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[實用新型]一種提高光纖長距離監控定位精度的監測線路有效

專利信息
申請號: 201320534957.5 申請日: 2013-08-29
公開(公告)號: CN203931063U 公開(公告)日: 2014-11-05
發明(設計)人: 繆璇;肖倩 申請(專利權)人: 上海復旦智能監控成套設備有限公司
主分類號: G08B13/186 分類號: G08B13/186
代理公司: 上海天翔知識產權代理有限公司 31224 代理人: 劉常寶
地址: 200433 上海市楊浦區*** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 提高 光纖 長距離 監控 定位 精度 監測 線路
【說明書】:

技術領域:

實用新型屬于光纖傳感技術領域,具體涉及一種提高光纖長距離監控定位精度的技術。

背景技術:

維護基礎設施的安全是社會穩定、經濟快速發展的一個基本要求。對通信光纜(包括海底光纜)、高壓電網、輸油管道、輸氣管道、電纜溝等基礎設施進行安全監測,不僅是這些設施實現技術性功能的保障,更是避免造成重大經濟損失、維護社會穩定發展的有效手段。特別是隨著基礎設施建設的快速發展,呈現出區域分布廣、復雜程度高、重要性進一步提高的新特點,這就使得基礎設施受到危害的范圍、頻率也隨之增加,安全監測的難度、重要性也相應增加。據不完全統計,僅中國每年因外界破壞而造成的管道泄漏或爆炸上千余次,直接經濟損失達幾億元。由此帶來的環境污染、商業信用等損失更是難以估量。

為了維護干線的完整性,防止第三方破壞,直接負責管道、電網、通信網等運營部門已經投入了巨大的人力和財力。各級政府和社會各界也非常關注,從專項立法到具體防范、輿論宣傳、專項治理等方面都做了大量的工作。國務院曾召開電視電話會議,部署開展輸油管道生產治安秩序專項行動,公安部也加大了打擊盜油犯罪的力度,并收到了一定的成效。

各種管道運輸安全監測技術也在這種強烈的市場需求中不斷發展,目前已有的管道安全生產監測技術主要有“管內流體力學狀態檢測技術”、“分布式光纖溫度和應力監測技術”、“聲波監測技術”、“M-Z光纖干涉技術”、“OTDR光時域反射技術”、“單芯反饋式光纖干涉技術”等。

由于長距離干線的監測,容易受電磁干擾的影響且長距離供電的困難性,因此,光纖類技術成為了進行電力、通信和油氣管道等行業的安全監測和預防人為破壞的主要技術手段。光纖傳感器是以光學理論為基礎,將非光量轉化為光量進行測量。以光纖作為信息傳遞媒介的傳感器具有一系列其它傳感器無法比擬的優點:不受電磁場干擾,能應用在強電磁場的場合;不會產生電磁騷擾;感應端無需供電,使用、維護方便;耐腐蝕、本質安全等等。而且光纖定位監測能夠對威脅管道安全的各種行為進行早期監測、定位和預警,“未雨綢繆”,給管道維護者留出足夠時間來制止破壞或強化防范的話,就會徹底扭轉運營部門當前這種被動堵漏的不利局面,從根本上避免損失。

目前已有的光纖類長距離定位監控技術主要包括“分布式光纖溫度和應力監測技術”、“M-Z光纖干涉技術”、“OTDR光時域反射技術”、“單芯反饋式光纖干涉技術”,各類技術原理相異,達到的效果也各有不同,各類技術理論所能達到的定位精度普遍在±10米/百公里~±100米/百公里,但該類技術由于受到普遍存在的環境干擾、光路系統不穩定、探測敏感度低、長距離光纜布設條件難一致性等問題,造成實際應用中定位精度不高,定位報警位置差錯等問題。給安全監控帶來了困攪,系統往往達不到預期的效果。

實用新型內容:

針對現有光纖類長距離定位監控技術定位精度以及報警精準度不高的問題,本實用新型的目的在于提供一種提高光纖長距離監控定位精度的監測線路。

為了達到上述目的,本實用新型采用如下的技術方案:

一種提高光纖長距離監控定位精度的監測線路,所述監測線路包括用于監測的光纜,所述光纜長距離直線型布設,且間隔一定距離進行一段距離的冗余繞制形成光纜環圈。

在該監測線路的優選方案中,所述光纜等距的進行光纜環圈的冗余繞制。

進一步的,所述光纜環圈的內徑≥光纜無損耗的最小繞制內徑。

本實用新型提供的方案不僅提高了系統的定位精度而且對于在刮風、下雨、雷電和車輛通行等復雜環境狀態中發生的入侵行為也能準確報警,有效剔除了誤報和漏報,提高了系統對環境的適應性。

附圖說明:

以下結合附圖和具體實施方式來進一步說明本實用新型。

圖1為本實用新型的系統結構圖;

圖2為風、雨等外界干擾因素顯示的系統波形;

圖3為某入侵行為發生時系統顯示的波形。

具體實施方式:

為了使本實用新型實現的技術手段、創作特征、達成目的與功效易于明白了解,下面結合具體圖示,進一步闡述本實用新型。

參見圖1,本實用新型通過在光纜構造的長距離監測線路中,將長距離直線型布設的光纜100,間隔一定距離L(等距的)進行一段距離的光纜環圈101的冗余繞制。

對于繞制光纜環圈101之間的距離L,在實際中根據光纜長距離定位精度的不同,以及根據監控光纜周圍環境干擾的情況不同,來調整間隔距離:環境干擾多,干擾情況較復雜的區域,可以縮短間隔距離;環境情況較一致的區域,間隔距離可拉長,一般為≥定位精度。

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