Оптический определитель места порыва кабеля
Изобретение относится к диагностике целостности оболочек кабелей и может быть использовано для оперативного отыскания места повреждения оболочки кабеля, находящегося под избыточным давлением. Сущность изобретения: устройство содержит на противоположных концах контролируемого кабеля манометр с плоской мембраной и цилиндрической пружиной, включенный в полость кабеля с избыточным давлением, плоскую мембрану, шток манометра, жестко связанный с плоской мембраной. Дополнительно введены и последовательно установлены оптически связанные лазер, конденсаторная линза, коллимирующая линза, фокусирующая линза, поворотное зеркало, эталонная голограмма, отражатель, размещенный на торце штока манометра, поворотное зеркало, фотоприемное устройство, пороговое устройство, электрически связанное с фотоприемным устройством, решающее устройство, электрически связанное с пороговым устройством. 4 ил.
Изобретение относится к диагностике целостности оболочек кабелей, находящихся под давлением, и может быть использовано для оперативного отыскания места повреждения оболочки кабеля, находящегося под давлением.
Известна автоматическая контрольно-осушительная установка [1], содержащая баллон высокого давления, обратный клапан, осушительную камеру, двухступенчатый редуктор, автоматическое дозирующее устройство, шунт, тройник, входной и выходной клапаны, манометры, счетчик переключения входного и выходного клапанов. Недостатками устройства являются необходимость определения человеком-оператором числа срабатывания счетчиков для системы АКОУ, размещенных на разных концах кабеля, за один и тот же интервал времени, низкая точность определения расчетного места повреждения (до 1 км), необходимость закачки в кабель индикаторного газа для уточнения места повреждения оболочки, значительные затраты времени по определению места повреждения оболочки кабеля. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по способу отыскания места повреждения оболочки кабеля является автоматическая установка для содержания кабеля под избыточным давлением (АУСКИД) [1], содержащая баллон высокого давления, осушительную камеру высокого давления, редуктор с обратным клапаном, редуктор низкого давления, осушительную камеру низкого давления, пневматический сигнализатор, индикатор влажности, блок ротаметров, манометры, предохранительные клапаны, воздушный контактный прибор ВКП-1. Недостатками устройства является необходимость измерения человеком-оператором временных характеристик спада давления в поврежденном кабеле с помощью размещенных на трассе кабеля манометров, необходимость закачки в кабель индикаторного газа для уточнения места повреждения оболочки кабеля, значительные затраты времени по определению места повреждения оболочки. Целью изобретения является снижение затрат времени на определение места повреждения оболочки кабеля, находящегося под избыточным давлением, для этого предлагается оптический определитель места порыва кабеля, находящегося под избыточным давлением, содержащий на противоположных концах контролируемого кабеля манометр с плоской мембраной и цилиндрической пружиной, включенный в полость кабеля с избыточным давлением, плоскую мембрану, шток манометра, жестко связанный с плоской мембраной, отличающийся тем, что на противоположных концах кабеля установлены оптически связанные лазер, конденсаторная линза, коллимирующая линза, фокусирующая линза, поворотное зеркало, эталонная голограмма, отражатель, размещенный на торце штока манометра, поворотное зеркало, фотоприемное устройство, пороговое устройство, электрически связанное с фотоприемным устройством, решающий блок, электрически связанный с пороговым устройством, который фиксирует характеристику изменения давления в кабеле с привязкой во времени для вычисления расстояния до места нахождения повреждения в кабеле, которое может определяться в соответствии с выражением:

K - коэффициент сжимаемости газа, учитывающий отклонение в кабеле от идеального;



Pн - давление воздуха в кабеле, соответствующее нормальным условиям. Каждый из комплектов устройства через входящий в его состав манометр включен в находящуюся под избыточным давлением оболочку на противоположных концах контролируемого кабеля. Схема одного из комплектов устройства представлена на фиг.1. На фиг.1 использованы следующие обозначения: 1 - лазер, 2 - конденсорная линза, 3 - коллимирующая линза, 4 - фокусирующая линза, 5 - поворотное зеркало, 6 - эталонная голограмма, 7 - отражатель, 8 - поворотное зеркало, 9 - фотоприемное устройство, 10 - пороговое устройство, 11 - решающий блок, 12 - шток манометра, 13 - плоская мембрана, 14 - манометр. Представленное на фиг.1 устройство работает следующим образом. Излучаемый лазером 1 световой поток направляется на конденсорную линзу 2, которая фокусирует его и направляет на коллимирующую линзу 3. Коллимирующая линза 3 формирует плоский фронт падающего на нее от линзы 2 светового потока и направляет этот поток на фокусирующую линзу 4. Фокусирующая линза 4 фокусирует и направляет этот световой поток на поворотное зеркало 5, размещенное под углом, близким к 45o к оптической оси падающего на него от фокусирующей линзы 4 светового потока. Поворотное зеркало 5 направляет падающий на него от линзы 4 световой поток на эталонную голограмму 6. Часть падающего на голограмму 6 светового потока дифрагирует на ней, а часть пройдет через голограмму 6 без дифракции, отражается отражателем 7 и повторно проходит через голограмму 6, частично дифрагируя на ней. Эти световые потоки направляются поворотным зеркалом 5 через линзы 4 и 3 на поворотное зеркало 8. Поворотное зеркало 8 направляет падающие на него световые потоки в плоскость фотоприемного устройства 9. В плоскости фотоприемного устройства 9 падающие туда световые потоки формируют интерферограмму, ширина интерференционных полос которой однозначно определяется геометрическими параметрами оптической схемы предлагаемого устройства в момент записи эталонной голограммы и в момент измерений. Эталонная голограмма 6 записана по оптической схеме, представленной на фиг.1, причем шток манометра с размещенным на нем отражателем в момент записи должен находиться в положении, соответствующем установленной норме избыточного давления в кабеле. При изменении давления в кабеле будет изменяться положение штока манометра с отражателем, а значит будет изменяться оптическая разность хода интерферирующих в плоскости ФПУ световых потоков, что вызовет изменение внешнего вида интерфедограммы. Расчеты и результаты эксперимента показывают, что при нахождении штока с отражателем в положении, для которого была записана эталонная голограмма, в плоскости изображения (в плоскости ФПУ) будет наблюдаться сплошная засветка при удалении штока с отражателем от положения, для которого была записана эталонная голограмма, в плоскости изображения формируются интерференционные кольца, которые будут разбегаться от центра интерферограммы, а при приближении штока с отражателем к исходному положению кольца будут сбегаться к центру интерферограммы. Пороговое устройство 10 преобразует интерферограмму, формируемую в плоскости ФПУ 9, в цифровой двоичный код для решающего блока 11. Это позволяет измерить и зафиксировать в решающем блоке характеристику изменения давления в кабеле с привязкой ко времени. Аналогичные измерения производятся вторым комплектом устройства, находящегося на противоположном конце кабеля. Изображение контролируемого кабеля с размещенными на нем двумя комплектами для измерений представлено на фиг. 2. На фиг. 2 использованы следующие обозначения: 1 - кабель, содержащийся под избыточным давлением; 2 - возможное место порыва оболочки кабеля, 3 и 4 - устройства для содержания кабеля под избыточным давлением; 5 и 6 - подключенные к кабелю измерительные устройства, аналогичные устройству, представленному на фиг. 1; L1, L2 - расстояния до возможного места порыва кабеля от разных его концов; L - общая длина контролируемого кабеля. На фиг. 3 иллюстрируется процесс прохождения световых потоков через эталонную голограмму при ее записи. На фиг. 3 использованы следующие обозначения: 1 - отражательное поворотное зеркало; 2 - эталонная голограмма, 3 - отражатель, размещенный на штоке манометра; 4 - падающий от фокусирующей линзы на отражательное поворотное зеркало 1 световой поток, прошедший через эталонную голограмму 2 и падающий на отражатель 3; 5 - световой поток, отраженный отражателем 3 и поворотно прошедший через голограмму 2; F - точка фокуса,





где
T - коэффициент пропускания голограммы;



K - волновое число;
X - текущая координата на оси OX;
Остальные обозначения в формуле 1 соответствуют обозначениям, использованным на фиг. 3. Угол








I = I0+I1cosK

где
I0- интенсивность поля постоянного светового фона;
I1 - амплитуда интенсивности поля интерференционного члена уравнения;
K - волновое число;


где




где
R - газовая постоянная воздуха;
To - температура воздуха в кабельной линии связи, взятая при условиях, принятых за нормальные (сухой идеальный газ при избыточном давлении, принятом за норму);
S - площадь сечения кабеля;

P1(t) и P2(t) - избыточное давление воздуха в кабеле (после его порыва) с одного и другого конца магистрали соответственно в момент времени, причем это избыточное давление в конце кабеля, противоположном тому, от которого рассчитывается расстояние до места порыва;
Pвозд - реальное избыточное давление воздуха в кабеле до его порыва;
L - протяженность кабеля;
K - коэффициент сжимаемости газа, учитывающий отклонение газа в кабеле от идеального;


где

Pн - давление воздуха в кабеле, соответствующее нормальным условиям. Помимо воздуха для содержания кабеля под избыточным давлением могут использоваться другие газы. Сравнение заявленного устройства с другими техническими устройствами в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия". Положительный эффект состоит в снижении затрат времени на определение места повреждения оболочки кабеля, находящегося под избыточным давлением.
Формула изобретения

где R - газовая постоянная воздуха;
Tо - температура воздуха в кабельной линии связи, взятая при условиях, принятых за нормальные (сухой идеальный газ при избыточном давлении, принятом за норму);
S - площадь сечения кабеля;

P1(t), P2(t) - избыточное давление воздуха в кабеле после его порыва с одного и другого конца магистрали соответственно, в момент времени t, причем P2(t) - это избыточное давление в конце кабеля, противоположном тому, от которого рассчитывается расстояние до места порыва;
Pвозд - реальное избыточное давление воздуха в кабеле до его порыва;
L - протяженность кабеля;
K - коэффициент сжимаемости газа, учитывающий отклонение газа в кабеле от идеального;



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4