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管道研究

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基于φ-OTDR的管道通信光纜故障定位方法

來(lái)源:《管道保護》雜志 作者:羅杰;馬玉寶;覃新容;王雁玉;謝文峰 時(shí)間:2020-11-17 閱讀:

羅杰 馬玉寶 覃新容 王雁玉 謝文峰

國家管網(wǎng)集團西南管道南寧輸油氣分公司

 

摘  要:大部分管道通信光纜故障地表特征不明顯,又缺乏竣工和維護資料,憑借普通OTDR很難準確定位。分析了基于φ-OTDR的分布式光纖振動(dòng)傳感機理,提出了以管道伴行光纜光纖為傳感介質(zhì),利用OTDR的光纖測試功能與φ -OTDR的振動(dòng)監測功能相結合進(jìn)行通信光纜故障點(diǎn)定位的方法。

關(guān)鍵詞:φ-OTDR;通信光纜;故障定位

 

 

管道通信光纜與管道同溝鋪設,埋深一般在地表面下 1.0~1.5 m。通信光纜故障可分為光纜中斷、光纜斷芯和損耗過(guò)大[1]。光纜中斷故障一般是外載荷作用力導致,地表特征明顯,易于發(fā)現。光纜斷芯或光纖損耗過(guò)大等常見(jiàn)故障地表沒(méi)有明顯特征,故障點(diǎn)的查找和定位比較困難。如圖 1所示,某管道公司近3年累計發(fā)生通信光纜故障56起,其中因鼠蟻咬噬導致光纜斷芯及光纖損耗過(guò)大等光纜故障占比達79%。

1 OTDR的原理及應用

1.1 OTDR工作原理

光時(shí)域反射儀(Optical Time Domain Reflectometer, OTDR)是當前通信光纜維護最常用、最便捷的工具。它是基于光在光纖中傳輸過(guò)程中的后向瑞利散射和菲涅爾反射原理。如圖 2所示。激光器發(fā)出的光在光纖傳播過(guò)程中,受光纖材質(zhì)不均勻性影響,光子與纖芯晶格間發(fā)生碰撞會(huì )產(chǎn)生散射效應。包括瑞利散射、拉曼散射、布里淵散射。當光纖鏈路中有非常規能量損失點(diǎn)時(shí),后向瑞利散射光特性會(huì )發(fā)生明顯變化,通過(guò)檢測后向散射光能量的大小用以定位傳輸衰減故障點(diǎn)。當光纖鏈路中有斷點(diǎn)時(shí),光會(huì )在斷點(diǎn)處產(chǎn)生菲涅爾反射,通過(guò)檢測光信號即可定位光纖斷點(diǎn)位置。

1.2 OTDR在光纜故障定位中的應用

當發(fā)生光纜斷芯或光纖損耗過(guò)大故障,首先使用OTDR測量故障點(diǎn)到機房距離,再根據光纜線(xiàn)路維護資料或工作經(jīng)驗,在故障點(diǎn)所在區段人工開(kāi)挖出距離故障點(diǎn)最近的光纜接頭盒,打開(kāi)接頭盒,在接頭盒內找到已知故障光纖,將故障光纖從中斷開(kāi),使用熔纖機將故障光纖與光纖冷接頭熔接,并連接OTDR設 備,測量光纜故障點(diǎn)到接頭盒的纜長(cháng)距離,再根據此距離開(kāi)挖查找故障點(diǎn)。

OTDR只能測量故障點(diǎn)光纖距離,對光纜線(xiàn)路維護資料管理和人員工作經(jīng)驗有很高的要求,對地表特征不明顯的光纜故障無(wú)法實(shí)現準確定位。單個(gè)故障點(diǎn)查找和定位成本高,耗時(shí)長(cháng),難度大。

基于相敏感光時(shí)域反射(Phase-sensitive OpticalTime Domain Reflectometer, φ-OTDR)的光纖振動(dòng)傳感技術(shù)是在OTDR的基礎上發(fā)展而來(lái),已被廣泛應用于周界安防系統以及管道外載荷作用破壞預警[2]等多個(gè)領(lǐng)域。提出了以管道伴行光纜光纖為傳感介質(zhì),利用OTDR光纖測試功能和φ-OTDR振動(dòng)監測功能相結合進(jìn)行通信光纜故障點(diǎn)定位的方法。

2 φ-OTDR的原理及系統組成

2.1 φ-OTDR工作原理

OTDR利用了瑞利散射感知散射信號的大小,靈敏度不高,不能檢測光纖振動(dòng)信號[3]。 φ-OTDR與OTDR的不同之處在于, φ-OTDR是基于相干檢測的。系統采用了超窄脈寬光源,增強了瑞利散射光干涉效果,避免了后向瑞利散射的干涉效應被弱化而不能響應光波的相位調制,靈敏度更高,具備了檢測光纜周邊振動(dòng)頻率和強度信息的功能。脈沖光從光纖一端注入檢測光纖,當外界有振動(dòng)作用于光纜時(shí),會(huì )引起光纖拆射率發(fā)生改變,導致光纖中后向瑞利散射光相位發(fā)生變化。相干檢測中并不是直接檢測散射回來(lái)的瑞利光信號,而是將散射回的信號先與本地光信號進(jìn)行拍頻,經(jīng)過(guò)光學(xué)單元處理,光的相位變化轉化為光強變化,經(jīng)光電轉化后進(jìn)入計算機進(jìn)行數據分析,通過(guò)測量注入脈沖時(shí)間與接收信號之間的時(shí)間延遲,即可計算出振動(dòng)點(diǎn)距離主機的距離[4]。振動(dòng)點(diǎn)距離主機的距離與注入光纖脈沖光寬度有關(guān)。

 

式(1)中, c 為光在真空中的傳播速度, n 為光纖折射率。

2.2 φ-OTDR系統組成

φ-OTDR系統主要由超窄脈寬光源、光耦合器、光調制器、光纖放大器、環(huán)形器、檢測光纖、光電探測器、信號處理單元等部分組成。檢測光纖由硅管保護,沿地下管道埋地鋪設。超窄脈寬光源發(fā)出的光經(jīng)耦合器1分成兩部分,一部分進(jìn)入光調制器形成脈沖信號,經(jīng)過(guò)摻鉺光纖放大器(EDFA)進(jìn)行功率補償后,通過(guò)環(huán)形器注入檢測光纖,另一部分作為本地光信號,與后向瑞利散射光在耦合器2進(jìn)行拍頻,以提高散射光強度,濾除噪聲,增加探測距離,拍頻后的光信號經(jīng)濾波器濾除不同散射益的光信號后,經(jīng)光電探測器捕捉再進(jìn)入信號處理單元進(jìn)行數據處理,如圖 3所示。

3 基于φ-OTDR的光纜故障定位方法

3.1 實(shí)現路徑

(1)使用OTDR連接故障光纖,測量光纖損耗情況,以及故障點(diǎn)到中繼站機房距離L1,判斷光纖質(zhì)量及故障點(diǎn)所處地理區段。

(2)將φ-OTDR設備連接到光纜光纖,在光纜 線(xiàn)路故障點(diǎn)區段管道中心線(xiàn)5米范圍內,人工使用器 具連續制造振動(dòng)信號,測量振動(dòng)點(diǎn)到中繼站機房的距離L2。

(3)將故障點(diǎn)到機房的距離L1與振動(dòng)點(diǎn)到機房的距離L2對比分析,若L1L2偏差較大,則向故障點(diǎn)的方向移動(dòng)并重新制造振動(dòng),直至L1L2相同,則振動(dòng)點(diǎn)即為光纜故障點(diǎn)位置。

3.2 關(guān)鍵技術(shù)指標分析

(1)優(yōu)化光源選擇。 φ-OTDR光源需要超窄線(xiàn)寬和極小頻率漂移,以提高對振動(dòng)信號的識別靈敏度。線(xiàn)寬越窄,系統靈敏度越高。頻率漂移越小,后向瑞利散射曲線(xiàn)抖動(dòng)越小,系統越穩定。實(shí)際應用中根據成本及性能需要優(yōu)化光源選擇。

(2)消減干擾信號。消減干擾信號主要可從提高振動(dòng)信號識別率、振動(dòng)信號預處理、振動(dòng)信號降噪、模式識別等方面入手。

應盡可能固定一種器具制造振動(dòng)信號,如人工使用錘機敲擊地面,以提高系統分辨率。在模式識別算法中,可建立振動(dòng)模式數學(xué)函數,在應用現場(chǎng)采集特定人工振動(dòng)信號作為特征樣本,系統僅需要精確地識別出這一種振動(dòng)信號,而忽略其它干擾信號,以減小系統計算量。

在對振動(dòng)信號預處理時(shí),采用差分運算法消除硬件缺陷導致的偏移,也可消減一定外界信號干擾。同一器具在距離光纖不同位置所產(chǎn)生的振動(dòng)信號的幅值會(huì )逐漸衰減,但頻率會(huì )比較穩定,利用這一原理,通過(guò)設置振動(dòng)信號的幅值大小、過(guò)零率來(lái)排除遠距離的干擾信號,只有近距離的振動(dòng)信號才能加以識別,提高系統對振動(dòng)信號的分辨率[3]。

光纖傳感器對周?chē)h(huán)境噪聲比較敏感,而光纜沿線(xiàn)環(huán)境復雜,干擾信號會(huì )降低振動(dòng)信號信噪比。采用小波理論及譜減降噪法[5]等對信號進(jìn)行降噪處理,可提高系統信噪比。

3.3 功能特征及注意事項

(1) φ-OTDR可利用光纜中備用光纖作為傳感單元,連續分布,支持跳芯測試。無(wú)需額外安裝傳感器及電源,無(wú)電磁干擾,操作便捷,本質(zhì)安全。

(2) φ-OTDR系統不能檢測出光纖沿線(xiàn)損耗分布等具體信息,且對被測光纖質(zhì)量要求較高,若被測光纖質(zhì)量較差或損耗較高,則會(huì )縮減測試長(cháng)度。在實(shí)際應用中,應首先使用OTDR測量光纖損耗情況,判斷光纖質(zhì)量和故障點(diǎn)距離,再在距離故障點(diǎn)最近的中繼站使用φ-OTDR振動(dòng)監測系統,提高故障定位準確性。

(3)該方法是通過(guò)測試故障點(diǎn)和振動(dòng)點(diǎn)的地面相對距離,以判斷故障點(diǎn)位置,不需要查找光纜接續盒,減少了人工開(kāi)挖作業(yè)坑工作量。為了提高故障定位效率,可使用φ-OTDR系統振動(dòng)監測功能,結合管道里程信息,選取管道沿線(xiàn)代表性地理參照物,如管道“三樁一牌”、建構筑物等,借助GPS工具,對光纜里程進(jìn)行標定,掌握管道和光纜里程相對關(guān)系。

4 結束語(yǔ)

OTDR的光纖測試功能與φ-OTDR的振動(dòng)監測功能相結合進(jìn)行通信光纜故障點(diǎn)定位的方法操作便捷,定位準確,可減少大量人工開(kāi)挖探坑工作量,降低維護成本,節約維護時(shí)間。但受光纜沿線(xiàn)復雜地理環(huán)境和頻繁人類(lèi)活動(dòng)影響, φ-OTDR系統的振動(dòng)檢測距離有限。光纖損耗增大會(huì )進(jìn)一步縮短系統檢測距離,因此,需要優(yōu)化系統配置,延長(cháng)檢測距離,提高振動(dòng)探測靈敏度和環(huán)境適應性。

 

參考文獻:

[1] 孫中勝.通信光纜線(xiàn)路常見(jiàn)故障及維護探討[J].信息通信, 2019, 9: 186-187.

[2] 王振,趙霞,孫震,王燕輝.基于光纖傳感的長(cháng)輸管道破壞預警技術(shù)研究[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2019, 45(11): 27-30.

[3] 吳俊.φ-OTDR分布式光纖振動(dòng)傳感系統的信號檢測識別關(guān)鍵技術(shù)研究[D].合肥:安徽大學(xué), 2019.

[4] 張智娟,郭文翰,徐志鈕,趙麗娟.基于φ -OTDR的光纖傳感技術(shù)原理及其應用現狀[J].半導體光電, 2019, 40(1): 9-16.

[5] 張春熹,鄧卓,王夏霄,于佳.譜減降噪法在相位敏感OTDR擾動(dòng)傳感系統中的應用[J].激光雜志,2019, 40(3): 16-19.

 


作者簡(jiǎn)介:羅杰,工程師, 1985年生, 2008年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué),電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),現主要從事管道生產(chǎn)運行管理工作。聯(lián)系方式: 18107719626, 765741661@qq.com。

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