分散型光ファイバ温度測定システムの原理
※連続分布式温度測定、測定盲点なし
※光信号伝送、*電気絶縁、本質的安全、抗電磁干渉
※光ファイバはセンサであり、設置敷設が簡単
※測定距離が長く、温度異常点位置を正確に位置決めできる
※光ファイバの寿命が長く、数十年メンテナンスフリー
※測定速度が速く、精度が高く、誤報率が低い
分散型光ファイバ温度測定システムの原理
技術上の利点:
※業界内の空間分解能を提供できるDTS、高さ0.3メートル
※高サンプリング率は業界メーカーより1桁高く、2 GSa/sに達する
※超低消費電力、設備運転消費電力約6 W、ハンドヘルド機器として使用可能
※設備は単一ネットワーク線を用いて測定結果を伝送し、信頼性があり、使いやすく、ネットワークを組みやすい
パフォーマンス指標:
| 距離を測定する | 0~10km |
| チャネル測定時間 | 典型2.5秒 |
| 温度分解能 | 0.1℃ |
| 空間分解能 | 0.5~2メートル |
| おんどそくていせいど | 1.0℃ |
| 定位精度 | ≤1.0m |
| サンプリング間隔 | 0.5メートル |
| チャネル数 | 1/2/4/8/16オプション |
※ファン設計がなく、ケーブル接続がなく、長期運行の信頼性が良い
※製品はマルチモード/シングルモード光ファイババージョンを提供可能
※壁掛け式またはハンドヘルドDTS製品をカスタマイズでき、電池または太陽光電力供給が可能
システムの概要
ブリルアン光時間領域反射技術は最初は宇宙分野に応用され、先進国では電力、通信、工事などの分野に相次いで応用され、工事分野は主に橋梁、ダム、トンネルなどの大型基礎工事の安全モニタリングに応用され、多くの成功経験を得て、特に土木、交通、地質工事及び住所災害防止などの分野での応用も各国の研究機関の普遍的な重視を受けて、発展の見通しは非常に良好である。LIOS BOTDRシステムは業界内で*の地位を占めている。
大型基礎工事は各種の荷重と外部環境の作用の下で、異なる程度の変形が発生し、このような変形は開始段階で一般的に肉眼で観察しにくく、分布が均一ではなく、歪量は常に-5〜-7数段しかなく、主に構造物の応力集中区に集中している。また、大型基礎工事の変形モニタリングには、工事規模が大きく、工事環境の差異が大きく、リアルタイム動態性モニタリングの要求が高く、モニタリング精度の要求が高いという特徴がある。明らかに、伝統的なモニタリング技術と方法はすでに*そのモニタリング要件を満たすことができず、新しいモニタリング技術と方法を必要としている。BOTDRの分散、長距離、遠隔リアルタイム監視、光ファイバの耐久性が良いという特徴は、伝統的な監視技術の不足をちょうど補っている。そのため、BOTDR技術の研究と開発は、大規模な基礎工事の変形モニタリングの応用技術に重要な意義を持っている。
LIOS BOTDR技術は温度と応力変形モニタリングにおいて良い応用価値がある。次の特徴があります。
1.分散式——BOTDRは大空間分解能1 mの分散式歪み測定を実現した。現場の状況に応じて、各種の特定の敷設方式を利用することで、モニタリングポイント選択の主観的な憶測を避けることができ、構造全体の状況をモニタリングすることができる。
2・累積損傷のモニタリング——BOTDRは構造体累積損傷のモニタリングに適している。過去のデータとの比較により、時間軸におけるトンネル構造体への微小な変化の影響を明らかにすることができる。数学モデルなどの分析方法を通じて、構造体の将来の発展方向に対して予審を行い、発生する可能性のある事故と品質問題に対して早期警報を行う。
3・長距離――BOTDRの公称測定距離は大きく達成できる70キロ,*各種構造体の要件。
4・リアルタイム性――BOTDRはデータのリアルタイム収集を実現し、構造体の現在の応力変形状態を反映し、リアルタイム動態モニタリングを実現することができる。
5・高精度——歪み精度20マイクロ歪み、温度精度1度。
6.シングルエンド測定。測定ループを形成する必要はありません。
7.超長距離温度測定。非応力光ケーブルを使用すると、BOTDRは16チャネル以上の70 kmの長さを正確に測定することができます。
