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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

來源:《管道保護(hù)》雜志 作者:羅杰;馬玉寶;覃新容;王雁玉;謝文峰 時間: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(tuán)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(hù)資料,憑借普通OTDR很難準(zhǔn)確定位。分析了基于φ-OTDR的分布式光纖振動傳感機(jī)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的振動監(jiān)測功能相結(jié)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(shè),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、光纜斷芯和損耗過大[1]。光纜中斷故障一般是外載荷作用力導(dǎo)致,地表特征明顯,易于發(fā)現(xiàn)。光纜斷芯或光纖損耗過大等常見故障地表沒有明顯特征,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(jì)發(fā)生通信光纜故障56起,其中因鼠蟻咬噬導(dǎo)致光纜斷芯及光纖損耗過大等光纜故障占比達(dá)79%。

1 OTDR的原理及應(yīng)用

1.1 OTDR工作原理

光時域反射儀(Optical Time Domain Reflectometer, OTDR)是當(dāng)前通信光纜維護(hù)最常用、最便捷的工具。它是基于光在光纖中傳輸過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)生碰撞會產(chǎn)生散射效應(yīng)。包括瑞利散射、拉曼散射、布里淵散射。當(dāng)光纖鏈路中有非常規(guī)能量損失點(diǎn)時,后向瑞利散射光特性會發(fā)生明顯變化,通過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(dāng)光纖鏈路中有斷點(diǎn)時,光會在斷點(diǎn)處產(chǎn)生菲涅爾反射,通過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(yīng)用

當(dāng)發(fā)生光纜斷芯或光纖損耗過大故障,首先使用OTDR測量故障點(diǎn)到機(jī)房距離,再根據(jù)光纜線路維護(hù)資料或工作經(jīng)驗(yàn),在故障點(diǎn)所在區(qū)段人工開挖出距離故障點(diǎn)最近的光纜接頭盒,打開接頭盒,在接頭盒內(nèi)找到已知故障光纖,將故障光纖從中斷開,使用熔纖機(jī)將故障光纖與光纖冷接頭熔接,并連接OTDR設(shè) 備,測量光纜故障點(diǎn)到接頭盒的纜長距離,再根據(jù)此距離開挖查找故障點(diǎn)。

OTDR只能測量故障點(diǎn)光纖距離,對光纜線路維護(hù)資料管理和人員工作經(jīng)驗(yàn)有很高的要求,對地表特征不明顯的光纜故障無法實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定位。單個故障點(diǎn)查找和定位成本高,耗時長,難度大。

基于相敏感光時域反射(Phase-sensitive OpticalTime Domain Reflectometer, φ-OTDR)的光纖振動傳感技術(shù)是在OTDR的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,已被廣泛應(yīng)用于周界安防系統(tǒng)以及管道外載荷作用破壞預(yù)警[2]等多個領(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振動監(jiān)測功能相結(jié)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(tǒng)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(tǒng)采用了超窄脈寬光源,增強(qiáng)了瑞利散射光干涉效果,避免了后向瑞利散射的干涉效應(yīng)被弱化而不能響應(yīng)光波的相位調(diào)制,靈敏度更高,具備了檢測光纜周邊振動頻率和強(qiáng)度信息的功能。脈沖光從光纖一端注入檢測光纖,當(dāng)外界有振動作用于光纜時,會引起光纖拆射率發(fā)生改變,導(dǎo)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)過光學(xué)單元處理,光的相位變化轉(zhuǎn)化為光強(qiáng)變化,經(jīng)光電轉(zhuǎn)化后進(jìn)入計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,通過測量注入脈沖時間與接收信號之間的時間延遲,即可計(jì)算出振動點(diǎn)距離主機(jī)的距離[4]。振動點(diǎn)距離主機(jī)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(tǒng)組成

φ-OTDR系統(tǒng)主要由超窄脈寬光源、光耦合器、光調(diào)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(hù),沿地下管道埋地鋪設(shè)。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(diào)制器形成脈沖信號,經(jīng)過摻鉺光纖放大器(EDFA)進(jìn)行功率補(bǔ)償后,通過環(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(qiáng)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(shù)據(jù)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(xiàn)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(jī)房距離L1,判斷光纖質(zhì)量及故障點(diǎn)所處地理區(qū)段。

(2)將φ-OTDR設(shè)備連接到光纜光纖,在光纜 線路故障點(diǎn)區(qū)段管道中心線5米范圍內(nèi),人工使用器 具連續(xù)制造振動信號,測量振動點(diǎn)到中繼站機(jī)房的距離L2

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

3.2 關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)分析

(1)優(yōu)化光源選擇。 φ-OTDR光源需要超窄線寬和極小頻率漂移,以提高對振動信號的識別靈敏度。線寬越窄,系統(tǒng)靈敏度越高。頻率漂移越小,后向瑞利散射曲線抖動越小,系統(tǒng)越穩(wěn)定。實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)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信號識別率、振動信號預(yù)處理、振動信號降噪、模式識別等方面入手。

應(yīng)盡可能固定一種器具制造振動信號,如人工使用錘機(jī)敲擊地面,以提高系統(tǒng)分辨率。在模式識別算法中,可建立振動模式數(shù)學(xué)函數(shù),在應(yīng)用現(xiàn)場采集特定人工振動信號作為特征樣本,系統(tǒng)僅需要精確地識別出這一種振動信號,而忽略其它干擾信號,以減小系統(tǒng)計(jì)算量。

在對振動信號預(yù)處理時,采用差分運(yùn)算法消除硬件缺陷導(dǎo)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)生的振動信號的幅值會逐漸衰減,但頻率會比較穩(wěn)定,利用這一原理,通過設(shè)置振動信號的幅值大小、過零率來排除遠(yuǎn)距離的干擾信號,只有近距離的振動信號才能加以識別,提高系統(tǒng)對振動信號的分辨率[3]

光纖傳感器對周圍環(huán)境噪聲比較敏感,而光纜沿線環(huán)境復(fù)雜,干擾信號會降低振動信號信噪比。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(tǒng)信噪比。

3.3 功能特征及注意事項(xiàng)

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

(2) φ-OTDR系統(tǒng)不能檢測出光纖沿線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,則會縮減測試長度。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)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振動監(jiān)測系統(tǒng),提高故障定位準(zhǔn)確性。

(3)該方法是通過測試故障點(diǎn)和振動點(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(xù)盒,減少了人工開挖作業(yè)坑工作量。為了提高故障定位效率,可使用φ-OTDR系統(tǒng)振動監(jiān)測功能,結(jié)合管道里程信息,選取管道沿線代表性地理參照物,如管道“三樁一牌”、建構(gòu)筑物等,借助GPS工具,對光纜里程進(jìn)行標(biāo)定,掌握管道和光纜里程相對關(guān)系。

4 結(jié)束語

OTDR的光纖測試功能與φ-OTDR的振動監(jiān)測功能相結(jié)合進(jìn)行通信光纜故障點(diǎn)定位的方法操作便捷,定位準(zhǔn)確,可減少大量人工開挖探坑工作量,降低維護(hù)成本,節(jié)約維護(hù)時間。但受光纜沿線復(fù)雜地理環(huán)境和頻繁人類活動影響, φ-OTDR系統(tǒng)的振動檢測距離有限。光纖損耗增大會進(jìn)一步縮短系統(tǒng)檢測距離,因此,需要優(yōu)化系統(tǒng)配置,延長檢測距離,提高振動探測靈敏度和環(huán)境適應(yīng)性。

 

參考文獻(xiàn):

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

[2] 王振,趙霞,孫震,王燕輝.基于光纖傳感的長輸管道破壞預(yù)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分布式光纖振動傳感系統(tǒng)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(yīng)用現(xiàn)狀[J].半導(dǎo)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擾動傳感系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].激光雜志,2019, 40(3): 16-19.

 


作者簡介:羅杰,工程師, 1985年生, 2008年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué),電氣工程及其自動化專業(yè),現(xiàn)主要從事管道生產(chǎn)運(yùn)行管理工作。聯(lián)系方式: 18107719626, 765741661@qq.com。

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