分布式光纜振動(dòng)定位分析系統(tǒng)--引導(dǎo)你用最短時(shí)間到達(dá)故障現(xiàn)場!
產(chǎn)品背景:
分布式光纜振動(dòng)定位分析系統(tǒng)是歐亞太公司推出的一款新一代光纜維護(hù)、搶修定位系統(tǒng),能輕松實(shí)現(xiàn)光纜故障現(xiàn)場的地面對應(yīng)追蹤定位。
隨著光纖通信的普及,光纜進(jìn)行了大量的鋪設(shè)。光纜鋪設(shè)下去后所面臨的老化、外力破壞、雨水侵蝕、老鼠啃咬、地基破壞、不規(guī)范施工和維護(hù)等方面的影響,都可能造成光纜故障。光纜故障發(fā)生后,如何高效排查、減少搶修時(shí)間、準(zhǔn)確快速追蹤故障點(diǎn)的地理位置是用戶需求的關(guān)鍵點(diǎn),石油管道通信大部分都是直埋的方式,這給光纜故障定位搶修帶來很大困難。
光纜發(fā)生故障時(shí),目前的OTDR儀表只能測量出故障點(diǎn)的光纖距離,但實(shí)際的故障現(xiàn)場往往難以被發(fā)現(xiàn),搶修人員經(jīng)常在尋找故障現(xiàn)場時(shí)需要反復(fù)確認(rèn),耗費(fèi)大量時(shí)間和精力,甚至不規(guī)范操作引發(fā)二次事故。如果光纜數(shù)據(jù)資料缺乏或不準(zhǔn)確,那么故障搶修將會(huì)成為光纜維護(hù)人員的一場噩夢。曾經(jīng)由于搶修效率低下造成了無法估量的直接及間接損失,OTDR儀表對此無能為力。
光纜故障追蹤儀能夠大幅度提高搶修效率,搶修人員在分布式光纜振動(dòng)定位分析系統(tǒng)的幫助下只需兩、三次的追蹤定位操作就可迅速找到故障現(xiàn)場,追蹤過程中敲擊光纜或者間接振動(dòng)到光纜*在允許的安全范圍內(nèi),避免了暴力彎折損傷光纜;部分情況甚至不需要開挖、下井,也不需要查找光纜接續(xù)盒和交接箱,大大降低了搶修人員的工作強(qiáng)度。
分布式光纜振動(dòng)定位分析系統(tǒng)大大彌補(bǔ)了OTDR儀表在光纜搶修中的不足,業(yè)界的空白,是石油管道通信光纜搶修、維護(hù)的一把分析系統(tǒng)。
產(chǎn)品技術(shù)原理:
當(dāng)光在光纜中傳輸時(shí),由于光子與纖芯晶格間發(fā)生作用,不斷向后傳輸瑞利散射光,如圖1所示。當(dāng)外界有振動(dòng)發(fā)生時(shí),引起光纜中纖芯發(fā)生形變,導(dǎo)致纖芯長度和折射率發(fā)生變化,背向瑞利散射光的相位隨之發(fā)生變化,這些攜帶外界振動(dòng)信息的信號(hào)光,反射回系統(tǒng)主機(jī)時(shí),經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)處理,將微弱的相位變化轉(zhuǎn)換為光強(qiáng)變化,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換和信號(hào)處理后,進(jìn)入計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
圖1 背向瑞利散射原理
分布式振動(dòng)檢測技術(shù):
如下圖2中, 傳感纜和反射鏡、全光纖干涉模塊共同構(gòu)成一干涉結(jié)構(gòu)。光從全光纖干涉模塊的輸入端口進(jìn)入, 經(jīng)光纖干涉模塊處理后的光輸入到傳感纜上, 在傳感纜的末端經(jīng)反射鏡反射后, 重新進(jìn)入傳感纜, 最后回到全光纖干涉模塊。該干涉模塊是由光無源器件構(gòu)成。經(jīng)不同光路到達(dá)干涉模塊輸出端口的光在此匯合, 發(fā)生干涉, 輸出端口的光強(qiáng)隨著相互干涉的光之間相位差的變化而變化。當(dāng)有外界擾動(dòng)作用在傳感纜上時(shí), 就會(huì)引起干涉光波之間相位差的變化。本系統(tǒng)正是利用這一原理,檢測傳輸光的相位變化得到的振動(dòng)信號(hào)。
圖2 光纖干涉原理
產(chǎn)品介紹:
- 全光纖測試
- 低功耗,長時(shí)間待機(jī)
- 便于攜帶,操作簡單
- 誤報(bào)率低,不受溫度影響
- 測試距離長達(dá)40KM
- 可精確定位事件位置
- 觸屏加快捷鍵,操作方便
實(shí)地?fù)屝逌y試結(jié)果
在2019年11月,某石油管道站往另外一個(gè)閥室方向9.2公里處突發(fā)光纜故障,現(xiàn)場相關(guān)管理負(fù)責(zé)人立即組織人員對光纜故障定位測試,分布式光纜振動(dòng)定位分析系統(tǒng)能很好快速確定斷點(diǎn)的地面位置、精準(zhǔn)測試出故障點(diǎn)位置,為搶修節(jié)約了大量的時(shí)間,減少了經(jīng)濟(jì)損失。