[实用新型]一种提高光纤长距离监控定位精度的监测线路有效

专利信息
申请号: 201320534957.5 申请日: 2013-08-29
公开(公告)号: CN203931063U 公开(公告)日: 2014-11-05
发明(设计)人: 缪璇;肖倩 申请(专利权)人: 上海复旦智能监控成套设备有限公司
主分类号: G08B13/186 分类号: G08B13/186
代理公司: 上海天翔知识产权代理有限公司 31224 代理人: 刘常宝
地址: 200433 上海市杨浦区*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 提高 光纤 长距离 监控 定位 精度 监测 线路
【说明书】:

技术领域:

实用新型属于光纤传感技术领域,具体涉及一种提高光纤长距离监控定位精度的技术。

背景技术:

维护基础设施的安全是社会稳定、经济快速发展的一个基本要求。对通信光缆(包括海底光缆)、高压电网、输油管道、输气管道、电缆沟等基础设施进行安全监测,不仅是这些设施实现技术性功能的保障,更是避免造成重大经济损失、维护社会稳定发展的有效手段。特别是随着基础设施建设的快速发展,呈现出区域分布广、复杂程度高、重要性进一步提高的新特点,这就使得基础设施受到危害的范围、频率也随之增加,安全监测的难度、重要性也相应增加。据不完全统计,仅中国每年因外界破坏而造成的管道泄漏或爆炸上千余次,直接经济损失达几亿元。由此带来的环境污染、商业信用等损失更是难以估量。

为了维护干线的完整性,防止第三方破坏,直接负责管道、电网、通信网等运营部门已经投入了巨大的人力和财力。各级政府和社会各界也非常关注,从专项立法到具体防范、舆论宣传、专项治理等方面都做了大量的工作。国务院曾召开电视电话会议,部署开展输油管道生产治安秩序专项行动,公安部也加大了打击盗油犯罪的力度,并收到了一定的成效。

各种管道运输安全监测技术也在这种强烈的市场需求中不断发展,目前已有的管道安全生产监测技术主要有“管内流体力学状态检测技术”、“分布式光纤温度和应力监测技术”、“声波监测技术”、“M-Z光纤干涉技术”、“OTDR光时域反射技术”、“单芯反馈式光纤干涉技术”等。

由于长距离干线的监测,容易受电磁干扰的影响且长距离供电的困难性,因此,光纤类技术成为了进行电力、通信和油气管道等行业的安全监测和预防人为破坏的主要技术手段。光纤传感器是以光学理论为基础,将非光量转化为光量进行测量。以光纤作为信息传递媒介的传感器具有一系列其它传感器无法比拟的优点:不受电磁场干扰,能应用在强电磁场的场合;不会产生电磁骚扰;感应端无需供电,使用、维护方便;耐腐蚀、本质安全等等。而且光纤定位监测能够对威胁管道安全的各种行为进行早期监测、定位和预警,“未雨绸缪”,给管道维护者留出足够时间来制止破坏或强化防范的话,就会彻底扭转运营部门当前这种被动堵漏的不利局面,从根本上避免损失。

目前已有的光纤类长距离定位监控技术主要包括“分布式光纤温度和应力监测技术”、“M-Z光纤干涉技术”、“OTDR光时域反射技术”、“单芯反馈式光纤干涉技术”,各类技术原理相异,达到的效果也各有不同,各类技术理论所能达到的定位精度普遍在±10米/百公里~±100米/百公里,但该类技术由于受到普遍存在的环境干扰、光路系统不稳定、探测敏感度低、长距离光缆布设条件难一致性等问题,造成实际应用中定位精度不高,定位报警位置差错等问题。给安全监控带来了困搅,系统往往达不到预期的效果。

实用新型内容:

针对现有光纤类长距离定位监控技术定位精度以及报警精准度不高的问题,本实用新型的目的在于提供一种提高光纤长距离监控定位精度的监测线路。

为了达到上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:

一种提高光纤长距离监控定位精度的监测线路,所述监测线路包括用于监测的光缆,所述光缆长距离直线型布设,且间隔一定距离进行一段距离的冗余绕制形成光缆环圈。

在该监测线路的优选方案中,所述光缆等距的进行光缆环圈的冗余绕制。

进一步的,所述光缆环圈的内径≥光缆无损耗的最小绕制内径。

本实用新型提供的方案不仅提高了系统的定位精度而且对于在刮风、下雨、雷电和车辆通行等复杂环境状态中发生的入侵行为也能准确报警,有效剔除了误报和漏报,提高了系统对环境的适应性。

附图说明:

以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本实用新型。

图1为本实用新型的系统结构图;

图2为风、雨等外界干扰因素显示的系统波形;

图3为某入侵行为发生时系统显示的波形。

具体实施方式:

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

参见图1,本实用新型通过在光缆构造的长距离监测线路中,将长距离直线型布设的光缆100,间隔一定距离L(等距的)进行一段距离的光缆环圈101的冗余绕制。

对于绕制光缆环圈101之间的距离L,在实际中根据光缆长距离定位精度的不同,以及根据监控光缆周围环境干扰的情况不同,来调整间隔距离:环境干扰多,干扰情况较复杂的区域,可以缩短间隔距离;环境情况较一致的区域,间隔距离可拉长,一般为≥定位精度。

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