RU2744070C1 - Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи - Google Patents

Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2744070C1
RU2744070C1 RU2020131060A RU2020131060A RU2744070C1 RU 2744070 C1 RU2744070 C1 RU 2744070C1 RU 2020131060 A RU2020131060 A RU 2020131060A RU 2020131060 A RU2020131060 A RU 2020131060A RU 2744070 C1 RU2744070 C1 RU 2744070C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
water
vibroacoustic
channel
silt
Prior art date
Application number
RU2020131060A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Бурдин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority to RU2020131060A priority Critical patent/RU2744070C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744070C1 publication Critical patent/RU2744070C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds

Abstract

Использование: для контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи. Сущность изобретения заключается в том, что при контроле наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации (МКК) волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) возбуждают распространяющуюся вдоль трубопровода акустическую волну, принимают ее в точке приема, параметры принимаемого сигнала сравнивают с параметрами эталонного сигнала и по их отличию оценивают наличие воды и/или ила в канале трубопровода, при этом возбуждают акустическую волну, распространяющуюся в трубопроводе МКК, с помощью источника импульсного вибрационного воздействия, подключенного к трубопроводу, используют оптическое волокно оптического кабеля ВОЛП, проложенного в канале МКК, в качестве распределенного акустического сенсора, с помощью измерительной системы, подключенной к этому оптическому волокну, измеряют распределенную вдоль МКК ВОЛП виброакустическую характеристику, при этом предварительно измеряют эталонную виброакустическую характеристику при условии отсутствия воды и/или ила в каналах МКК ВОЛП, а затем в процессе эксплуатации МКК ВОЛП контрольную виброакустическую характеристику, по виброакустическим характеристикам определяют скорости распространения акустических импульсов в канале трубопровода и по результатам сравнения оценок, полученных по контрольной и эталонной виброакустическим характеристикам, оценивают наличие воды и/или ила в канале трубопровода МКК ВОЛП. Технический результат: расширение области применения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля наличия воды и ила в канале (трубопроводе) междугородной кабельной канализации (МКК) волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) и, в том числе, выявлении воды и ила в микротрубках транспортной многоканальной коммуникации.
Известны способы контроля герметичности каналов МКК ВОЛП [1-2] по результатам измерений влажности в каналах МКК, заключающиеся в том, что в каналы МКК вблизи смотровых устройств вводят датчики влажности, с помощью которых и оценивают уровень влажности в каналах МКК. Способы позволяют оценивать влажность в каналах только в локальных точках МКК вблизи смотровых устройств. Вместе с тем, влага и ил, как правило, скапливаются в канале на наиболее низко расположенных участках МКК. Обычно это участки между смотровыми устройствами. Данные способы не позволяют определять уровень влажности в каналах МКК на длине участков между смотровыми устройствами и, следовательно, выявлять на них негерметичности, связанные с дефектами трубопроводов и их соединений, и наличие воды и ила в каналах.
Известен способ измерения скорости поверхностной ультразвуковой волны [3], заключающийся в том, что возбуждают пьезопреобразователем поверхностную ультразвуковую волну, осуществляют прием прошедших по изделию ультразвуковых импульсов и определяют временные интервалы между этими импульсами, причем при прохождении волны по изделию регистрацию ультразвуковых импульсов осуществляют, по крайней мере, в трех точках, затем импульсы проходят на цифровой осциллограф и в оцифрованном виде ультразвуковые импульсы вводят в компьютер для определения зависимости амплитуд ультразвуковых импульсов от пройденного волной расстояния, далее нормируют амплитуды ультразвуковых импульсов, начиная со второго, до амплитуды первого, а после выравнивания определяют временные интервалы между этими импульсами. Данный способ не предназначен для контроля наличия воды и ила в канале кабельной канализации.
Известно устройство для мониторинга виброакустической характеристики протяженного объекта [4], которое содержит непрерывный полупроводниковый лазер, оптический модулятор, предназначенный для формирования периодической последовательности прямоугольных импульсов длительностью в диапазоне от 50 нс до 500 нс и частотой следования от 200 Гц до 50 кГц, чувствительный элемент в виде волоконно-оптического кабеля, узел ввода оптического излучения в чувствительный элемент и вывода рассеянного излучения, фотоприемник, предназначенный для преобразования рассеянного оптического излучения в электрический сигнал, и узел обработки сигнала с процессором, при этом непрерывный полупроводниковый лазер снабжен брэгговским селективным отражателем с возможностью сужения полосы непрерывного излучения лазера до уровня менее 100 кГц, а оптический модулятор выполнен в виде акустооптического модулятора на бегущей акустической волне с возможностью формирования периодической последовательности прямоугольных импульсов с заданным коэффициентом гашения. Данное устройство не предназначено для контроля наличия воды и ила в канале кабельной канализации.
Наиболее близким к заявляемому является способ ультразвукового контроля наличия или проскока жидкости в трубопроводе [5], заключающийся в том, что в точке ввода, лежащей на внешней поверхности стенки трубопровода, с помощью наклонного излучателя периодически возбуждают ультразвуковую волну, которая распространяется в стенке от точки ввода к точке приема и испытывает затухание в зависимости от уровня жидкости, заполняющей трубопровод, причем точка приема ультразвуковой волны удалена от точки ввода на заданное расстояние вдоль трубопровода, принимают ультразвуковую волну, отличающийся тем, что точку приема ультразвуковой волны выбирают на пересечении винтовых траекторий, образованных двумя симметричными боковыми ультразвуковыми лучами излучателя, угол раскрытия основного лепестка диаграммы направленности которого выбирают на уровне 0,7, а точку приема ультразвуковой волны удаляют от точки ввода на расстояние, кратное нечетному числу полупериодов винтовой траектории каждого ультразвукового луча, причем число полупериодов определяют в зависимости от коэффициента демпфирования ультразвуковой волны и чувствительности электроакустического тракта, суммируют в точке приема боковые ультразвуковые лучи, по которым формируют амплитуду ультразвуковой волны, запоминают напряжение, соответствующее амплитудному значению в каждом периоде возбуждения ультразвуковой волны, сравнивают с определенным эталонным напряжением и по разности напряжений судят о наличии или проскоке жидкости в трубопроводе. Основной недостаток способа состоит в том, что он позволяет оценивать наличие жидкости в трубопроводе только на одном участке. Также, недостатки способа связаны с тем, что на приеме используется только один сосредоточенный акустический датчик, который располагается снаружи трубопровода. Как следствие, погрешности оценок сильно зависят от точки приема акустической волны и диаграммы направленности излучателя, что существенно усложняет реализацию способа.
Сущностью предполагаемого изобретения является расширение области применения.
Эта сущность достигается тем, что, согласно способа контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации (МКК) волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) возбуждают распространяющуюся вдоль трубопровода акустическую волну, принимают ее в точке приема, параметры принимаемого сигнала сравнивают с параметрами эталонного сигнала и по их отличию оценивают наличие воды и/или ила в канале трубопровода, при этом возбуждают акустическую волну, распространяющуюся в трубопроводе МКК, с помощью источника импульсного вибрационного воздействия, подключенного к трубопроводу, используют оптическое волокно оптического кабеля ВОЛП, проложенного в канале МКК, в качестве распределенного акустического сенсора, с помощью измерительной системы, подключенной к этому оптическому волокну измеряют распределенную вдоль МКК ВОЛП виброакустическую характеристику, при этом предварительно измеряют эталонную виброакустическую характеристику при условии отсутствия воды и/или ила в каналах МКК ВОЛП, а затем в процессе эксплуатации МКК ВОЛП контрольную виброакустическую характеристику, по виброакустическим характеристикам определяют скорости распространения акустических импульсов в канале трубопровода и по результатам сравнения оценок, полученных по контрольной и эталонной виброакустическим характеристикам, оценивают наличие воды и/или ила в канале трубопровода МКК ВОЛП.
На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.
Устройство включает МКК 1 со смотровыми устройствами 2 и трубопроводом 3, в канале которого проложен оптический кабель 4 ВОЛП с оптическим волокном 5, систему измерений и обработки виброакустической характеристики 6 вдоль оптического волокна 5 и источник импульсного вибрационного воздействия 7.
Оптическое волокно 5 оптического кабеля 4 на одном из концов ВОЛП подключено ко входу системы измерений и обработки распределений акустических сигналов 6 вдоль оптического волокна 5, а источник вибрационного воздействия 7 в одном из смотровых устройств 2 соединен с одним из трубопроводов 3 МКК 1.
Устройство работает следующим образом. Источник импульсного вибрационного воздействия 7 возбуждает акустические импульсы, распространяющиеся в трубопроводе 3 МКК 1, к которому он подключен. Через оптическое волокно 5, которое является распределенным акустическим сенсором, эти сигналы поступают на вход системы измерений и обработки распределений акустических сигналов 6 вдоль оптического волокна 5, которая измеряет и обрабатывает виброакустическую характеристику вдоль оптического волокна 5. Система измерений и обработки распределений акустических сигналов 6 вдоль оптического волокна 5 по результатам обработки контрольной виброакустической характеристике определяет скорости распространения акустических импульсов по участкам МКК ВОЛП, сравнивает их с оценками, полученными по эталонной виброакустической характеристике и по степени отличия оценок полученных по контрольной и эталонной виброакустическим характеристикам, оценивает наличие воды и/или ила в канале трубопровода МКК ВОЛП.
В отличие от известного способа, которым является прототип, в заявляемый способе используется распределенный акустический сенсор, расположенный внутри трубопровода и обеспечивающий измерения виброакустической характеристики, которая описывает изменения импульсного акустического сигнала во времени и вдоль трубопровода. Это позволяет, в отличие от известного решения, которым является прототип, с относительно небольшой погрешностью оценивать скорость распространения акустического импульса вдоль трубопровода по участкам МКК и за счет сравнения с эталонной характеристикой также по участкам оценивать наличие воды и/или ила в канале МКК. Использование распределенного акустической сенсора, и тем более использование в качестве распределенного акустической сенсора оптического волокна оптического кабеля ВОЛП, проложенного в каналах МКК, существенно упрощает реализацию способа по сравнению с прототипом. Все это, в целом, и позволяет расширить область применения заявляемого способа по сравнению с прототипом.
ЛИТЕРАТУРА
1. RU 2385453
2. RU 2381469
3. RU 2490606
4. RU 2516346
5. RU 2178550.

Claims (1)

  1. Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации (МКК) волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП), возбуждают распространяющуюся вдоль трубопровода акустическую волну, принимают ее в точке приема, параметры принимаемого сигнала сравнивают с параметрами эталонного сигнала и по их отличию оценивают наличие воды и/или ила в канале трубопровода, отличающийся тем, что возбуждают акустическую волну, распространяющуюся в трубопроводе МКК, с помощью источника импульсного вибрационного воздействия, подключенного к трубопроводу, используют оптическое волокно оптического кабеля ВОЛП, проложенного в канале МКК, в качестве распределенного акустического сенсора, с помощью измерительной системы, подключенной к этому оптическому волокну, измеряют распределенную вдоль МКК ВОЛП виброакустическую характеристику, при этом предварительно измеряют эталонную виброакустическую характеристику при условии отсутствия воды и/или ила в каналах МКК ВОЛП, а затем в процессе эксплуатации МКК ВОЛП контрольную виброакустическую характеристику, по виброакустическим характеристикам определяют скорости распространения акустических импульсов в канале трубопровода и по результатам сравнения оценок, полученных по контрольной и эталонной виброакустическим характеристикам, оценивают наличие воды и/или ила в канале трубопровода МКК ВОЛП.
RU2020131060A 2020-09-21 2020-09-21 Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи RU2744070C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131060A RU2744070C1 (ru) 2020-09-21 2020-09-21 Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131060A RU2744070C1 (ru) 2020-09-21 2020-09-21 Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744070C1 true RU2744070C1 (ru) 2021-03-03

Family

ID=74857689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020131060A RU2744070C1 (ru) 2020-09-21 2020-09-21 Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744070C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757682C1 (ru) * 2021-03-25 2021-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ контроля состояния смотрового устройства на трассе волоконно-оптической кабельной линии
CN117007173A (zh) * 2023-10-07 2023-11-07 山东省科学院激光研究所 一种用于管道泄漏监测的光纤声波传感器
CN117890959A (zh) * 2024-03-13 2024-04-16 百世通(浙江)安全科技有限公司 一种埋地管道路由探测装置及其使用方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2115090C1 (ru) * 1994-11-30 1998-07-10 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Способ измерения проходного сечения трубопроводов
RU2178550C1 (ru) * 2000-10-19 2002-01-20 Акционерное общество "Союзцветметавтоматика" Способ ультразвукового контроля наличия (проскока) жидкости в трубопроводе
US6886393B1 (en) * 1999-10-01 2005-05-03 01 Db Metravib Method and device for detecting deposit in a conduit
RU2257510C1 (ru) * 2004-03-01 2005-07-27 Шухостанов Владимир Кистуевич Способ определения толщины слоя парафинов на внутренней стороне нефте- и газопроводов
RU2445545C1 (ru) * 2011-02-17 2012-03-20 Артур Маратович Галимов Способ определения объема отложений в трубопроводе

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2115090C1 (ru) * 1994-11-30 1998-07-10 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева Способ измерения проходного сечения трубопроводов
US6886393B1 (en) * 1999-10-01 2005-05-03 01 Db Metravib Method and device for detecting deposit in a conduit
RU2178550C1 (ru) * 2000-10-19 2002-01-20 Акционерное общество "Союзцветметавтоматика" Способ ультразвукового контроля наличия (проскока) жидкости в трубопроводе
RU2257510C1 (ru) * 2004-03-01 2005-07-27 Шухостанов Владимир Кистуевич Способ определения толщины слоя парафинов на внутренней стороне нефте- и газопроводов
RU2445545C1 (ru) * 2011-02-17 2012-03-20 Артур Маратович Галимов Способ определения объема отложений в трубопроводе

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757682C1 (ru) * 2021-03-25 2021-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ контроля состояния смотрового устройства на трассе волоконно-оптической кабельной линии
CN117007173A (zh) * 2023-10-07 2023-11-07 山东省科学院激光研究所 一种用于管道泄漏监测的光纤声波传感器
CN117007173B (zh) * 2023-10-07 2024-01-30 山东省科学院激光研究所 一种用于管道泄漏监测的光纤声波传感器
CN117890959A (zh) * 2024-03-13 2024-04-16 百世通(浙江)安全科技有限公司 一种埋地管道路由探测装置及其使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2744070C1 (ru) Способ контроля наличия воды и/или ила в канале междугородной кабельной канализации волоконно-оптической линии передачи
CN102612639B (zh) 基于相位的感测
US7872736B2 (en) Detecting a disturbance in the propagation of light in an optical waveguide
RU2656295C1 (ru) Способ поиска трассы и определения места повреждения оптического кабеля
JP2017525948A (ja) 信号伝搬時間差式流量計
EA003869B1 (ru) Одновременное определение расходов и концентраций компонентов многофазной смеси
KR101817295B1 (ko) 온도 측정 지원형 광섬유 음향센서
RU2660011C1 (ru) Способ и устройство для ультразвукового измерения расхода накладным методом и схемное устройство для управления ультразвуковым измерением расхода накладным методом
KR101195438B1 (ko) 초음파 유량계 및 초음파 유량측정방법
EP0053034A1 (en) Method of determining stress distribution in a solid body
RU2580907C1 (ru) Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости
CN108431554B (zh) 流体测量装置
JP5904339B2 (ja) 液体検知方法および液体検知装置
JP7339501B2 (ja) 振動測定装置、振動測定方法、および振動測定プログラム
WO2014116128A1 (en) Acousto-optic rf signal spectrum analyzer
JP3406511B2 (ja) 異常箇所検出装置
RU2748310C1 (ru) Способ поиска трассы прокладки оптического кабеля
RU2649421C1 (ru) Ультразвуковой расходомер с металлическим датчиком
GB2167185A (en) Acoustically detecting and/or identifying a liquid
US20110261653A1 (en) Object probing device, object probing program, and object probing method
US5936160A (en) Method and apparatus for measuring sound velocity in liquid
RU2620023C1 (ru) Способ определения места течи в трубопроводе и устройство для его осуществления
RU2745361C1 (ru) Способ поиска трассы прокладки оптического кабеля
RU2650747C1 (ru) Способ и устройство определения места прохождения трубопровода
RU2650853C1 (ru) Волоконно-оптический распределительный виброакустический датчик на основе фазочувствительного рефлектометра и способ улучшения его характеристик чувствительности

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner