一种光纤传感天然气管道泄漏监测系统的泄漏点定位方法和系统技术方案

技术编号:8487369 阅读:218 留言:0更新日期:2013-03-28 06:11
本发明专利技术是一种光纤传感天然气管道泄漏监测系统的泄漏点定位方法和系统。它将管道泄漏光纤传感器通过光复用技术并联接在收发传输光纤之间,形成光回路,管道泄漏光纤传感器均匀布设在管道本体上;由光源发出激光,经传输光路传输到达每一个传感器附近时,通过分束器分束后,进入安装在管道本体上的传感器,各传感器拾取沿管道传播的泄漏振动信号后,再次经合束器进入传输光路传回至系统的光电探测器部分,对采集的振动信号进行分析处理,获得振动波传播到泄漏点附近四个传感器的时延差,结合振动波在管道本体上的传播速度实现对泄漏点的定位。本方法可以监测突发或已发泄漏信号,具有定位准确性好、性能稳定等优势。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术是一种用于准确定位管道泄漏点位置的光纤传感天然气管道泄漏监测系统的泄漏点定位方法和系统,涉及机械振动的测量、冲击的测量和管道系统

技术介绍
目前,世界上建成的管道总长达到250万公里,已经超过铁路总里程成为世界能源主要运输方式,发达国家和中东产油区的油品输运已全部实现管道化。我国管道在近年也得到了较快发展,总长也超过7万公里,已初步形成横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的能源管网大格局,管道运输成为油气等战略能源的调配输送的主要方式。管道由于跨越地域广,受自然灾害、第三方施工破坏等原因,导致了较多的管道泄漏事故发生。国外管道安全情况也非常不容乐观,美国2010年9月9日圣布鲁诺市发生天然气管道大爆炸,爆炸在路面造成一个长51米、宽9米的大坑。一段长约8米、直径76厘米的管道被炸上天,飞出大约30米远,并引发大范围火灾,导致4人死亡,3人失踪,至少52人受伤,过火面积4公顷,数十桩房屋被烧毁。近年来人们安全、环保意识显著提升,作为高危行业的管道输运安全问题也得到越来越多的重视。目前成熟的技术中对于天然气管道泄漏监测只有声波监测法较为有效,但为了提高对泄漏监测的实时性和漏点定位的准确性,必须在管线上加大传感器的布设密度,同时增加相应的供电、通信设备,造成系统成本以及安装维护费用高昂。随着传感技术的发展国外如美国CS1、ATM0S1、欧洲TER等公司开展了 SCADA泄漏监测系统研究,Sensornet公司也开发了基于分布式光纤温度传感器的泄漏监测系统,部分产品在国内也申请了专利保护;国内天津大学、清华大学、中国人民解放军后勤工程学院等单位也对管道的泄漏监测方法做了深入研究。专利CN200410020046. 6公开了一种基于干涉原理的分布式光纤油气管道泄漏监测方法及监测装置。该监测系统要求在管道附近沿管道并排铺设一根光缆,利用光缆中的光纤组成一个光纤微振动传感器。专利CN200620119429、CN200610113044. O均为基于Sagnac光纤干涉仪的管道泄漏监测装置,专利CN200610072879. 6是一种基于分布式光纤声学传感技术的管道泄漏监测装置及方法。《传感器与微系统》第26卷第7期的“基于分布式光纤传感器的输气管道泄漏检测方法”公开了一种基于分布式光纤传感器的输气管道泄漏检测装置和方法,它是在具有一定间隔的管道本体上安装光纤传感器,连续实时监测沿管道本体传播的振动波信号,对采集的振动波信号进行分析处理,包括类型识别和振动源定位,其中类型识别为通过对振动波特征的提取分析判别其是否属于泄漏类型,同时根据振动波传播到相邻几个光纤传感器的时间延迟结合振动波在管道本体上的传播速度确定振动波源所在的位置,传感器输出的光强信号经光电转换后实现泄漏点的位置的确定。CN1837674A公开了一种基于分布式光纤声学传感技术的管道泄漏检测装置及方法。US2006/0225507A1公开了一种基于分布式光纤传感器的管道泄漏检测装置及方法。上述技术均属于分布式光纤传感监测方法。但该类技术监测泄漏时受到管道周围所发生的干扰事件的影响,具有很高的系统虚警率,抗干扰能力较差。
技术实现思路
本专利技术的目的是专利技术一种基于光纤传感的高灵敏度准分布式灵敏度高、虚警率低、定位准确的光纤传感天然气管道泄漏监测系统的泄漏点定位方法和系统。鉴于上述几类泄漏检测、监测技术存在的灵敏度低、虚警率高、易受环境因素影响等问题,本专利技术是提供一种基于光纤传感的高灵敏度准分布式泄漏事件监测定位方法和系 统,采用高灵敏度传感器使得可以在当管道发生微漏、渗漏等泄漏初级阶段时被及时监测至IJ,并结合泄漏事件信号传播到相邻几个传感器的时间延迟准确计算出泄漏事件发生的位置,该技术方案克服了此前监测技术中的准确性差和安装工艺复杂的不足,定位准确。利用与油气管道同沟敷设的普通通信光缆中的光纤作为发射和回传光纤,将管道泄漏光纤传感器通过光复用技术相互并联接在发射和回传光纤之间,形成光回路,管道泄漏光纤传感器布设在管道上,形成可监测管道泄漏震动的光纤传感系统。利用光源对各个管道泄漏光纤传感器扫描,根据管道泄漏光纤传感器的分布情况对采集的光电转换信号解调、提取,实现各个管道泄漏光纤传感器的振动信息获取,检测分析管道泄漏光纤传感器信号判断是否有管道泄漏事件发生,依据相邻的管道泄漏光纤传感器检测到信号的时延差实现对泄漏点的定位。利用与管道同沟铺设的光纤以及光复用技术实现光纤振动传感器的信号远距离传输研制的适用于天然气管道的光纤泄漏检测装置,解决了电传感器供电及远距离通信的难题,可以较为密集地布设光纤振动传感器,提高泄漏点的定位精度。传感器是实现管道泄漏监测的关键,当管道发生泄漏时,泄漏激发的振动波将沿管道向泄漏点两侧传播。在管道本体上每隔一定距离安装一个传感器,用来监测管道上的泄漏振动波。传感器采用光纤干涉仪结构,可为光纤迈克耳逊干涉仪或者光纤马赫曾德干涉仪作为泄漏振动波检测传感器,可以通过增加传感光纤长度的方式,来增加对泄漏振动的感应灵敏度,干涉仪输出的光强信号经光电转换后可以写成V0 1+νοο8(Φ ,+ Φη+Φ0)+νη(1)其中,Vtl是输出的电压信号,V是干涉仪的可视度,Vn是电路附加噪声,为由泄漏振动波引起的相差信号,即为要探测的泄漏振动波信号,Φο为干涉仪的初始相位,是个常量,φη为位相差的低频漂移,是一个不确定量,随温度和外界环境影响而变化。通过与光源调制方式相匹配的解复用技术能够实现泄漏振动波信号的获取,并对该信号到达相应的传感器的时间延迟进行估计,结合振动波沿管道传播的速度V实现了对振动波源即泄漏点位置的确定。当泄漏发生时,泄漏激发管道产生振动波,振动波以速度V沿管道传播,其中两个相邻的传感器间隔为设定值L,设信号传播至传感器η的时间为tn,传播至传感器η+1的时间为tn+1,信号传播至传感器η-l的时间为V1,传播至传感器η+2的时间为tn+2,有下式成立X1 =—Z2 =^(2)权利要求1.一种光纤传感天然气管道泄漏监测系统的泄漏点定位方法,其特征是它利用与油气管道同沟敷设的普通通信光缆中的两根光纤分别作为发射和回传光纤,将管道泄漏光纤传感器通过光复用技术并联接在收发传输光纤之间,形成光回路,管道泄漏光纤传感单元均匀布设在管道本体上,形成可监测管道泄漏振动的光纤传感系统;由光源发出激光,经传输光路传输到达每一个传感器附近时,通过分束器分束后,进入安装在管道本体上的传感器,各传感器拾取沿管道传播的泄漏振动信号后,再次经合束器进入传输光路传回至系统的光电探测器部分,对采集的振动信号进行分析处理,获得振动波传播到泄漏点附近四个传感器的时延差,结合振动波在管道本体上的传播速度实现对泄漏点的定位;传感器采用光纤干涉仪结构,为光纤迈克耳逊干涉仪或者光纤马赫曾德干涉仪的形式,其输出的光强信号经光电转换后可以写成 V0 1+Vcos ( Φ s+ Φ η+ Φ O) +Vn 其中,Vtl是输出的电压信号,V是干涉仪的可视度,Vn是电路附加噪声,为由泄漏振动波引起的相差信号,即为要探测的泄漏振动波信号,Φ O为干涉仪的初始相位,是个常量,φη为位相差的低频漂移,是一个不确定量,随温度和外界环境影响而变化; 通过与光源调制方本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种光纤传感天然气管道泄漏监测系统的泄漏点定位方法,其特征是它利用与油气管道同沟敷设的普通通信光缆中的两根光纤分别作为发射和回传光纤,将管道泄漏光纤传感器通过光复用技术并联接在收发传输光纤之间,形成光回路,管道泄漏光纤传感单元均匀布设在管道本体上,形成可监测管道泄漏振动的光纤传感系统;由光源发出激光,经传输光路传输到达每一个传感器附近时,通过分束器分束后,进入安装在管道本体上的传感器,各传感器拾取沿管道传播的泄漏振动信号后,再次经合束器进入传输光路传回至系统的光电探测器部分,对采集的振动信号进行分析处理,获得振动波传播到泄漏点附近四个传感器的时延差,结合振动波在管道本体上的传播速度实现对泄漏点的定位;传感器采用光纤干涉仪结构,为光纤迈克耳逊干涉仪或者光纤马赫曾德干涉仪的形式,其输出的光强信号经光电转换后可以写成:V0∝1+Vcos(φs+φn+φ0)+Vn其中,V0是输出的电压信号,V是干涉仪的可视度,Vn是电路附加噪声,φs为由泄漏振动波引起的相差信号,即为要探测的泄漏振动波信号,φ0为干涉仪的初始相位,是个常量,φn为位相差的低频漂移,是一个不确定量,随温度和外界环境影响而变化;通过与光源调制方式相匹配的解复用和解调技术实现泄漏振动波信号φs的获取,并对该信号φs到达相应的传感器的时延差进行估计,结合振动波沿管道传播的速度v实现对振动波源即泄漏点位置的确定。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张金权王小军焦书浩曹国瑞李东侯志相王飞刘素杰王赢赵锋
申请(专利权)人:中国石油天然气集团公司中国石油天然气管道局
类型:发明
国别省市:

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