Способ определения места повреждения оптического кабеля с металлическими элементами
Авторы патента:
Изобретение используется для определения расстояния до места повреждения кабеля с металлическими элементами. Устройство, реализующее данный способ, содержит оптический рефлектометр 1, осциллограф 2, оптическое волокно 3, металлический элемент 4 оптического кабеля 5, источники 6 и 7 направленного электромагнитно воздействия. 3 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения кабеля с металлическими элементами.
Известен способ определения расстояния до места повреждения оптического кабеля заключающийся в том, что к поврежденному оптическому волокну подключают оптический рефлектометр, в оптическое волокно вводят в последовательность зондирующих оптических импульсов, регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна и по интервалу времени между моментами регистрации зондирующего и отраженного в месте повреждения оптического сигнала определяют расстояние до места повреждения. В этом случае, погрешность определения места повреждения обусловлена погрешностью отсчета расстояния вдоль трассы прокладки. Длина регенерационного участка волоконно-оптической линии связи может достигать 10.100 км и более [1] При таких больших расстояниях и погрешность отсчета, обусловленная нелинейностью прокладки кабеля, велика. Необходимо уточнение места повреждения кабеля с поверхности земли. Известен способ определения места повреждения оптического кабеля с металлическими элементами, заключающийся в том, что в оптическое волокно вводят последовательность зондирующих оптических импульсов и регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, по которой определяют расстояние до места повреждения оптического волокна. Перемещают над кабелем вдоль трассы прокладки источник импульсов направленного электромагнитного излучения, который через канал связи синхронизируют с приемником импульсов. На вход приемника поступают импульсы, наводимые в токопроводящей цепи кабеля источником импульсов направленного электромагнитного излучения. Регистрируют эти импульсы, измеряют интервал времени между этими импульсами и синхроимпульсами, поступающими через канал связи. По значению этого интервала времени определяют расстояние до места нахождения источника импульсов направленного электромагнитного излучения. Перемещают источник импульсов направленного электромагнитного излучения, сравнивают два измеряемых расстояния и определяют место повреждения по точке местоположения источника импульсов направленного электромагнитного излучения, в которой измеряемые расстояния равны. Однако, поскольку измеряемые величины не одинаковы, погрешность определения мест повреждения данным способом велика. Во-первых, из-за свободной укладки оптических волокон в модульных трубках или пазах фигурного сердечника и запаса оптического волокна в муфтах, длина оптического волокна не равна длине токопроводящей цепи в кабеле. Во-вторых, расстояние, определяемое по интервалу времени между синхроимпульсами и наводимыми в токопроводящей цепи кабеля, существенно отличается от расстояния, отсчитываемого вдоль трассы кабеля. Действительно, измеряемый интервал времени t3 равен t3 Lт/Uт Lк/Uк, где Lт расстояние от приемника импульсов до источника направленного электромагнитного излучения вдоль токопроводящей цепи кабеля; Lк то же, но по каналу связи; Uт/Uк скорости распространения импульсов в токопроводящей цепи и канале связи, соответственно. В случае прокладки кабеля в земле, учитывая реальные длины регенерационных участков волоконно-оптических линий связи (10.100 км), при перемещении источника импульсов направленного электромагнитного излучения над кабелем по поверхности земли, возможность подключения к оптическому кабелю исключена. Требуемый канал связи можно организовать только средствами радиосвязи. Учитывая свойства радиоканала, при перемещении приемопередающих антенн его фазовые характеристики нестабильны, т.е. скорость распространения импульсов в канале связи при перемещении источника излучения не будет постоянной. Кроме того, определяемая как кратчайшее расстояние между приемопередающими антеннами длина канала связи Lк, учитывая реальную нелинейную конфигурацию трассы прокладки кабелей, существенно отличается от расстояния, отсчитываемого вдоль трассы. Как следствие, отношение Lк/Uк и t3 не пропорциональны расстоянию до места положения источника импульсов направленного электромагнитного излучения, отсчитываемому вдоль кабеля. Соответственно это расстояние по значению t3 определяется с существенной ошибкой. Целью изобретения является повышение точности определения места повреждения. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения места повреждения оптического кабеля с металлическими элементами, заключающегося в том, что в оптическое волокно вводят последовательность зондирующих оптических импульсов и регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, над кабелем вдоль трассы прокладки перемещают источник импульсов направленного электромагнитного излучения, регистрируют импульсы, наводимые в токопроводящей цепи оптического кабеля и по местоположению источника импульсов направленного электромагнитного излучения определяют место повреждения оптического кабеля, на характеристике обратного рассеяния оптического волокна выделяют участки обусловленные отражением оптических импульсов в двух ближайших от места повреждения муфтах оптического кабеля и измеряют по характеристике обратного рассеяния расстояние между этими участками Lо, на поверхности земли над каждой из этих двух муфт помещают по одному источнику импульсов направленного электромагнитного излучения, у которых периоды следования импульсов одинаковы, на том же конце оптического кабеля регистрируют импульсы, наведенные в токопроводящей цепи оптического кабеля источниками импульсов направленного электромагнитного излучения, и измеряют расстояние между этими импульсами на осцилограмме Lэ, после этого наиболее удаленный от места повреждения источник импульсов направленного электромагнитного излучения перемещают к ближайшей от места повреждения кабеля муфте, а затем перемещают его над кабелем вдоль трассы прокладки по направлению к месту повреждения и определяют место повреждения оптического кабеля по точке местоположения перемещаемого вдоль трассы источника импульсов направленного электромагнитного излучения, для которой расстояние Lх на осцилограмме между импульсами, наведенными в токопроводящей цепи оптического кабеля источниками импульсов направленного электромагнитного излучения, расположенным над ближайшей от места повреждения муфтой и перемещаемым вдоль трассы прокладки, равно Lx=








Формула изобретения
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, заключающийся в том, что в оптическое волокно вводят последовательность зондирующих оптических импульсов и регистрируют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, над кабелем вдоль трассы прокладки перемещают источник импульсов направленного электромагнитного излучения, регистрируют импульсы, наводимые в токопроводящей цепи оптического кабеля, и по местоположению источника импульсов направленного электромагнитного излучения определяют место повреждения оптического кабеля, отличающийся тем, что на характеристике обратного рассеяния оптического волокна выделяют участки, обусловленные отражением оптических импульсов в двух ближайших от места повреждения муфтах оптического кабеля, и измеряют по характеристике обратного рассеяния расстояние L0 между этими участками, на поверхности земли над каждой из этих двух муфт помещают по одному источнику импульсов направленного электромагнитного излучения, у которых периоды следования импульсов одинаковы, на том же конце оптического кабеля источниками импульсов направленного электромагнитного излучения измеряют расстояние Lэ между этими импульсами на осцилограмме после этого наиболее удаленный от места повреждения источник импульсов направленного электромагнитного излучения перемещают к ближайшей от места повреждения кабеля муфте, а затем перемещают его над кабелем вдоль трассы прокладки по направлению к месту повреждения и определяют место повреждения оптического кабеля по точке местоположения перемещаемого вдоль трассы источника импульсов направленного электромагнитного излучения, для которой расстояние Lx на осциллограмме между импульсами, наведенными в токопроводящей цепи оптического кабеля источниками импульсов направленного электромагнитного излучения, расположенными над ближайшей от места повреждения муфтой и перемещаемым вдоль трассы прокладки, равно
где x измеренное на характеристике обратного рассеяния расстояние между участками характеристики обратного расстояния, обусловленными отражением оптических импульсов в месте повреждения и ближайшей к нему муфте.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Изобретение относится к неразрушающему контролю покрытия из диэлектрического материала, нанесенного на металлическое соединение, например на трубопровод
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для поиска трассы и определения мест повреждений в электрических кабелях
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике, и может быть использовано в дистанционной защите и избирателях поврежденных фаз
Способ контроля сопротивления изоляции разветвленных сетей постоянного и переменного тока // 2028638
Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при создании устройств для непрерывного контроля сопротивления изоляции потребителей постоянного и переменного тока, находящихся под напряжением
Способ определения места повреждения на линиях электропередачи и устройство для его осуществления // 2025740
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для отыскания мест коротких замыканий на воздушных линиях электропередачи
Способ измерения параметров изоляции // 2020500
Способ измерения параметров изоляции // 2017165
Оптический определитель места порыва кабеля // 2106650
Изобретение относится к диагностике целостности оболочек кабелей и может быть использовано для оперативного отыскания места повреждения оболочки кабеля, находящегося под избыточным давлением
Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике электрическим систем, предназначено для выявления места повреждения линий электропередачи по результатам одностороннего измерения ее напряжений и токов, кроме того, может быть применено для дистанционной защиты линий электропередачи на базе микропроцессорной техники
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для топографического определения места повреждения кабельных линий
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для оперативного определения поврежденных участков электрических сетей и восстановления электроснабжения потребителей
Способ определения места повреждения линии электропередачи с односторонним питанием (варианты) // 2116654
Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике электрических систем, и предназначено для послеаварийной диагностики состояния линий электропередачи с односторонним питанием
Изобретение относится к электроизмерительной технике
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения места однофазных замыканий в кабельных линиях
Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов