2022年最新分布式光纤泄露检测总结概要 .pdf
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1、精品文档精品文档目录第 1 章绪论.11.1 引言.11.2 管道泄漏检测方法.21.3 管道检漏方法评估.31.4 管道泄漏检测技术发展趋势.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.52.2 分布式光纤传感技术.62.3 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.15 3.2 激光脉冲光源.16 3.3 光电探测器.17 3.4 散射光的分离.18 3.5 系统定标.19 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名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心
2、整理-第 1 页,共 26 页 -精品文档精品文档第 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。由于管道输送在运送气体、液体、浆体等散装物品方面所具有的独特优势,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巨大的威胁。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断是否发生泄漏,如质量平衡法、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、
3、输送工艺以及测试仪器的灵敏度和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。根据测量物理性质的不同,有各种测量技术。根据温度范围和应用性质等采用不同的测量方法。所有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,需要在一个大的范围收集温度信息,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;一次测定就可以获
4、取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。测量范围宽,具有高空间分辨率和高精度;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、节约大量有色金属等突出优点,近年来逐渐扩大应用范围和应用领域。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 26 页 -精品文档精品文档1.2 管道泄漏检测方法管道在国民经济中的地位越重要,管道的安
5、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一直在不断发展中。目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,从最简单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,从陆地检测发展到海底检测,甚至利用飞机或卫星遥感检测大范围管网等。对管道泄漏检测技术还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
6、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,就能快速准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断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,
7、压缩空气外泄,管内压力下降,由此即可测知泄漏。这种方法只有一次性使用,发现泄漏后,该处软管即损坏,更换非常困难。(5)传感光缆法沿管线铺设一条传感光缆,拾取管道周围的异常压力、声音和振动信号,发现和定位管道泄漏和可能引起管道损伤的第3 方责任事件;或者利用对原油和成品油等碳氢化合物敏感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,记录管道周围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。间接检漏法名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 26 页 -精品文档精品文档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
8、的变化来判断是否发生泄漏。(1)流量平衡法根据流出和流人管道的介质质量/体积之间的差值判断管道泄漏。优点是可靠性高,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,根据传感器捕捉的负压波判断泄漏,并根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;按照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
9、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原因造成的损伤,评估管道的完整性,发现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,根据管道两端的流速和压力,连续计算发生泄漏的统计概率。根据管道两端流速和压力及统计平均值估计泄漏速度,使用最小二乘法对无分支管道泄漏进行定位。(6)声学方法沿管道按照一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发展,出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,在一定边界条件下求解管道内流场,然后
10、将计算值与管道两端的实测值进行比较。根据实测值与计算值的偏差判断泄漏,并根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围,选择时要根据其实际情况选用不同的检测方法。可将上述泄漏诊断系统的特征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。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 26 页 -精品文档精品文档各种方法的性能和管道的运行状况、设备及仪器的精度等很多实际因素都是密切相关的。可以根据不同管道泄漏检测的实际情况,选择一个比较合适的泄漏检测系统,或者适当选择其中的几种检测方法联合使用,有的作
11、为主要检测手段,有的作为辅助检测手段,互相弥补不足,则可以取得良好的检测效果。1.4 管道泄漏检测技术发展趋势随着管道工业的不断发展,管道泄漏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、精确度和可靠性。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,计算机技术、控制理论、信号处理、模式识别、人工智能等学科的发展促进了以软件为主的输油管线实时泄漏检测技术的发展,这种方法能实现实名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 26 页 -精品文档精品文档时在线监测,及时给出报警信号,因此这方面的
12、检测技术仍将是研究的热点和趋势,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,可以满足管道泄漏检测系统的要求。泄漏检测系统与 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统的结合是管道泄漏检测的发展方向。SCADA 系统不仅能为泄漏检测提供数据源,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
13、统中不可缺少的一部分。光纤传感器是近年来发展的一个热点,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独特的优越性,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发展,未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、管壁应力以及管道周围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,根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,以达到及时发现泄漏,准确地确定其位置的目的,对于减少由于原油泄漏产生
14、的各种损失很有意义。并可推广到天然气管道、城市煤气管网的管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和报警的领域,对于环境保护、节约能源有积极的作用。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感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质。同时具有光纤及光学测量的特点:电绝缘性能好。抗电磁干扰能力强。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 26 页 -精品文档精品文档非侵入性。高灵敏度。容易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
15、变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等物理量。光纤传感器的分类根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。根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。根据光是否发生干涉可分为干涉型和非干涉型。根据是否能够随距离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.可在很大的空间范围内连续的进行传感,是其突出优点。2.传感和传光为同一根光纤,传感部分结构简单,使用方便。3.与点
16、式传感器相比,单位长度内信息获取成本大大降低,性价比高。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 26 页 -精品文档精品文档分布式光纤传感器的特征参量空间分辨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分辨的小空间距离。时间分辨率指分布式光纤传感器对被测量监测时,达到被测量的分辨率所需的时间。被测量分辨率指分布式光纤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,
17、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点的干涉本质上是两个同方向、同频率的电磁简谐振动的叠加。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 26 页 -精品文档精品文档图 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
18、 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,入侵事件出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)。对干扰事件进行定性分析,通过解调获得干扰臂的相位变化,进而根据相位变化情况分析干扰产生原因。信号处理的目标-2)。对干扰事件进行定位 (适用于周界监控及管道监控等应用)。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 26 页 -精品文档精品文档2.3.2 光纤 SAGNAC 干涉型分布式传感器激光器发出的光经耦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。
19、当传感光纤没有受到干扰时,干涉现象趋于稳定;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一定关系。光纤 SAGNAC 干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名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页,共 26 页 -精品文档精品文档零点频率发生在=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-R-OTDR 光纤
20、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、弯曲或其他类似事件而产生散射、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况。散射型分布式传感技术对被
21、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。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页,共 26 页 -精品文档精品文档d 为事件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脉冲的重复频率决定了可监测的光纤长度,而脉冲的宽度决定了空间定位精度(10ns 宽度对应空间分辨率1m)。图 1 图 2 2.3.4 BOTDR-光时域布里渊散射光纤传感器布里渊散射产生机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一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
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