振动光纤原理汇总

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振动光纤与感温光纤

振动光纤与感温光纤

振动光纤与感温光纤一、引言振动光纤(Fiber Optic Vibration Sensor,FOVS)和感温光纤(Fiber Optic Temperature Sensor,FOTS)是一种基于光纤技术的传感器,具有高精度、实时监测和抗干扰等特点。

本文将分别介绍振动光纤和感温光纤的原理、应用以及发展前景。

二、振动光纤振动光纤是一种利用光纤的光学特性来实现振动测量的传感器。

其原理是通过光纤中的弯曲或拉伸等变形来改变光纤中的光信号传输特性,进而实现对振动信号的测量。

振动光纤具有高灵敏度、宽频响范围和抗干扰能力强的特点。

振动光纤的应用领域十分广泛。

在结构健康监测方面,振动光纤可以用于桥梁、建筑物和飞机等的振动监测,实时检测结构的振动情况,及时预警可能出现的故障。

在地震监测方面,振动光纤可以用于地震波的传播路径监测,提供地震预警信息。

在工业生产中,振动光纤可以用于机械设备的振动监测,实现设备状态的实时监控和预测维护。

此外,振动光纤还可以应用于智能交通、航天航空等领域。

振动光纤的发展前景非常广阔。

随着光纤通信技术的快速发展,光纤传感技术也得到了迅猛发展。

振动光纤作为其中一种重要的应用之一,其性能和应用领域还有很大的提升空间。

未来,振动光纤有望在智能城市建设、工业安全监测等方面发挥更大的作用。

三、感温光纤感温光纤是一种基于光纤传感技术的温度测量传感器。

其原理是通过光纤中光信号的传输特性随温度变化而改变,从而实现对温度的测量。

感温光纤具有高精度、快速响应和抗干扰能力强的特点。

感温光纤的应用领域非常广泛。

在工业生产中,感温光纤可以用于高温炉、化工装置等的温度监测,实现对生产过程的实时监控和控制。

在能源领域,感温光纤可以用于地热能、核能等的温度监测,提供重要的参考数据。

在火灾监测方面,感温光纤可以用于建筑物、隧道等的火灾预警,及时发现火源并采取措施。

此外,感温光纤还可以应用于医疗、环境监测等领域。

感温光纤的发展前景非常广阔。

振动光纤系统介绍

振动光纤系统介绍

振动光纤介绍CONTENS目录1. 系统优势2. 应用场景3. 产品对比4. 防区型振动光纤系统介绍4.1 发展历程4.2 工作原理和系统构成4.3 核心优势4.4 系统方案6. 安装方式和注意事项7. 案例分享5. 定位型振动光纤系统介绍5.1 发展历程5.2 工作原理和系统构成5.3 核心优势5.4 系统方案系统优势前端设备采用全无源设计适用于易燃易爆等场所传感光缆采用柔性材质便于隐蔽、随形安装3CONTENS目录1. 系统优势2. 应用场景3. 产品对比4. 防区型振动光纤系统介绍4.1 发展历程4.2 工作原理和系统构成4.3 核心优势4.4 系统方案6. 安装方式和注意事项7. 案例分享5. 定位型振动光纤系统介绍5.1 发展历程5.2 工作原理和系统构成5.3 核心优势5.4 系统方案易燃易爆场所隐蔽长距离抗电磁干扰耐腐蚀5应用场景CONTENS目录1. 系统优势2. 应用场景3. 产品对比4. 防区型振动光纤系统介绍4.1 发展历程4.2 工作原理和系统构成4.3 核心优势4.4 系统方案6. 安装方式和注意事项7. 案例分享5. 定位型振动光纤系统介绍5.1 发展历程5.2 工作原理和系统构成5.3 核心优势5.4 系统方案特性脉冲电子围栏张力电子围栏振动光纤防区型定位型阻挡功能有有搭配滚刺网则有威慑功能高有无报警功能有有有防护功能攀爬报警攀爬报警攀爬、凿墙、挖洞报警定位精准度防区防区防区±2米材料成本+施工成本较低一般<3km时高于电子围栏;>3km时低于电子围栏维护成本定期维护定期维护非人为破坏无需维护适用环境大部分环境,部分老旧墙体需要加固大部分环境,部分老旧墙体需要加固大部分环境,特别适用于易燃易爆电磁复杂场所隐蔽性无无高应用场景小区、电力、军工、金融、党政单位校园、小区、石油、化工、燃气党政机关、石油、化工、燃气、监狱管道防护、党政机关、石油、化工、燃气、监狱等安装方式附属、落地附属、落地挂网、嵌墙、埋地挂网、嵌墙、埋地产品对比振动光纤技术要求分为定位型光纤振动入侵探测器和区域型(防区型)光纤振动入侵探测器。

振动光纤方案原理

振动光纤方案原理
真正三维立体空间防护 可探测三维立体空间目标的大小、距离、方位、移动速 度等 身份识别 测距,定位,身份识别 多用途 可根据需要扩展多种用途,如站区巡检系统,站场 第三方施工管理,移动布置成要地防护系统等; 抗干扰 不受高温、低温、强光、灰尘、雨、雪、雾、霜等自然气候影响,具有极 低的漏报率;
类型
光纤方式 视频监控
监控范围
呈线形,面广 ,有盲区 广,存在盲区
隐蔽性
不高/ 高(埋 地) 低
安全性
高 高
可靠性
普通
自动化程度
较高
成本
低/较高/高
低,受环境干扰大 低,需要人员 较高 值守
红外对射
智能雷达
有限,存在盲 区
广,无盲区
不高

较高

低,误报率高,受 较高 外部环境影响大
振动光纤方案原理
一、振动光纤原理
振动光纤原理,是当光纤传感器受到外界干扰影响时,光纤中传输光的 部分特性就会改变,通过配置特殊的感测设备,经过信号采集与分析。
二、振动光纤报警原理
当光纤传感器受到外界干扰影 响时,光纤中传输光的部分特 性就会改变,通过配置特殊的 感测设备,经过信号采集与分 析,就能检测光的特性(即衰 减、相位、波长、极化、模场 分布和传播时间)变化。光的 特性变化通过报警控制器的特 殊算法和分析处理,区分第三 方入侵行为与正常干扰,实现 报警及定位功能
三、系统结构:
光缆振动传感报警系统由监 控器、主控仪、传感器、传 感光缆和外部组件这五大部 分组成。其中,系统监控器、 主控仪位于监控室内,引导 光缆、传感光缆和外部组件 安装于室外
四、振动光纤安装方式
四、振动光纤安装方式
四、振动光纤安装方式

振动光纤工作原理

振动光纤工作原理

振动光纤工作原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠振动光纤工作原理这个神奇的玩意儿。

你说这振动光纤啊,就像是一个超级敏感的小卫士。

它呀,就那么安安静静地待在那里,却能时刻感知着周围的一举一动。

想象一下,它就像一条隐形的警戒线,只要有一丁点儿风吹草动,它就能迅速察觉到。

比如说,有个小老鼠偷偷摸摸地跑过去,或者一阵微风轻轻吹过,它都能准确地捕捉到这些细微的振动。

它是怎么做到的呢?其实啊,就好比是我们的耳朵能听到声音一样。

振动光纤里面有一些特殊的结构,能够把外界的振动转化为电信号。

这就厉害啦!然后这些电信号就会被传送到一个地方,让人们知道这里发生了什么事情。

你说这像不像一个神奇的魔法?它能察觉到那些我们肉眼都看不到的微小变化。

那它都能用在哪些地方呢?哎呀,那可多了去了!像一些重要的场所,比如仓库啦、博物馆啦、军事基地啦等等。

有了它在,那些小偷小摸的家伙可就无处遁形了。

它可比我们人厉害多了啊!我们人有时候还会犯困打盹呢,它可是一刻也不松懈。

而且啊,这振动光纤还特别耐用呢。

它不会像我们人一样,今天生病了,明天不舒服了。

它就那么坚强地在那里工作着,默默地守护着我们的安全。

你说这么好的东西,我们是不是应该好好珍惜它呀?要是没有它,那得有多少不安全的因素啊!
所以说啊,这振动光纤工作原理虽然听起来有点复杂,但其实仔细想想,不就是那么回事嘛。

它就是我们的好帮手,帮我们看着那些我们可能注意不到的地方。

朋友们,你们说这振动光纤是不是很了不起啊?反正我觉得是!它就是那个默默守护我们的无名英雄!。

振动光纤基本原理

振动光纤基本原理

振动光纤振动光纤,俗称“光纤围栏”,利用对外界振动和压力敏感并具有感测功能的光纤作传感介质,将“传”和“感”合为一体,传感光纤在外界物理因素(如运动、振动和压力) 的作用下,改变光纤中光的传输参数(相位,波长,功率等),从而对外界振动和压力进行探测报警。

铺设方式:1、挂网布设方式传感光缆采用U型布缆铺设方式(沿围栏直拉两道振动传感光缆)时,两条光缆之间保持一米的间距,底部一道光缆离围栏底部三十公分处开始绑扎,每隔四十公分绑扎一条专用扎带,这样布设方式增加了单位面积的缆线长度,能够有效地探测到微小的入侵报警信号。

布缆时振动传感光缆弯曲弧度不可小于45度,施工时不可强拉振动传感光缆。

示意图实际效果2、地埋布设方式传感光缆采用地埋型布缆铺设方式,在草地下10cm处铺设振动光缆,在地下呈平行式铺设(具体铺设多少道光缆根据实际入侵者穿越方向宽度计算,如下图:如图所示:草皮植被传感光缆地埋铺设示意图将需设防的区域地表抛开约1.5~2米宽、深15公分左右的区域、以无纺布打底、上铺设栅格网(以钢丝卡固定)、振动传感光缆沿周界长度方向迂回平行铺设多道,间隔距离≤30cm,用尼龙扎带将其固定绑扎在栅格网上、无纺布覆盖、最后以草皮等植被绿化。

这样能够确保有效的识别出入侵的振动信号。

振动传感光缆应平直、紧密地附着在栅格网表面。

施工过程中,应注意避免造成振动传感光缆变形、扭曲等损伤。

各个防区的头/终端模块埋置于地表以下,埋深不小于20cm。

其他地埋方式振动传感光缆埋设在地面下,周界探测区域宽度应不小于1.2米(依据人为跨越时的跨度间距),如须提高警戒级别,可增加周界探测的宽度。

土地应是土质较为硬而紧密的泥土或者其他硬质的地面;如果是水分较多,软而松散的土质会吸收振动,造成探测性能下降。

在土层的表面沿周界长度方向迂回平行铺设多道振动传感光缆,振动传感光缆间隔距离≤30cm,即1.2米宽的区域应平行铺设4道振动传感光缆,如图:振动传感光缆应平直、紧密地附着在土层表面,可采用Φ5的钢丝折弯成所示的线卡子,每隔50cm用线卡子将振动传感光缆紧压在土层上,但应注意避免因压力过大造成振动传感光缆变形。

振动光纤原理

振动光纤原理

振动光纤原理振动光纤是一种利用光纤的拉曼效应来实现振动检测的新型传感器技术。

其原理是通过光纤中的拉曼散射效应来实现对振动信号的检测和测量。

在振动光纤传感器中,光纤作为传感元件,能够将振动信号转化为光信号,通过光学检测技术进行测量和分析,从而实现对振动信号的高灵敏度和高精度检测。

振动光纤传感器的工作原理主要包括两个方面,拉曼散射效应和光纤的力学特性。

首先,光纤中的拉曼散射效应是指当光信号通过光纤传输时,光子与光纤分子之间发生相互作用,导致光子的能量发生改变,从而产生散射光。

当光纤受到外界振动作用时,光纤分子之间的相互作用也会发生变化,进而影响拉曼散射光的频率和强度。

通过检测和分析这些变化,可以实现对振动信号的测量和监测。

其次,光纤的力学特性对振动光纤传感器的性能也有重要影响。

光纤作为传感元件,其本身的力学特性决定了传感器对振动信号的灵敏度和频率响应特性。

在振动光纤传感器中,通常会采用特殊结构的光纤,以增强其对振动信号的响应能力,并通过合理设计光纤的结构和参数,进一步优化传感器的性能和特性。

在实际应用中,振动光纤传感器具有许多优点,例如高灵敏度、宽频响、抗干扰能力强、体积小、重量轻等特点,适用于各种振动监测和测量场合。

同时,振动光纤传感器还可以实现对多点、多维振动信号的同时检测,具有较高的实用价值和市场潜力。

综上所述,振动光纤传感器是一种基于光纤拉曼散射效应的新型振动检测技术,其原理基于光纤的力学特性和拉曼散射效应。

通过合理设计光纤结构和参数,可以实现对振动信号的高灵敏度和高精度检测,具有广阔的应用前景和市场潜力。

振动光纤传感器的发展将为振动监测和测量领域带来新的机遇和挑战,也将为工程技术和科学研究提供新的思路和方法。

振动光纤原理

振动光纤原理

振动光纤原理
振动光纤是一种利用声音波导特性传播光信号的光纤。

它是通过在光纤的外表面加上特殊的波导结构来实现的。

振动光纤的工作原理是利用声表面波(SAW)效应,其中声
波沿着光纤的表面传播,同时导致光在光纤中传播的路径发生微小的变化。

这种声波的传播与光的传播速度相近,因此可以在光纤中形成一个连续的声表面波。

当声表面波通过光纤中的介质界面时,声波的速度会发生变化,从而导致光的传播路径发生偏转。

这种光的偏转可以通过在光纤的表面上加上周期性的波导结构来实现。

这个波导结构会使得光只沿着特定的方向传播,并且通过调节光的频率和波导结构的周期,可以控制光的传播路径的弯曲程度。

振动光纤的特点是具有很高的灵敏度和分辨率,可以实现对光信号的高精度探测和测量。

它也可以用于声波的传播和探测。

此外,振动光纤还可以用于光纤传感、光纤通信和光学成像等领域。

总之,振动光纤利用声表面波的传播特性,通过在光纤表面加上波导结构来实现光的传输和探测。

它具有高灵敏度和分辨率的特点,可以广泛应用于光学和声学领域。

振动光纤原理

振动光纤原理

振动光纤原理
振动光纤是一种利用光学和机械耦合效应的传感器技术,它可以通过测量光纤中的振动来实现对环境振动的监测和分析。

振动光纤原理主要涉及到光学和机械两方面的知识,下面我们将详细介绍振动光纤的工作原理。

首先,光学原理是振动光纤技术的基础之一。

光纤传感器是通过光学信号来检测物理量的变化,而振动光纤则是利用光纤的光学特性来实现对振动的监测。

在振动光纤中,光信号会随着光纤的振动而发生相应的变化,这种变化可以通过光学检测系统来实时记录和分析。

因此,光学原理是振动光纤实现振动监测的重要基础。

其次,机械原理也是振动光纤技术的关键之一。

振动光纤传感器是通过光纤的机械振动来实现对环境振动的监测。

光纤的机械振动会导致光信号的相位和幅度发生变化,这种变化可以被光学检测系统捕获并转换成电信号进行处理。

因此,机械原理是振动光纤实现振动监测的另一个重要基础。

综上所述,振动光纤原理涉及到光学和机械两方面的知识,通过光学和机械的耦合效应来实现对振动的监测。

光学原理是振动光纤技术的基础,而机械原理则是振动光纤实现振动监测的关键。

通过光学和机械的相互作用,振动光纤可以实现对环境振动的高灵敏度监测,具有广泛的应用前景。

总之,振动光纤原理是一种基于光学和机械耦合效应的传感器技术,它通过光学和机械的相互作用来实现对振动的监测。

光学原理和机械原理是振动光纤实现振动监测的基础,通过光学和机械的耦合效应,振动光纤可以实现对环境振动的高灵敏度监测,具有重要的应用价值。

希望本文对振动光纤原理有所帮助,谢谢阅读!。

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周界报警_____振动光纤、泄漏电缆三安古德周界报警在目前安防产业每年近3000 亿的大盘子中,安防设备约占 40.48%,安防工程约占54.26%,.而安防设备当中又以视频监控和门禁识别为主,入侵探测报警产品仅以64亿占据2.4%的份额,其中周界类产品更是很少。

从市场份额看,入侵探测报警系统与安防系统中的绝对统治者视频监控系统完全不能相提并论,但是入侵探测报警系统却是安全防范系统中最为重要的环节。

探测技术是安全防范报警的前端决定因素,在我们固有的观念中,入侵探测产品主要以目前已纳入CCC强制性认证的如下7类产品为主: 1. 室内用微波多普勒探测器; 2. 主动红外入侵探测器; 3. 室内用被动红外入侵探测器; 4. 微波和被动红外入侵探测器; 5. 振动入侵探测器;6. 室内用被动式玻璃破碎入侵探测器;7. 磁开关入侵探测器。

除了主动红外探测器产品应用于室外周界探测外,其他均为室内应用产品。

但是,在安全防范的重点领域,如金融场所、文博场馆、校园、油气管道、电力、通讯线缆及国防及重大项目等. 对大区域、远距离周界防范的需求却是非常迫切的。

随着大区域周界防范需求的不断提升,周界侵探测产品的应用将越来越广泛.周界防范产品必将成为安防行业的重要发展方向。

振动电缆/光纤、泄漏电缆、脉冲电子围栏等。

北京三安古德科技发展有限公司下面分别介绍:(1)振动光缆/光纤光的干涉效应是最灵敏的传感方式之一。

利用光纤内部传输光的干涉效应实现对周围目标中各种振动的高灵敏探测,使得振动光缆技术成为大范围周界入侵探测的首选。

通常依据环境需求,将光缆沿铁丝网、栅栏隐蔽布设,或者直接埋入草坪或砂石下,当有入侵人员攀爬、切割、翻越围栏,或者踩踏探测区域地面时。

通过远程的监控终端分析信号即可发现入侵者,同时对入侵行为进行识别并定位。

光缆本身是无源器件,造价低廉,无电磁辐射,亦不受电磁干扰,可以传输数十公里而不需要能源供应。

因此该类技术同时适用于边境线、河滩、水下、易燃易爆等超长距离和常规电磁器件难以工作的特殊领域。

(2)泄露电缆该技术利用泄漏感应电缆产生不可见的电磁场,需要发射电缆和接受电缆同时工作,在发射电缆的外层导体开槽, 使得电场能量外泄。

由另一根并行的接收电缆来探测泄漏出来的电场能量,当有入侵物体进入能量场后引起扰动后就可实现探测。

感应电缆通常埋设在土壤、沙地、沥青、混凝土等介质内, 形成一个统一的、隐蔽的、依地形而建的体积探测场。

(3)脉冲电子围栏将一组水平平行拉紧的钢丝作为围栏,通过中间一根垂直拉紧的采集钢丝连接到压电传感器, 水平拉紧的钢丝在正常状态下保持平衡,。

当人侵人员拉动、翻越、切割任何探测线时, 钢丝上受到外力的作用就会导致垂直拉紧的采集钢丝的产生位移的变化,从而探测到入侵人员并对入侵行为进行识别。

脉冲电子围栏可以根据实际情况安装在周界的墙体上方, 或者安装在立柱上直接作为周界使用。

上述的周界入侵探测技术在近期发展迅速,在很多场合都有应用的实例。

目前存在的问题集中在确保无漏报的前提下,如何尽可能的减少误报率。

由于探测环境的复杂性,周围环境中小动物、风雨雷电、树木车辆等的影响难以避免。

如果探测系统本身不对信号进行智能识别和复核而直接报警的话,这些不正确的报警将给值班人员带来巨大的工作量, 使得操作人员产生抵触情绪,并且可能造成安全系统被忽略或被关闭的危险。

因此该类技术最近几年的发展趋势主要体现在对探测信号的分析处理和智能化入侵模式识别上,通过高效的算法和学习方法,结合大型的数据库系统。

将猫狗等小动物入侵、大风引起的晃动、周围大型车辆引起的振动、绿化树枝的触碰等各种环境干扰因素去除掉。

同时尽可能的将入侵人员的踩踏、跳跃、触碰、拉拽、攀爬、剪切等多种行为进行区分,以提供给操作人员准确、详细的报警信息。

一.技术发展周界入侵探测产品在我国已经过了20多年的发展,传统的周界安防产品主要以主动红外、微波墙和激光探测技术为主。

该类技术采用的是典型的线控型探测,系统一般由发射端和接收端组成。

发射端向探测端主动发射直线型单条或多条红外、近红外激光或微波等肉眼不可见信号,构成防范界限。

当入侵者穿越两者之间阻挡信号,造成接收端无法有效接收时立即产生报警。

该类产品在市场上出现得较早,造价也相对便宜,由于该类技术用于室外探测时,受环境气候和各种干扰因素的影响较大。

近年来的发展趋势应致力于提高信号处理和软件算法智能判断的功能。

例如接收器采用更宽范围的信号处理技术、多种计算模型的引入等,将外界的雨雪、温度起伏、杂散光、小动物等干扰因素降到最低。

对于线控制型周界探测的产品来说,对于非直线形不规则区域就不易安装、探测有效范围受限制,即使采用多组合的方式,探测距离一般也不能超过1km。

就大区域、远距离的应用需求而言,周界入侵探测报警系统应能将探测系统依附于围栏或者埋入地下隐蔽布设,当有入侵物体进入探测场内或触动围栏时进行报警并具有定位功能。

典型的应用技术有振动光缆、纤二、市场浅析目前入侵探测报警产品仅占据安防产业2.4%的份额。

那么,其中周界入侵探测报警系统的需求到底多少,它所能做的蛋糕是否仅仅只有这么小的一块呢?(3)通讯线缆安全预警:通讯主干线的安全监控的需求似乎就没有上述两个行业的迫切度高了,目前对于通讯光缆破坏已有了成熟完备的监控手段,能在破坏发生后第一时间准确确定事故发生位置。

但,当前存在的一个安全隐患在于:先有的安全监控技术,都是亡羊补牢性质的事后报警技术,而对于重要的通讯骨干网络,急需的是未雨绸缪的预警技术!地埋通讯线路最常见的外部破坏是工程机械的伤害。

城市建筑施工挖断线缆的事故时有发生,对于蛛网密布的城市通讯网络,某一处破坏,还可以通过路由方式保持通讯,但对于一些干线或是点对点的通讯,如果缺乏预警技术,则一旦发生损毁,即会产生恶劣影响。

2013年七月,由于通信光缆遭受破坏造成微信服务大范围故障,已经揭示了这一点。

美国棱镜门事件的揭露出西方国家对通讯光缆的窃听,才让我们意识到,原来基于光缆网络传递的生活信息如此的不被保护,时刻处于被监视的状态当中。

其实早在80年代就有开剥一点光缆的外皮,对泄露的光进行信息窃取的手段。

现有的一些防护手段也仅能解决光缆断掉以后能够及时发现报警,然而这些平时埋于地下或架于空中的光缆如何及时发现线路上的异常情况,安全监控却是一直没有解决的问题。

近期该项已有相关的研发成果开始投 2013.10 专家 Expert View 入试用,试运行效果良好。

该类产品的出现是否会带来该行业需求的猛增,我们敬请期待。

(4)国防及重大项目:这两项绝对是个敏感的字眼,这两块对周界入侵探测报警的市场贡献多大,在一般性有统计数据当中也看不出来。

但入侵探测报警系统在这两块绝对是可以大有可为的。

这两块往往具有防火防爆、防探测、抗干扰、要求环境适应性强等特殊要求。

比如我国绵延2 万多公里的陆上边界与1.8万公里的海上边界。

这些地方不可能都靠一岗一哨,但又确实存在安全隐患。

这些问题在新疆、西藏、云南等地,在世界恐怖势力猖獗、少数民族分裂分子等不安定的政治环境下,问题尤为突出。

行业对于高端周界入侵探测报警系统的需求一直很强烈,但是由于行业的特殊敏感性,不适选用进口产品。

因此,行业也一直在找寻各种更优的产品与解决方案。

前段时间,国内某项重大项目工程的安防讨论会上,开场谈的第一项就是狗防,由此,我们不难看出行业的一点无奈。

希望随着新产品、新技术的不断发展,入侵探测报警系统在这两块的应用能够取得新的突破。

另外还有,机场、司法、公安、交通等行业对于入侵探测报警都保持着高增长的需求,也都在期待着性能优越产品的出现。

近年,周界入侵探测报警市场年年以近30%远远高出安防整体市场的增长率增长,市场来了,蜂拥而至的厂家也来了。

周界入侵探测报警系统也由最初的红外对射、高压电网发展到新技术不断、新产品不断,电子围档、张力铁丝、振动电缆、光纤传感、泄漏电缆、智能视频、微波、激光等等。

振动光纤技术在天然气站场周界安防中的应用目前,应用在已建天然气管道站场周界的安防技术如激光对射、微波对射、振动电缆等均存在着误报率高、防爆区内安装复杂、阶梯段状围墙无法实现防范无死角等缺陷。

为此,中国石油西气东输管道公司启动了振动光电缆周界入侵报警系统试点项目,选取不同地区的 5 座天然气站场进行了振动光纤技术测试。

以西气东输试点项目为背景,对试验过程进行跟踪,对几种光纤传感技术的原理和优势进行了对比分析,并结合典型天然气站场围栏的形式,对振动光缆在各种形式围栏上的安装工艺进行了论述,做到布防无死角,防范无漏洞。

试验数据表明:振动光纤技术比其他安防技术误报率低、安装便捷,适用于各种形式的围栏, 可实现无死角的防范;前端无源设计更适应于天然气站场的防爆环境。

结论认为,该技术较适合于天然气站场户外环境的周界设防,随着天然气管道站场“无人值守”理念的推行,振动光纤技术将在相关领域发挥重要作用。

由于每座输油、气站场所处环境迥异,周界入侵报警系统在不同区域的站场所需要处理的事件不同,并且受站场所在地区地形、气候、安装等多方面因素的制约,对入侵报警技术水平的要求很高。

目前在周界入侵报警领域内,脉冲电子围栏、振动光纤/振动光缆、泄漏电缆等传统技术占据市场主流。

在部分输油、气管道站场也有了应用,但这些技术均属于较低安全级别的区域型周界入侵报警技术。

存在误报率高、防爆区内安装复杂、阶梯状围墙无法实现防范无死角、定位精度低、能源消耗高、耐候能力差等缺点,难以满足重要能源设施等特殊场所较高级别安防的需求。

中国石油为降低运营成本,在天然气站场正在大力推行“无人站”理念,将对周界安防技术的要求越来越高。

随着光纤传感技术的发展,光纤传感器已成功应用于周界入侵探测等安全防范领域。

与其他传感器相比,光纤传感器具有灵敏度高、抗电磁干扰等优点,而且光纤本身无源,非常适用于能源设施及防爆需求场所的安全防范。

以西气东输工程周界入侵报警系统试点项目为应用背景,对采用光纤振动传感技术的周界入侵产品进行了跟踪测试,对不同原理的技术进行了对比分析。

并根据天然气管道站场实际情况,选择了适用的技术,同时结合实际运行情况给出了振动光缆在天然气站场安装的建议。

1、电缆技术监测距离较长,实施简便,无监控盲区,适用各种形状的周界监控,“点冲击”识别,能够有效地去除风、雨、雪的干扰。

但是该技术易受电磁干扰,受雷电影响较大,雨天容易产生漏报,同时振动电缆剪断后造成整个站场防区失效,修复较为困难。

周界入侵防范的目的就是运用各类传感技术,识别非法入侵行为,阻止和预防各种破坏活动,解决传统人力防范在时间、地域、人员素质和精力存在的局限性,减少防范漏洞和失误。

虽然由风沙、树叶、飞鸟、动物穿过造成的对射类产品(激光、微波)的报警不属于技术误报的范畴,但是对于站场管理人员而言,属于管理误报的范围。

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