计32-423.1 基于Sagnac 干涉仪的分布式光纤振动传感器的系统结构32-333.2 实验光路的搭建及对器件的选用33-413.2.1 光源343.2.2 传感光纤343.2.3 2×2 光纤耦合器34-373.2.4 3×3 光纤耦合器37-383.2.5 光电探测器38-403.2.6 振动源的模拟40-413.3 本章小结41-42第四章 基于虚拟仪器技术的数据采集处理系统42-514.1 引言424.2 虚拟仪器技术42-444.2.1 虚拟仪器的构成42-434.2.2 虚拟仪器的特点43-444.3 基于虚拟机的上位机软件设计44-484.3.1 虚拟仪器的选用444.3.2 监测软件设计44-464.3.3 信号的傅里叶变换46-484.4 基于小波浅析浅析的去噪声处理48-504.4.1 小波浅析浅析原理48-504.4.2 小波浅析浅析的编程实现504.5 本章小结50-51第五章 实验结果及性能浅析浅析51-575.1 系统搭建结果测试51-525.2 系统的最大探测距离525.3 系统的功能验证52-535.4 系统的振动源定位53-565.5 实验结论与不足浅析浅析565.6 本章小结56-57第六章 总结与展望57-596.1 总结576.2 展望57-59致谢59-60参考文献60-63附录63-65硕士期间的研究成果65-66
附:参考文献:
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分布式光纤传感系统及其在管线检测中的应用
分布式光纤传感系统及其在管线检测中应用
摘要:布里渊时域分析技术(BOTDA)是近年来研发成功的一种分布式光纤传感技术,已开始广泛应用于各种结构体和工业设备等的温度、应变检测。而Neubrex公司在该技术基础上开发了新一代应变测量技术――脉冲预泵浦BOTDA(简称PPP-BOTDA),实现了10cm的空间分辨率和&#177;7.5με的应变测量精度。本文重点介绍了PPP-BOTDA(测量温度和应变)的机理与系统构成,并通过工程实例介绍该技术在管线检测中的应用。
关键词:布里渊时域分析技术;光纤传感;PPP-BOTDA;管线检测
基于受激布里渊散射的布里渊光时域分析技术(Brillouin Optical Time-Domain Analysis,简称BOTDA)最初由T. Horiguchi等人于1989年提出,用于光纤通信中的光纤无损测量。当BOTDA系统采用的泵浦脉冲宽度减小时,布里渊频谱发生增宽,同时峰值信号的强度也会随之降低。因此,仅通过减小脉冲宽度来提高空间分辨率的方法难以实现。X. Bao等通过在泵浦脉冲光前面添加泄漏光的方法,可同时获得高空间分辨率和窄的布里渊频谱,在实验室环境下实现了1ns脉冲宽度的受激布里渊散射,获得了厘米级的空间分辨率。但进行监测时,传感光纤长度改变以后需要对测量设置进行修改,并且随着监测范围的增大,信号的噪音也随之增大,使得长距离检测难以实施,这两个技术缺陷的存在,使得该技术难以商业化应用。日本Neubrex公司光纳仪是突破了泄漏光泵浦脉冲的理论缺陷,利用脉冲预泵浦技术,成功地使测量空间分辨率和精度都得到了很大的提高。PPP-BOTDA(Pulse-PrePump Brillouin Optical Time Domain Analysis)的空间分辨率小于10cm、应变测定精度达到了&#177;7.5με、重复性为&#177;2.4με。
2 BOTDA的原理
光在光纤中传播,大部分光是沿前向传播的,但由于光纤材料的光学性质存在微观不均匀性,或者由于光纤本身的光特性,入射光束的一小部分会产生偏离原来的传播方向产生散射现象。光纤内光的散射现象主要有瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射3种,如图1所示。
光纤内光的散射的3种形式
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