结构体的振荡能有用反映其状况,针对大尺度的结构体,比方输电线路、电缆、输气和输油管道等选用点式传感器不经济,传统的分布式振荡传感器仅能监测振荡,没有办法取得振荡起伏与时刻的联系。分布式声学传感仪选用-OTDR 技能,根据外差检测和相位解调技能完成了整条光纤沿线振荡的监测,根据光纤沿线振荡信息能判别设备、结构体及周围环境的状况信息,监测间隔可达 50km。针对现有分布式声学传感仪信噪比低、解调速度慢的问题,本研讨效果优化光路,有用进步平衡勘探器回来信号的信噪比;立异了振荡解调算法,使解调速度显着提高;极限频率下可一起完成解调和数据的接连存储,为后续数据的剖析奠定很好根底。十分适合于如下状况的监测:
3、极限频率下可一起完成解调和数据的接连存储,为后续数据的剖析奠定很好根底;
该项效果首要运用在于电气设备状况监测;周界防护;地震监测;轨迹交通监测;油气勘探与输油、输气线路安全监测;海洋安全监测。详细使用场景包含光纤复合架空线路、地线、电缆、海缆,光缆的振荡监测;重要区域比方边境线、机场、变电站周界防护;地震灾祸监测预警;油气管道防盗、防损坏监测;轨迹交通安全监测;实验室中建立分布式光纤振荡监测体系;油气井中资源勘探;水下勘探及安全防护。
使用该技能对电力线缆和电气设备、油气管道、大型水利水电工程结构等的振荡特性进行在线监测,可完成毛病危险及毛病点的快速、精确定位,该长间隔分布式光纤声学传感仪具有宽广的使用远景。
使用该技能对电力线缆和电气设备、油气管道、大型水利水电工程结构等的振荡特性进行在线监测,可完成毛病危险及毛病点的快速、精确定位。该技能的推广使用将处理丈量范畴的许多难题,并为未来智能结构和智能体系的研发供给新思路,其研讨和功能提高对国民经济发展具有极端严重的科技支撑效果,具有较可观的经济效益。