2022年最新分布式光纤泄露检测总结概要 .docx
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1、精品文档目 录第 1 章 绪论 .11.1 引言.1.1.2 管道泄漏检测方法 .2.1.3 管道检漏方法评估 .3.1.4 管道泄漏检测技术进展趋势 4.第 2 章 分布式光纤温度传感的基本理论 .52.1 光纤传感技术简介及分类 5.2.2 分布式光纤传感技术6.2.3 典型的分布式光纤传感器7.第 3 章 分布式光纤温度传感系统及技术 .153.1 系统组成1.5.3.2 激光脉冲光源 1.6.3.3 光电探测器 1.7.3.4 散射光的分别 1.8.3.5 系统定标1.9.第 4 章 系统的信号处理技术 .21分布式光纤生产厂家(公司)附表.21 本文内容主要整理参考于其他文献精品文档
2、第 1 章 绪论1.1 引言目前,全世界大型输油管总长超过 200 万公里, 并且以每年 4-5 万公里的速度递增;由于管道输送在运输气体、 液体、浆体等散装物品方面所具有的特殊优势,管道工业在国民经济中占有重要的位置;但是随着管线的增多、 管龄的增长, 由于施工缺陷和腐蚀等问题和人为破坏的存在,管道事故频频发生, 给人们的生命、财产和生存环境造成了庞大的威逼;目前国内外油气管道泄漏实时监测技术主要通过检测管道输送压力、流量、温度等参数的变化或者检测泄漏噪声来判定是否发生泄漏,如质量平稳法、 压力波分析法、实时模型法、统计检漏法等;由于该类测试方法受到流体特性、输送 工艺以及测试仪器的灵敏度和
3、测试精度等因素的限制,该类技术可以检测到最小泄漏量为管道输送总流量的 1,定位精度为管道总长度 1;一般来说,传统的温度测量中使用的是点式测量,各处分布的大量传感器测量并汇聚测量数据; 依据测量物理性质的不同, 有各种测量技术; 依据温度范畴和应用性质等采纳不同的测量方法; 全部这些方法有一个共同的限制, 它们只能测量一点的温度; 在一些应用中, 需要在一个大的范畴收集温度信息, 这就需要大量的传感器, 从而对布线、安装等带来困难;分布式光纤温度传感系统能很好的解决这一问题,与传统传感器相比, 分布式光纤温度传感器具有诸多优点 : 集传感与传输于一体,可实现远距离测量与监控;一次测定就可以猎取
4、整个光纤区域的一维分布图;能在一条长达数千米的传感光纤环路上获得几千条信息, 因此单位信息成本显著降低; 测量范畴宽, 具有高空间辨论率和高精度; 在具有强电磁干扰或易燃易爆以及其它传感器无法接近的恶劣环境下, 分布式光纤温度传感器具有无可比拟的优点; 光纤传感器作为一种测量新技术,利用光波导原理,具有损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可挠性好、抗电磁干扰、耐化学腐蚀、原料丰富、制造过程能耗少、节省大量有色金属等突出优点,近年来逐步扩大应用范畴和应用领域;1.2 管道泄漏检测方法管道在国民经济中的位置越重要,管道的安全运行越受重视,作为管道运行 监控重要组成部分的泄漏检测技术始终在不断进展中;目
5、前已有多种管道泄漏检测方法在检测方式和技术手段方面差别较大, 从最简洁的人工分段沿管道巡线到复杂的软硬件相结合的实时模型方法,从陆地检测进展到海底检测, 甚至利用飞机或卫星遥感检测大范畴管网等; 对管道泄漏检测技术仍没有统一的系统分类方法,这里从检测参数的角度将各种检测方法分为直接检漏法和间接检漏法;直接检漏法直接检漏法是利用安装在管道外边的检测器, 直接检测漏到管外的输送液体或其挥发气体, 从而达到检漏目的; 直接检漏法包括主要有检漏电缆法、 导电高聚合物检漏法、传感光缆法、红外线法等;(1) 检漏电缆法该方法是沿管线埋设附有易被碳氢化合物溶解的绝缘材料的两芯电缆, 或非透水性但具有透油性材
6、料制成的同轴电缆;优点是不需要在管线上配备任何地面检测设备,就能快速精确地检测出管道微小渗漏及其位置;(2) 导电高聚合物检漏法 探测电缆由两根常规绝缘导线和两根探测导线组成,外包特种导电高聚物; 这种方法利用探测导线检测电缆中的水蒸气判定管道绝缘层的浸水点和泄漏点,适用十绝缘管道的检漏;(3) 油检测元件法这种方法是沿管道外层设置一种导电性粉体元件, 当泄漏的油接触到该元件时, 其电阻会急剧变化, 在管道端部, 通过测量处理电阻变化参数,可以确定泄漏位置;(4) 油溶性压力管法将充注压缩空气的油溶性软管缠在管道外围, 当有溶油时,软管溶解产生漏洞断裂,压缩空气外泄,管内压力下降,由此即可测知
7、泄漏;这种方法只有一次性使用,发觉泄漏后,该处软管即损坏,更换特别困难;(5) 传感光缆法沿管线铺设一条传感光缆,拾取管道四周的反常压力、声 音和振动信号, 发觉和定位管道泄漏和可能引起管道损耗的第3 方责任大事; 或者利用对原油和成品油等碳氢化合物敏锐的传感光缆来检测和定位泄漏;(6) 红外线法利用机载或星载精密红外摄像装置,记录管道四周地热辐射效应或管道上方空气光谱,利用光谱分析检测泄漏及其位置;间接检漏法间接检漏法是指检测因泄漏对管道运行参数造成的影响,如流体压力、 流量的变化来判定是否发生泄漏;(1) 流量平稳法依据流出和流人管道的介质质量/ 体积之间的差值判定管道泄漏;优点是牢靠性高
8、,可以检测小流量泄漏;缺点是不能对泄漏做出定位, 且实时性差;(2) 负压波检漏法管道泄漏会产生沿管道分别向上、下游传播的瞬态负压 波;在管道两端分别安装压力传感器, 依据传感器捕获的负压波判定泄漏, 并依据负压波到达管道两端的时间差定位泄漏;(3) 压力/ 流量梯度法发生泄漏时, 管道内的压力分布发生变化, 漏点前的流量增大, 压力梯度变陡 ; 漏点后的流量减小, 梯度变平 ; 管道内压力梯度呈折线状下降;依据管道入口和出口的压力梯度作线,交汇点就是泄漏的位置;(4) 管内智能爬行机法爬行机已经广泛使用在管道工业中;配置各种传感器的智能爬行机检测系统可以用来周期性检测管道因腐蚀或其它缘由造成
9、的损 伤,评估管道的完整性,发觉泄漏和预报泄漏隐患;(5) 统计检漏法泄漏导致管道内压力和流速之间的关系发生变化,依据管 道两端的流速和压力, 连续运算发生泄漏的统计概率; 依据管道两端流速和压力及统计平均值估量泄漏速度,使用最小二乘法对无分支管道泄漏进行定位;(6) 声学方法沿管道依据肯定间隔离散地安装大量传感器,借助对泄漏孔两侧传感器采集的声音信号进行相关处理来检测与定位泄漏;随着光纤传感技术的进展,显现了连续型分布式光纤传感器进行泄漏声音检测和定位;(7) 实时模型法建立管道实时模型,在肯定边界条件下求解管道内流场,然后将运算值与管道两端的实测值进行比较; 依据实测值与运算值的偏差判定泄
10、漏,并依据管道内压力梯度变化确定泄漏点位置;1.3 管道检漏方法评估管道测漏的方法比较多, 各种方法都有自己的优点及使用范畴,挑选时要依据其实际情形选用不同的检测方法; 可将上述泄漏诊断系统的特点细分为以下指标进行综合考察,检测方法的比较如表1-1 所示;各种方法的性能和管道的运行状况、 设备及仪器的精度等许多实际因素都是亲密相关的; 可以依据不同管道泄漏检测的实际情形, 挑选一个比较合适的泄漏检测系统,或者适当挑选其中的几种检测方法联合使用,有的作为主要检测手段, 有的作为帮助检测手段,相互补偿不足,就可以取得良好的检测成效;1.4 管道泄漏检测技术进展趋势随着管道工业的不断进展, 管道泄漏
11、检测技术也将得到不断提高;通过研制和开发新型高效的管道泄漏检测系统可以有效地提高泄漏检测及定位的灵敏度、 精确度和牢靠性;应用以软件方法为主, 硬件方法为辅的软硬件结合方法进行输油管道泄漏检测;近年来,运算机技术、掌握理论、信号处理、模式识别、人工智能等学科的 进展促进了以软件为主的输油管线实时泄漏检测技术的进展,这种方法能实现实时在线监测, 准时给出报警信号, 因此这方面的检测技术仍将是讨论的热点和趋势,而且作为非线性时变参数的管道系统,自适应的思想在检测和定位算法中也将发挥越来越重要的作用; 但是基于硬件的方法有很高的定位精度和较低的误报警率,因此硬件方法和软件方法互补,可以满意管道泄漏检
12、测系统的要求;泄漏检测系统与 SCADASupervisory ControlAnd Data Acquisition系统, 即数据采集与监视掌握系统的结合是管道泄漏检测的进展方向;SCADA系统不仅能为泄漏检测供应数据源, 而且能对管道的运行状况进行监控; 由于单一的检漏系统并不经济, 因此它将集成到 SCADA系统中, 充分利用 SCADA系统的功能, 并成为 SCADA系统中不行缺少的一部分;光纤传感器是近年来进展的一个热点, 它在实现物理量测量的同时可以实现信号的传输, 在解决信号衰减和抗干扰方面有着特殊的优越性,并且具有传统传感器所无法比拟的优势; 此外,随着各种分布式光纤传感器的进
13、展, 将来可以实现利用一根或几根光纤对油气管线内介质的温度、压力、流量、管壁应力以及管道四周环境的振动进行分布式在线测量,这将在管道监控系统中极具应用潜力; 因此,将分布式的光纤传感器应用于管道检测有着良好的前景;充分利用分布式光纤传感的优势, 依据我国原油需要加热传输的实际, 建立基于分布式光纤温度传感的管道泄漏检测系统,以达到准时发觉泄漏, 精确地确定其位置的目的, 对于削减由于原油泄漏产生的各种缺失很有意义;并可推广到自然气管道、 城市煤气管网的治理以及大型化工厂产品输送的应用中,并且可应用到变电站和开关柜的监测, 以及火灾探测与电缆沟槽的监测等需要分布式测温顺报警的领域,对于环境爱护、
14、节省能源有积极的作用;第 2 章 分布式光纤温度传感的基本理论2.1 光纤传感技术简介及分类光纤传感器用光作为敏锐信息的载体,用光纤作为传递敏锐信息的媒质; 同时具有光纤及光学测量的特点 :电绝缘性能好;抗电磁干扰才能强;非侵入性;高灵敏度;简洁实现对被测信号的远距离监控;光纤传感器可测量位移、速度、加速度、液位、应变、压力、流量、振动、温度、电流 、电压、磁场等物理量;光纤传感器的分类依据光纤在传感器中的作用可分为功能型、非功能型和拾光型三大类;依据光受被测对象的调制形式可分为强度调制型、 相位调制型、偏振调制型、频率调制型四大类;依据光是否发生干涉可分为干涉型和非干涉型;依据是否能够随距离
15、的增加连续地监测被测量可分为分布式和点式;2.2 分布式光纤传感技术利用光波在光纤中传输的特性, 可沿光纤长度 方向连续的传感被测量 如温度、压力、应力 和应变等 光纤既是传感介质,又是被测量的传输介质;优点:1. 可在很大的空间范畴内连续的进行传感,是其突出优点;2. 传感和传光为同一根光纤,传感部分结构简洁,使用便利;3. 与点式传感器相比,单位长度内信息猎取成本大大降低,性价比高;分布式光纤传感器的特点参量空间辨论率指分布式光纤传感器对沿光纤长度分布的被测量进行测量时所能辨论的小空间距离;时间辨论率指分布式光纤传感器对被测量监测时, 达到被测量的辨论率所需的时间;被测量辨论率指分布式光纤
16、传感器对被测量能正确测量的程度;2.3 典型的分布式光纤传感器相位调制型传感器Mach-Zehnder 干涉式传感器Sagnac干涉式传感器散射型传感器布里渊散射型光纤传感器拉曼散射型光纤传感器 相位调制型光纤传感器相位调制当光纤受到机械应力作用时, 光纤的长度、 芯径、纤芯折射率都将发生变化,这些变化将导致光波的相位变化;=2.L= .L=2./是在光纤中的传播常数 由于相位变化很难直接检测,所以实际中通常使光发生干涉, 将相位的变化转变为光强的变化进行检测, 之后再解调获得相位变化 ;光的干涉光的干涉条件 图 1:相干光源 S 1、 S 2 发出的光波在空间 P 点相遇,两列波在 P 点的
17、干涉本质上是两个同方向、同频率的电磁简谐振动的叠加;图 1图 2相干条件 : 频率相同振动方向相同相位差恒定;2.3.1 M-Z干涉型光纤传感器用作分布式振动传感=如图 2随机干扰干涉臂相位的随机变化干涉仪输出功率的随机变化以 M-Z 干涉仪作为周界监控系统时, 入侵大事显现将导致接收信号功率的变化;M-Z 干涉型光纤传感器的信号处理信号处理的目标 -1 ;对干扰大事进行定性分析 , 通过解调获得干扰臂的相位变化,进而依据相位变化情形分析干扰产生缘由;信号处理的目标 -2 ;对干扰大事进行定位 适用于周界监控及管道监控等应用 ;2.3.2 光纤 SAGNAC干涉型分布式传感器激光器发出的光经耦
18、合器分为两束分别耦合进由同一光纤构成的光纤环中, 沿相反方向传输,并于耦合器处再次发生干涉;当传感光纤没有受到干扰时, 干涉现象趋于稳固; 受到外界干扰时, 正反向两光束会产生不同的相移, 并于耦合器处发生干涉, 干涉信号的光强与干扰发生位置具有肯定关系;光纤 SAGNA干C 涉型分布式传感器定位原理当干扰源信号是正弦信号 或形如正弦信号 时,接收信号的功率幅值为零点频率发生在=0, .N干扰源位臵 R1 与第 N个零频之间的关系为2.3.3 OTDR-背向瑞利散射光纤传感器散射型光纤传感器分为以下几类 :利用背向瑞利散射 - OTDR利用布里渊散射 -B-OTDR、 B-OTDA利用拉曼散射
19、 -R-OTDR光纤中的背向散射光分析:布里渊散射和拉曼散射在散射前后有频移,是非弹性散射;光时域反射 OTDR技术光时域反射 OTDR:Opitcal Time-Domain Reflectometry技术最初被用于检验光纤线路的损耗特性以及故障分析;当光脉冲在光纤中传输的时候,由于光纤本身的性质、连接器、接头、弯曲或其他类似大事而产生散射、 反射,其中背向瑞利散射光和菲涅尔反射光将返回输入端 主要是瑞利散射光,瑞利散射是光波在光纤中传输时由于光纤纤芯折射率在微观上的起伏而引起的线性散射,是光纤的固有特性 ;光时域反射计将通过对返回光功率与返回时间的关系获得光纤线路沿线的损耗情形;散射型分布
20、式传感技术对被测量的空间定位多基于光时域反射技术,即向光纤中注入一个脉冲,通过反射信号和入射脉冲之间的时间差来确定空间位置;d 为大事点距离系统终端的距离, c 为真空光速, n 为光纤有效折射率d= c2n脉冲的重复频率打算了可监测的光纤长度,而脉冲的宽度 打算了空间定位精度10ns 宽度对应空间辨论率 1m;图 1图 22.3.4 BOTDR- 光时域布里渊散射光纤传感器布里渊散射产生气理这是入射光与声波或传播的压力波相互作用的结果,这个传播的压力波等效于一个以肯定速度移动的密度光栅;因此布里渊散射可以看成是入射光在移动光栅上的散射;多普勒效应使散射光频率不同于入射光; (如图 2)量子光
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