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分布式光纤预警系统在成品油管道安防中的应用

黄伟 潘俊宇

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分布式光纤预警系统在成品油管道安防中的应用

    作者简介: 黄伟(1979-),男,高级工程师,主要从事光纤传感技术研究及通信工程管理。E-mail:Wei_Huang09@yeah.net.
  • 中图分类号: TP277

Application of distributed fiber optic warning system in the refined oil pipeline

  • CLC number: TP277

  • 摘要: 为了解决长距离输油管道安全监测缺乏事前预警手段的难题,提出了基于光纤萨格奈克干涉原理与地理信息系统相结合的立体式长距离预警系统。采用数字滤波、小波分析等数据处理方法,通过理论分析和实验验证,得到了在实验室环境下进行光缆埋地深度1m、监测长度60km的挖掘报警实验,系统定位精度为25m的结果,同时,系统在某211km长度的成品油管道的挖掘测试中,实现挖掘至光缆1m左右,定位精度在150m以内成功报警,且系统误报率和漏报率小于5%。结果表明,该系统在长距离油气管线安全预警方面具参考意义和实用价值。
  • [1]

    TAN J, CHEN W, WU J. Double Mach-Zehnder interferometer warning technology research principles long pipeline damage[J]. Acta Photonica Sinica, 2008, 37(1):67-71(in Chinese).
    [2]

    HOFFMAN P R. Position determination of an acoustic burst along a sagnacinterferometer[J]. Journal of Lightwave Technology, 2004, 22(2):494-498. JIA B, QIAN S R, HUA Zh Y. Optic fiber length measurement using all-fiber interferometer[J]. Chinese Laser, 2002, 29(1):73-75(in Chinese).
    [3]

    FAN Y P, WU J D, ZHAI Y F. Technology review of distributed fiber-optic Sagnac location sensor[J].Transducer and Microsystem Technologies, 2008, 27(11):8-14(in Chinese).
    [4]

    LIU R Y, WANG G, WANG Ch L.Location algorithm of distributed fiber optic sensor based on Sagnac[J]. Optical Communication Technology,2008(12):51-53(in Chinese).
    [5]

    ZHANG Sh H, REN Ch. Research hotspots of distributed optic fiber sensor based on Brillouin scattering[J]. Laser Technology, 2009, 33(5):473-477(in Chinese).
    [6]

    ZHANG R, JIANG Sh, YAN Q Zh, et al. All-fiber perimeter alarm system based on Mach-Zehnder interference[J]. Laser Technology, 2013, 37(3):334-337(in Chinese).
    [7]

    SUN Y, JIA B, ZHANG T Zh. Position determination sensing system based on all-fiber interferometer with feedback loop[J].Transducer and Microsystem Technologies,2006,25(1):44-46(in Chinese).
    [8]

    RUSSEL S J, BRADY K R C, DAKIN J P. Real-time location of multiple time-varying strain disturbances, acting over a 40km fiber section, using a novel dual-Sagnac interferometer[J]. Journal of Lightware Technology,2001,19(2):205-213.
    [9]

    QIAO Y Y, LI G W, CHANG Y F.A infrastructure mangagement information system with GIS and IOT[J]. Geographic Information World,2010,8(5):17-21(in Chinese).
    [10]

    ZHAO H, LI J H, LI G. Technology of pipline leakage location based on optical fiber sensing and wavelet transforms[J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2009, 28(9):47-49(in Chinese).
    [11]

    WU J, CHEN W M, TAN J, et al. Sagnac/Mach-Zehnder theoretical analysis of distributed optical fiber sensing system detection and location[J]. Acta Photonica Sinica, 2009,38(2):347-351(in Chinese).
    [12]

    ZHANG T Zh, JIA B. Position determination and monitoring system for pipe security[J].Opto-Electronic Engineering,2006,33(4):72-74(in Chinese).
    [13]

    TAN J, CHEN W M, FU Y M. Based on Sagnac analysis of the polarization state of single axis distributed optical fiber sensing system[J]. Acta Photonica Sinica,2007,36(3):492-497(in Chinese).
    [14]

    LIU B,YANG Y F,ZHANG J,et al.A fiber fence system based on M-Z interferometer[J].Acta Photonica Sinica,2007,36(6):1013-1017(in Chinese).
    [15]

    SUN Zh F,LIU D M,LIU H R, et al.Distributed fiber vibration sensing network perimeter[J].Study on Optical Communications,2010(4):23-24(in Chinese).
  • [1] 王果王强徐棒赵光兴杨彬 . 机载激光雷达电力线提取的布料模拟法. 激光技术, 2022, 46(1): 134-138. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.01.015
    [2] 吴瑞勇 . 面向井下环境参量的光纤传感物联网系统. 激光技术, 2021, 45(3): 322-325. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.03.010
    [3] 唐文靖印新达闫奇众熊岩刘军荣董雷 . 聚类分析在分布式光纤振动传感系统中的应用. 激光技术, 2015, 39(6): 854-857. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.06.026
    [4] 王伟张天阳陈海滨郭子龙 . 基于FPGA的光纤光栅温度传感器高速解调系统. 激光技术, 2018, 42(6): 849-853. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.023
    [5] 王高张梅菊黄漫国梁晓波刘智超 . 基于正交光纤光栅阵列的负载感知系统研究. 激光技术, 2021, 45(2): 143-146. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.02.003
    [6] 王建颖刘智超林雪竹侯茂盛李丽娟 . 用于数字化标定的光纤光栅应变检测系统. 激光技术, 2020, 44(5): 570-574. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.05.008
    [7] 赵红杭利军李港 . 载波对分布式光纤泄漏检测系统的影响研究. 激光技术, 2010, 34(1): 30-33,98. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.01.009
    [8] 谢芳陈志敏任均宇 . 1阶反馈稳定光纤3×3耦合器干涉测量系统. 激光技术, 2010, 34(3): 297-299. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.003
    [9] 肖起榕田宁黄磊王东生巩马理 . 高功率密度光纤激光元器件传输特性测试系统. 激光技术, 2009, 33(5): 459-461,465. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.05.023
    [10] 罗义军尹棋李劲 . 基于递推最小二乘算法的光纤振动定位系统. 激光技术, 2020, 44(2): 161-166. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.02.004
    [11] 禹大宽乔学光贾振安傅海威赵大壮王敏 . 应用在油气管线的光纤光栅温度压力传感系统. 激光技术, 2007, 31(1): 12-14,43.
    [12] 王露武向农陶剑骅汪光坤 . 一种基于取样光栅的Sagnac环滤波器的设计研究. 激光技术, 2016, 40(4): 596-600. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.04.029
    [13] 杭利军何存富吴斌骆建伟郑兴强 . 水下管道泄漏检测技术及定位方法研究. 激光技术, 2011, 35(3): 376-379. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.03.023
    [14] 师晨洋高璐甘洋张薛斌张瑾崔洪亮 . 表面等离子体共振海上溢油预警实验装置设计. 激光技术, 2019, 43(6): 815-820. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.06.016
    [15] 姚琴芬鹿姚沈展羽万洪丹 . 基于混合介质光纤干涉仪的单波长光纤激光器. 激光技术, 2023, 47(6): 854-859. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.06.018
    [16] 徐铭吉建华马君显 . 多扰动影响下的滤波控制色散管理孤子系统. 激光技术, 2006, 30(6): 628-630,635.
    [17] 王梦樱盛荔陶音孔勇韩华王坤詹亚歌 . 激光器线宽对-OTDR系统性能影响的研究. 激光技术, 2016, 40(4): 615-618. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.04.033
    [18] 刘薇尚秋峰 . 瑞利BOTDA系统的2维提升小波降噪方法. 激光技术, 2018, 42(3): 346-350. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.03.011
    [19] 庞亮雨张巧芬高梓皓陈楚浜吴铭扬 . 基于Mach-Zehnder干涉仪的自相似激光器压缩系统设计. 激光技术, 2023, 47(6): 803-810. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.06.011
    [20] 刘华徐隆波彭志涛夏彦文唐军孙志红 . 神光-Ⅲ原型装置多路激光近红外时间波形测量系统. 激光技术, 2010, 34(2): 157-160. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.02.004
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-09-14
  • 录用日期:  2015-10-28
  • 刊出日期:  2016-11-25

分布式光纤预警系统在成品油管道安防中的应用

    作者简介: 黄伟(1979-),男,高级工程师,主要从事光纤传感技术研究及通信工程管理。E-mail:Wei_Huang09@yeah.net
  • 1. 中国石化销售有限公司华中分公司, 武汉 430070

摘要: 为了解决长距离输油管道安全监测缺乏事前预警手段的难题,提出了基于光纤萨格奈克干涉原理与地理信息系统相结合的立体式长距离预警系统。采用数字滤波、小波分析等数据处理方法,通过理论分析和实验验证,得到了在实验室环境下进行光缆埋地深度1m、监测长度60km的挖掘报警实验,系统定位精度为25m的结果,同时,系统在某211km长度的成品油管道的挖掘测试中,实现挖掘至光缆1m左右,定位精度在150m以内成功报警,且系统误报率和漏报率小于5%。结果表明,该系统在长距离油气管线安全预警方面具参考意义和实用价值。

English Abstract

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