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        分布式光柵傳感技術(shù)在電纜廊道火災(zāi)報警領(lǐng)域的應(yīng)用研究

        2018-08-14 08:26:48王宇庭王世琪何晶鑫
        交通科技 2018年4期
        關(guān)鍵詞:感溫廊道光柵

        江 濤 王宇庭 王世琪 何晶鑫

        (1.長江三峽通航管理局 宜昌 443002; 2.三峽機電工程技術(shù)有限公司 成都 610041; 3.武漢理工光科股份有限公司 武漢 430223; 4.中國石化管道儲運有限公司 徐州 221008)

        葛洲壩水利樞紐是我國長江干流上的第一座大型水利樞紐工程,其船閘被譽為萬里長江第一閘,是世界上最大的內(nèi)河船閘之一。長江是目前世界上最繁忙的水上運輸通道,而葛洲壩船閘正是其關(guān)鍵的“綠色通道”。船閘內(nèi)的電纜廊道及其供電電纜是用于保障船閘工作的主動脈,其中電纜的密集布設(shè)是導(dǎo)致電纜火災(zāi)的極大安全隱患[1]。由于電纜火災(zāi)前期特征不明顯、不易察覺,且電纜廊道內(nèi)散熱條件差、電纜廊道運維管理手段和方式滯后等原因,導(dǎo)致電纜火災(zāi)事故管理風(fēng)險十分突出[2-3]。

        現(xiàn)有測溫技術(shù)包括感溫電纜技術(shù)和基于拉曼效應(yīng)的分布式光纖測溫技術(shù)。前者存在感溫電纜長時間使用老化問題,每個探測模塊僅支持200 m的監(jiān)測距離,安裝維護十分不方便,且使用金屬介質(zhì)易受絕緣和電磁干擾等因素影響[4-5]。分布式光纖測溫技術(shù)中的基于多模光纖中散射的拉曼光信號十分微弱,再加之使用較窄的脈沖光進行尋址定位,為了獲得足夠強的信號光更是需要長時間累加,使得系統(tǒng)的響應(yīng)時間較慢,不利于實現(xiàn)高精度快速溫度監(jiān)測,無法達到理想的監(jiān)測效果[6-7]。為了更好地滿足電纜廊道內(nèi)動力電纜的火災(zāi)報警監(jiān)控系統(tǒng)的高等級防護需求,提出了基于分布式光柵陣列傳感技術(shù)的新一代感溫火災(zāi)報警系統(tǒng)。該技術(shù)可實現(xiàn)厘米量級的空間分辨率,對溫度場進行精細感知;監(jiān)測距離在公里量級,可以進行長距離的監(jiān)測覆蓋;測溫精度為±1 ℃,能夠響應(yīng)10 cm空間范圍內(nèi)的小規(guī)?;鹪?,并能準(zhǔn)確定位溫度異常位置。現(xiàn)場測試表明該技術(shù)能夠滿足電纜廊道內(nèi)溫度場監(jiān)測及動力電纜早期火災(zāi)報警的應(yīng)用需求。

        1 分布式光柵傳感技術(shù)的測溫原理

        分布式光柵陣列是采用工業(yè)拉絲塔在線制備的特種光纖傳感器,即在同一根光纖上根據(jù)需求連續(xù)在線制備成千上萬個傳感光柵,光柵間距可通過拉絲速度和紫外激光脈沖重復(fù)頻率進行控制。

        光纖光柵是一種典型的波長調(diào)制型光纖無源器件,其光纖纖芯內(nèi)介質(zhì)折射率呈周期性的變化,可選擇性地反射某一波長附近的光,其他光則無損耗地透過。當(dāng)某一寬帶光源的光入射到光纖光柵中時,折射率分布的周期性結(jié)構(gòu)導(dǎo)致某一特定波長光的反射,反射光中心波長λB與光柵折射率變化周期Λ和有效折射率neff的關(guān)系式為[8]

        λB=2neffΛ

        (1)

        當(dāng)外界溫度發(fā)生變化或光柵受到外力時,引起光柵折射率周期Λ和有效折射率neff發(fā)生改變,即引起光柵波長發(fā)生改變。通過檢測光柵波長的變化即可測得外界溫度的變化和受力的大小。

        當(dāng)作用在光柵上的應(yīng)變?yōu)棣牛瑴囟茸兞繛棣,則光柵波長改變量ΔλB與ε和ΔT的關(guān)系滿足

        (2)

        式中:Pe為光纖彈光系數(shù);α為光纖的熱膨脹系數(shù);ζ為光纖材料的熱光系數(shù)。

        根據(jù)葛電纜廊道的實際情況,提出了基于分布式光柵陣列傳感技術(shù)的新一代感溫火災(zāi)報警系統(tǒng),由光柵陣列傳感光纖技術(shù)實現(xiàn)溫度場的分布式測量。信號解調(diào)系統(tǒng)基于時分、波分混合復(fù)用,時分復(fù)用實現(xiàn)不同位置光柵的定位檢測,波分復(fù)用實現(xiàn)溫度變化的精確檢測,其原理見圖1。系統(tǒng)采用波長全同弱反射率光柵陣列作為傳感元件,光柵間距0.1 m,每2.5 m即25個光柵作為1個感溫區(qū)域,采集該區(qū)域內(nèi)光柵的最大波長并計算出該區(qū)域的溫度值,該區(qū)域內(nèi)任意1個光柵的波長變化均會影響到該區(qū)域溫度值計算,從而實現(xiàn)了厘米級的火源感應(yīng)和長距離的感溫測量。

        圖1 分布式光柵陣列傳感原理圖

        2 船閘廊電纜廊道感溫系統(tǒng)設(shè)計

        2.1 傳感光纜感溫布置方案

        葛洲壩船閘電纜廊道位于船閘兩側(cè),單側(cè)橋架長約280 m,整個閘室電纜橋架長度約650 m,橋架共5層,各層電纜敷設(shè)寬度0.5~1.2 m不等。感溫火災(zāi)傳感光纜在橋架內(nèi)呈正弦波水平布置,固定在線纜橋架內(nèi),單層電纜內(nèi)測溫電纜長度約為1 000 m,5層總長5 km。

        感溫火災(zāi)傳感光纜安裝在電纜橋架時,宜以正弦波方式鋪設(shè)于被保護的動力電纜或控制電纜的外護套上面,盡可能采用接觸安裝,具體安裝方法參照圖2,固定卡具選用阻燃塑料卡具,圖3給出了現(xiàn)場布置圖。光纖光柵測點與廊道位置對應(yīng)關(guān)系通過正弦曲線關(guān)系公式和現(xiàn)場人為升溫測試進行定標(biāo)確定。

        圖2 感溫光纜布置方式示意圖(單位:mm)

        圖3 感溫光纜現(xiàn)場布置情況

        2.2 感溫火災(zāi)報警系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成

        葛洲壩船閘電纜廊道內(nèi)橋架的溫度分布,通過光柵陣列感溫光纜進行檢測,檢測信號通過光纜傳輸?shù)嚼鹊纼x表間,進入陣列光柵信號處理器,相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)過分析處理后通過網(wǎng)絡(luò)上傳到監(jiān)控中心計算機監(jiān)控管理系統(tǒng),產(chǎn)生的火災(zāi)控制信號實時上傳至消防控制系統(tǒng),進行消防應(yīng)急響應(yīng)。每層電纜橋架使用信號處理器的1個通道, 陣列光柵信號處理器放置于廊道儀表間,數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)酱l監(jiān)控中心。具體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖4。

        圖4 感溫火災(zāi)報警系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)示意圖

        2.3 監(jiān)控處理軟件

        分布式光柵測溫系統(tǒng)軟件可實現(xiàn)的功能主要包括:登錄及用戶權(quán)限管理、用戶管理、溫度曲線、實時曲線、數(shù)據(jù)分析、報警設(shè)置、分區(qū)設(shè)置、通信管理、系統(tǒng)管理等。

        軟件可實時掌握電纜廊道運行狀況,其中監(jiān)控主界面見圖5,界面顯示其中1個片區(qū)的所有廊道的溫度總體情況,可與報警閾值設(shè)置相對應(yīng),對不同區(qū)間的溫度顯示不同顏色。也可對各點溫度變化趨勢和具體溫度值進行查看。

        圖5 分布式光柵測溫系統(tǒng)監(jiān)控軟件界面

        報警系統(tǒng)可提供7種不同的報警模式,包括高溫報警、低溫報警、超溫報警、快速升溫報警、快速降溫預(yù)警、與周圍環(huán)境溫差過大報警、沿光纖溫差過大報警。

        3 現(xiàn)場測試結(jié)果與數(shù)據(jù)說明

        圖6給出了第100個、第200個和第300個測點在2017-10-14 T 00:00-15 T 24:00時間段的溫度變化,從圖中可以看出這3個測點的溫度具有非常好的一致性,整體溫度在31~33 ℃之間,凌晨時間段溫度稍低,下午時間段溫度最高;15日的溫度與對應(yīng)14日溫度相比低1~2 ℃,查看當(dāng)?shù)靥鞖忸A(yù)報發(fā)現(xiàn),14日當(dāng)?shù)販囟葹?3~19 ℃,15日當(dāng)?shù)赜行∮?,溫度?2~17 ℃。

        圖6 不同監(jiān)測點的溫度變化曲線

        圖7為所有測點(512個)在2017年10月14日0時、6時、12時、18時和24時等5個時刻的溫度值,由圖7可見,絕大多數(shù)測點溫度值分布在30~33 ℃之間,第33個測點溫度低至27 ℃,第308個測點溫度更是低至了21 ℃。通過后期到廊道現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn),這2處附近的光纜安裝出現(xiàn)了松動,使光纜與廊道兩側(cè)的金屬擋板和混凝土墻壁發(fā)生了不同程度的接觸,導(dǎo)致了所測量溫度低于電纜溫度,更接近于環(huán)境溫度。

        圖7 全部測點在不同時刻的溫度曲線

        由圖6、圖7可見,分布式光纖光柵陣列感溫技術(shù)具有較好的溫度響應(yīng)一致性,電纜溫度在30~34 ℃之間,明顯高于環(huán)境溫度。

        4 不同探測技術(shù)的對比測試

        為體現(xiàn)分布式光纖光柵陣列感溫技術(shù)的優(yōu)勢,進行了如下實驗。

        1) 將分布式光纖光柵陣列傳感光纜、分布式光纖傳感光纜和點式光纖光柵傳感光纜在電纜廊道內(nèi)進行正弦曲線形敷設(shè),見圖8。

        圖8 不同探測光纜的敷設(shè)

        2) 在電纜上敷設(shè)1條加熱帶,加熱帶和3種傳感光纜的接觸長度均為10 cm,見圖9。

        圖9 加熱帶的敷設(shè)

        3) 對加熱帶進行升溫,同時使用1個熱電偶對監(jiān)測點處的加熱帶表面的溫度進行監(jiān)測,測量結(jié)果見圖10。

        圖10 3種探測技術(shù)的升溫曲線

        由圖10可知,分布式光纖光柵陣列在升溫前和熱電偶溫度基本一致,升溫后的溫度比熱電偶低3 ℃左右,這是因為溫度由光纜外部傳導(dǎo)到內(nèi)部需要一定時間,且升溫越快,該滯后現(xiàn)象越明顯,屬于正?,F(xiàn)象。點式光纖光柵升溫前高于熱電偶4 ℃,升溫后低于熱電偶2 ℃,表明該探測技術(shù)的測溫精度不高,且在光纜敷設(shè)時,人為地將金屬套管敷設(shè)于加熱帶下方,否則該探測技術(shù)無法探測到任何溫度變化。分布式光纖的升溫曲線在升溫前為32.5 ℃,升溫后為35.1 ℃,基本無法有效探測到10 cm范圍內(nèi)的溫度變化。以上實驗結(jié)果證明,只有分布式光柵陣列探測技術(shù)能夠準(zhǔn)確、快速地對10 cm空間范圍內(nèi)小規(guī)模溫度變化進行探測。

        5 結(jié)語

        本文基于分布式光柵感溫技術(shù)提出了新一代電纜廊道感溫火災(zāi)報警方案,并在葛洲壩船閘電纜廊道進行了實際測試。現(xiàn)場測試結(jié)果表明,該技術(shù)可以對電纜溫度進行較好感知,平穩(wěn)環(huán)境狀態(tài)下整體數(shù)據(jù)一致性較好;現(xiàn)場實際測試表明該技術(shù)能夠準(zhǔn)確、快速地響應(yīng)10 cm空間范圍內(nèi)的小規(guī)模火源,且在動力電纜廊道內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)正弦曲經(jīng)線形敷設(shè),實現(xiàn)7種模式的報警信號輸出,能夠滿足電纜廊道內(nèi)動力電纜的早期火災(zāi)準(zhǔn)確快速報警的應(yīng)用需求,具有較好的市場推廣前景。

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