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1,什么是光纤监测系统

光纤监测系统是一种利用计算机、通信技术,以及光纤特性测量技术,对光纤传输网进行远程分布式的实时监测,并对光缆线路的状况信息集中收集、处理和存储的自动化监测系统。通过对光缆的实时监测、告警信息自动分析,自动启动相应的测试,对故障进行定位、压缩障碍历时,降低故障损失。

什么是光纤监测系统

2,在线纤维导电检测系统有哪些

1、直流电阻测量系统:该系统可以测量不同材料的直流电阻,并可以根据测量结果自动调整电阻值以达到所需的精度。2、热阻测量系统:该系统可以测量纤维的热阻,并可以根据测量结果自动调整热阻值以达到期望的性能。3、接触电阻测量系统:该系统可以测量纤维的接触电阻,并可以根据测量结果自动调整接触电阻以达到期望的性能。4、极化比测量系统:该系统可以测量纤维的极化比,并可以根据测量结果自动调整极化比以达到期望的性能。5、电磁屏蔽测量系统:该系统可以测量纤维的电磁屏蔽,并可以根据测量结果自动调整电磁屏蔽以达到期望的性能。6、拉伸强度测量系统:该系统可以测量纤维的拉伸强度,并可以根据测量结果自动调整拉伸强度以达到期望的性能。7、压力测量系统:该系统可以测量纤维的压力,并可以根据测量结果自动调整压力以达到期望的性能。8、温度测量系统:该系统可以测量纤维的温度,并可以根据测量结果自动调整温度以达到期望的性能。9、电容测量系统:该系统可以测量纤维的电容,并可以根据测量结果自动调整电容以达到期望的性能。

在线纤维导电检测系统有哪些

3,光缆在线监测系统有哪些主要设备

RTU(包括OTDR模块、光功率采集模块、光开光模块、波分合用模块、主控模块、告警模块和电源模块)+滤波器
用OTDR在线监测模式
光缆主要是用来传输数据的,现在应用很广泛,如部队、通信行业、广电等等

光缆在线监测系统有哪些主要设备

4,谁知道管道用光纤检测技术优势是哪些

1、系统结构简单:在机房布置一套监测设备、光缆从机房引出后,连接最普通的单模光缆中的一根纤芯,即可实现超长距离的振动监测以及温度监测。只需要将光缆布放于管道附近就能够将管道周围的振动信息以及温度信息通过光缆本身回传。沿途光缆上不需要增加任何其它设备,更不需要用电,也不需要再布设信号传输线,光缆本身即可把传感信号回传回来。2、超长检测距离:振动侦听监测可在50皮长公里的光缆上实现全线监测;和光纤测温能够实现50皮长公里的光缆上实现全线监测。3、分布式连续监测:区别于普通传感器一只传感器只能监测某一点的单一量数据,光纤监测系统可使用最普通的单模光缆里的一芯,在整根光缆上全线任意点同时进行在线式温度以振动监测。4、适应恶劣环境:无论光缆粗细,只需要光缆熔接较为良好,系统即可正常工作。温度在-40°至200°、光缆适应湿度0%-100%。光缆可长时间浸泡在液体里,不怕高压电、强磁场、核辐射、刮风下雨打雷等等极端恶劣户外环境下,光缆都可以正常传感。5、施工简单:光缆可架空、可地埋、可利用快干水泥粘贴在墙壁山崖上、可直接投放在水池中、可绑扎在围栏上,也可以直接放置在地表。当然传感灵敏度同布放方式有很大影响。光缆与被监测体近距离固体传递振波以及温度效果好,距离远或空气中传递振波与温度效果差。6、维护简单:光缆基本为终身免维护,如遇意外情况造成光缆断裂,系统可以在三秒钟告警,并显示出精确的光缆断点位置。此时断裂点内侧连接到设备端的一部分光缆仍然可以进行不间断检测。断裂点外边的光缆监测失效。将断裂开的光缆进行熔接,系统即可恢复正常。

5,光纤监测系统的监测方式有哪些并说明各自的应用场合

光纤监测系统主要有在线监测、备纤监测、混合监测、保护监测四种监测方式。在光缆有空闲备纤的情况下,宜选用备纤监测方式;在光缆无空闲备纤的情况下,宜选用在线监测方式;在光缆空闲备纤资源紧张的情况下,亦可考虑选用混合监测方式;在具备不同路由光缆的前提下,需要实现不同路由光纤自动切换保护功能时,可采用保护监测方式或与其它监测方式相结合。

6,光缆在线监测系统有几大模块

光缆的监测方式有三种:在线监测(In Service Monitoring)、离线监测(Out of Service Monitoring)、备纤监测(Spare Fiber Monitoring)。在线监测可以实时对光缆进行监测,要求OTDR 波长与光传输设备波长不同,利用波分复用技术不会对传输网络产生影响。离线监测可以在光纤网络不工作时进行测量。备纤监测是对光缆网络中的备纤进行监测。离线监测与备纤监测均不会对光传输网络产生影响,同时OTDR波长可以与光传输设备相同或者不同。 1.系统概述   光缆自动监测系统是根据用户对光缆线路的维护需求而开发出的一套全功能的光纤网络维护系统。光缆自动监测系统是集光线监控、测试、告警、信息处理、业务管理与于一体的网络维护系统。   该系统集成了现代计算机技术、数据库技术、网络通信技术、现代GIS技术和OTDR测试技术,它专用于测试传输线路中的光纤。   该系统实现对光纤网络状况实时的监测,并自动测试光纤,随时记录细微的变化,而且结合资源系统更加快讯准确的提供光纤故障点及原因,以缩短故障历时,作为抢修人员最好的参考。   本系统广泛应用于邮电、铁路、军队、电力、公路、有线电视网等所有光纤通信网络行业。 2.系统组成与结构   光缆自动监测系统是由监测站(Monitor Station)与监测中心(Monitor Center)两部分组成。   监测中心主要包括数据库服务器、用户操作系统、网络通讯设备、数据输出设备等组成。   监测站由远程测试单元、波分复用单元、告警单元、网络通讯设备等组成。   远程测试单元主要由主控模块,OTDR模块,程控光开关、电源模块、专用软件。   主控模块是监测站的核心模块,采用稳定的嵌入式系统设计。   基本工作原理:主控模块监测远程监测单元的运行状态,控制和设置各模块状态,接收模块状态和反馈信息,通过网口与网管系统进行通讯。 程控光开关负责为OTDR模块进行测试光路扩展。   OTDR光时域反射仪模块能精确的找出故障点,生成曲线文件,通过主控模块上告到网管中心。所有控制及数据处理;包含信号放大、噪声滤除、数据平均化处理……等工作,可在OTDR控制版中完成。处理后的数据在经由总线送往主控制模块。 3.功能概述 3.1光缆监测功能   光缆的监测方式有三种:在线监测(In Service Monitoring)、离线监测(Out of Service Monitoring)、备纤监测(Spare Fiber Monitoring)。在线监测可以实时对光缆进行监测,要求OTDR 波长与光传输设备波长不同,利用波分复用技术不会对传输网络产生影响。离线监测可以在光纤网络不工作时进行测量。备纤监测是对光缆网络中的备纤进行监测。离线监测与备纤监测均不会对光传输网络产生影响,同时OTDR波长可以与光传输设备相同或者不同。   本系统同时可以根据用户需求进行点名测试、定期性测试、模拟告警测试、障碍告警测试。系统配备GIS系统及告警系统,在发生故障时,能及时准确的把故障地点、类型通过电话、短信、邮件等形式通知相关人员。 3.2网络设备管理   系统通过对站点、OTDR、测试路由,地段、地标等拓扑图与GIS地图相结合,准确显示整个链路上的信息。   系统同时还提供光缆的交割的信息记录,并对交割数据进行收集整理。 3.3线路维护管理   本系统可以提供多用户分级操作,对管理员和操作员授予不同的权限,在系统中设置不同的帐号、密码、权限等。需要时可以增减操作员及管理员。同时光缆自动监测系统在故障发生后的处理实行了流程化管理,可以通过手动或者自动方式进行。并对全过程进行跟踪记录,提高了管理效率。 3.4告警管理   告警包括后台数据报警,OTDR 设备报警和光缆测试报警。告警管理主要是对告警的显示和处理。  主要功能包括当前告警显示、历史告警显示、告警过滤、告警确认、告警手工输入、启动告警测试、告警查询、告警统计、告警清除。告警的显示主要是在故障发生时能准确迅速的判断故障点,并将所属区域、线缆段、报警时间、报警类型等详细的信息显示出来。告警的处理是对所发生的报警根据用户定制的方式,以声音,报警灯的方式发出,同时通过短信、电话、邮件等形式通知相关责任人,在人员接到报警后可以确认报警,完全消除报警后可以手动清除报警。整个处理过程为闭环操作。 3.5数据管理   系统不仅提供光缆的拓扑信息,同时还对测试性能、告警、割接、系统运行数据进行统一管理。所有管理数据可以以excel方式输出。通过系统可以轻松的完成告警查询、告警统计、告警打印。系统提供主要的报表有故障报警类、性能分析类报表、割接信息类报表、监控数据统计类报表。4.系统监测方案 4.1光功率离线监测(一)4.2光功率离线监测(二) 4.3 光功率在线监测

7,光缆监测系统的在线和备纤监测指的是什么意思啊

传输光缆,尤其是干线光缆(长途、本地网)都分主用和备用,其中主用已经承载业务,备用光缆只有监测信号而无业务,随时待用。一旦主用光缆出现故障马上启用备用光缆。各运营商传输中心都有监控台,一旦主用光缆业务中断则告警,备用光缆监测信号中断告警,马上需要恢复。
在线监测:是对有业务的在用纤芯进行监测(复杂);备纤监测:是对无业务的备用纤芯进行监测(简单);离线监测:有业务的时候不监测,无业务的时候才监测。再看看别人怎么说的。
光缆监测系统:光缆监测系统顾名思义,是对光缆的光功率进行监控,判断是否存在告警。当出现告警时,系统将对光缆进行测试,以获取光缆的故障点所在位置。

8,光纤检测技术在地铁工程中的应用

光纤检测技术在地铁工程中的应用有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。光纤检测技术是上世纪七十年代伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来的一种以光为载体、光纤为媒介、感知和传输外界信号(被测量)的新型检测技术,具有(准)分布式、长距离、实时性、耐腐蚀、抗电磁、轻便灵巧等优点,因而被广泛应用于航空、航天等领域。自20世纪90年代以来,美国、加拿大、日本、德国及英国等发达国家,纷纷将光纤检测技术应用于大坝、桥梁、电站及高层建筑物等大型民用基础设施的安全检测中,取得了令人鼓舞的进展,展示了光明的前景。光纤传感技术被国际上公认为结构安全检测最有前途、最理想的手段。正因为如此,光纤检测技术也引起隧道结构检测界的广泛重视,成为目前检测技术的研究重点。1光纤检测的基本原理1.1光纤及其结构光纤(opticfiber),光导纤维的简称,一般由纤芯(core)、包层(cladding)、涂敷层(coating)和护套(jacket)构成,是一种多层介质结构的对称柱体光学纤维。光纤的一般结构如图1所示。纤芯和包层为光纤结构的主体,对光波的传播起着决定性作用。涂敷层与护套则主要用于隔离杂光,提高光纤强度,保护光纤。在特殊应用场合不加涂敷层与护套,为裸体光纤,简称裸纤。纤芯直径一般为5~75μm,材料主体为二氧化硅,其中掺杂极微量其他材料,如二氧化锗、五氧化二磷等,以提高纤芯的化学折射率。包层为紧贴纤芯的材料层,其光学折射率稍小于纤芯材料。根据需要,包层可以是一层,也可以是折射率稍有差异的二层或多层。包层总直径一般约100~200μm。包层材料一般也是二氧化硅,但其中微量参杂物一般为三氧化二硼或四氧化二硅,以降低包层的光学折射率。涂敷层的材料一般为硅酮或丙烯酸盐,一般用于隔离杂光和保护光纤,还能使光纤的机械变形量对某种外来作用量更敏感(增敏作用),或对外来作用量变得不敏感(退敏作用),以获得待测量对光纤的最佳作用。护套的材料一般为尼龙或其他有机材料,用于增加光纤的机械强度,保护光纤。1.2光纤传感器及其工作原理光纤光栅传感器主要用Bragg光纤光栅或其它类型光纤光栅(如长周期光纤光栅、啁啾光纤光栅等)Bragg光纤光栅基本结构如图2所示,纤芯中的条纹代表折射率的周期性变化。所用光纤是一种在纤芯中搀有光敏材料(如锗、硼等)的特殊光纤。紫外曝光会使纤芯的折射率增加。光纤光栅就是利用光敏光纤的这一特性,用位相模板法或全息干涉法用紫外激光器将光栅从光纤侧面写入纤芯的。根据入射光、反射光、透射光及与之相关的能量和动量守恒定律得Bragg的反射波长。光纤传感基本原理图见图3。1.3光纤检测系统的组成光纤光栅检测系统主要包括光纤光栅传感器及传感测量两部分。传感测量部分主要包括探测光源即宽带光源或LED、光纤光栅波长分析器、光纤光栅波长和光强的光电接受放大、数据处理、网络控制和传输、计算机显示、输出及储存。2测试方法及设备2.1光纤传感器实际应用测试方法首先根据测试对象(测试参数、测试范围、介质环境等)制作bragg光栅,并进行参数标定,然后将光栅进行套管封装。根据施工方案,将光栅和足够长度的光纤焊接在一起,光栅与传输光纤采用熔接法连接,焊接完毕后进行通光试验,检测连接质量。将光栅粘贴在测试部位,同时应对包层、涂敷层、护套进行粘贴或使用卡子固定。对光栅进行测量,做好标记和记录。光栅测试根据不同的测试参数,采用不同的检测分析仪,如测量对象的应变量,可采用光纤光栅应变传感测试仪。光纤光栅应变传感测试仪集探测光源、光纤光栅波长分析器、数据处理、网络控制和传输等于一体,可实现监测数据的现场和远程采集,并可对测试数据进行在线分析。2.2所用设备2.2.1光纤见图1。2.2.2光纤传感器光纤光栅传感头主要用Bragg光纤光栅或其它类型光纤光栅(如长周期光纤光栅等)。Bragg波长随温度T或应变ε的变化而变化。温度T和应变ε可以是很多不同的物理量(如压力、形变、电流、电压、振动、速度、加速度、流量等等)的函数,故而测量光栅反射波长的变化就可以计算出相应的待测物理量的变化。目前地下工程中常用的光纤传感器有温度传感器、混凝土应变传感器及钢筋应力传感器。3地铁工程中的应用结合国内某暗挖地铁车站隧道,利用光纤检测技术对隧道开挖时的初期支护进行检测,内容主要围绕初支的内力展开,通过对初支的内力监测,探讨隧道初期支护及其周边围岩压力的变化规律。共选取了温度、喷射混凝土应变以及初支钢拱架内力三个项目进行检测。检测断面及测点布置如图7。每个断面设计铺设6个钢筋应力计传感器、2个混凝土应变计和1个温度传感器,其中钢筋应力计传感器留有2个冗余。其中每个拱架的外侧(和围岩接触)焊接2个钢筋应力计,位置约在三分之一处;2个混凝土应变计对称埋设在拱顶;温度传感器直接放在边墙上。每个传感器的信号传输光纤都经过熔接,并从初支两边墙引出后进行串连。共埋设了两个断面进行测试比较。光纤传感器现场焊接及保护情况见图8,隧道现场安装见图9。断面埋设完毕后,历经两个月的测试,取得了大量的测试数据,在地铁工程中,光纤检测技术取得了成功,达到了较好的效果。4结论与展望光纤检测技术以其独特的优势在检测界备受青睐,引入我国仅仅几年时间就在多个领域得到推广应用。本次在城市地铁工程中的成功应用,更显示出光纤传感器测试数据稳定、漂移小等优点,历经三个月地下水侵蚀,未出现因传感器腐蚀而破坏或数据大幅漂移现象。证实了光纤传感器耐腐蚀,能够在恶劣环境下长期监测等特点。在我国地铁建设日新月异的今天,光纤检测技术必将发挥更大的作用。通过本次应用,也发现了在光纤传感器的国产化、标准化、仪器设备的便携化以及现场传感器的保护方面尚有不足,需要进行更多更深的研究。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

9,分布式光纤测温系统的原理是什么

分布式光纤测温主机系统(DTS)(1)、用途:隧道消防火灾监测、地铁高铁火灾监测、电力电缆温度监测、原油、天然气管道泄漏监测等领域。(2)、简介:分布式光纤温度传感系统(DTS),是一种实时、在线、连续的温度在线监测系统。具有实时在线、测温精度高、本质安全和不受电磁干扰等优点.对生产过程中的温度和火灾情况进行实时在线监测,将故障和事故消除在萌芽状态,真正做到防患于未然。(3)、原理:当光在光纤中传输时,与光纤中的分子、杂质等相互作用而发生散射。发生的散射有米氏散射、瑞利散射、布里渊散射和拉曼散射等。其中拉曼散射是由于光纤中分子的热运动与光子相互作用发生能量交换而产生的。具体地说,当光子被光纤分子吸收后会再次发射出来。如果有一部分光能转换为热能,那么将发出一个比原来波长大的光,称为Stokes光。相反,如果一部分热能转换为光能,那么将发出一个比原来波长小的光,称为Anti-Stokes光。拉曼散射光就是由这两种不同波长的Stokes 光和Anti-Stokes光组成的,其波长的偏移是由光纤组成元素的固有属性决定的,因此拉曼散射光的强度与温度有关,以达到测温的目的。湖南光晟是专门做分布式光纤测温主机的厂家,想了解更多详细的参数与价格可以看看。
分布式的意思为:只要测温光缆敷设到的地方,均能感知温度。系统可分为三个部分:主机、感温光缆、软件。将感温光缆敷设在监测区域,光缆连上主机,运行软件,即可监测温度。
您好,很高兴为您解答。分布式光纤传感系统是一种利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质的传感系统。分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,采用先进的otdr技术,探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化,实现真正分布式的测量。如若满意,请点击右侧【采纳答案】,如若还有问题,请点击【追问】希望我的回答对您有所帮助,望采纳! ~ o(∩_∩)o~

10,油罐群光纤综合参数监测系统谁说一点

随着现代化的进程,我国对石油和相关产品的需求越来越大。加强各类油品的进,销,存的管理成为各大企业的管理和营销部门关注的焦点。 光纤综合参数监测系统是集光、机、电技术于一体的先进的油罐群监测仪器,可以帮助企业轻松实现油品的进,销,存管理的精细化。 油罐群光纤综合参数监测系统包括光纤液位仪、光纤温度传感器、光纤油水界面传感器和光纤压力计,主要特点: 本质安全 采用光纤传感技术实现远程监测,不带电入库,传感系统不带电、不引雷,本质安全,从本质上克服电类传感器的安全缺陷。 性能稳定 新型传感器采用绝对位置式轴角编码技术的优点,消除了累积误差,结合稳定的机械系统,可以长期在恶劣环境下工作,信号采用光纤传输,抗电磁干扰。 安装方便 可以在现场带油安装,简单方便。 测量精度高 由于采用数字编码,光信号传输方式,系统不受外界环境的随机影响,测量精度高,对于小量程(3m~5m),系统精度可以实现分辨率0.25mm,液位误差0.5mm的测量精度,对于大量程(>5m),可以实现分辨率0.5mm,液位误差?0.5mm的测量精度。 管理信息化 采用潜入式modem,通过拨号联网的方式实现远程监控。可以组网,实时在线、高精度、数字化、网络化、远距离测量,实现远程信息化计量管理。支持油罐群的检测和监控软件系统。采用时分光纤传输技术,最多能够支持高达24个油罐的多点多参量群测。 该系统达到的性能指标包括: 油位: 上液位0~3m,0~12m,0~18m 灵敏度:1mm 误差:?3mm(不低于未来国标) 油温: 测量范围:-30℃~60℃ 灵敏度:0.2℃ 误差:?0.3℃ 油压: 动态范围:0~1.5MPa 精度:2‰ 油水介面:测量范围:0.25~5m 被测介质密度差:0.1~0.5g/ 被测介质:原油或成品油 灵敏度:1mm 精度:?5mm 工作压力:<1.6MPa 光纤传输采集系统: 采集油罐数:几个~几十个 采集物理量:液位、油温、油压、流量、油水介面等五个量 采集方式:自动循环采集 人机界面:计算机自动打印显示并具有报警功能 控制范围:油罐至中央控制室距离可任意远

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