CN111024210A - 一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及*** - Google Patents

一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN111024210A
CN111024210A CN201911289794.7A CN201911289794A CN111024210A CN 111024210 A CN111024210 A CN 111024210A CN 201911289794 A CN201911289794 A CN 201911289794A CN 111024210 A CN111024210 A CN 111024210A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pipeline
broken
wire
broken wire
vibration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201911289794.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111024210B (zh
Inventor
缪宏
周抗冰
王建慧
阮建飞
朱新民
李海洋
缪文韬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Bestone Pipeline Technology Co ltd
Original Assignee
Beijing Bestone Pipeline Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Bestone Pipeline Technology Co ltd filed Critical Beijing Bestone Pipeline Technology Co ltd
Priority to CN201911289794.7A priority Critical patent/CN111024210B/zh
Publication of CN111024210A publication Critical patent/CN111024210A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111024210B publication Critical patent/CN111024210B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H9/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
    • G01H9/004Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means using fibre optic sensors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B7/00Signalling systems according to more than one of groups G08B3/00 - G08B6/00; Personal calling systems according to more than one of groups G08B3/00 - G08B6/00
    • G08B7/06Signalling systems according to more than one of groups G08B3/00 - G08B6/00; Personal calling systems according to more than one of groups G08B3/00 - G08B6/00 using electric transmission, e.g. involving audible and visible signalling through the use of sound and light sources

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

本申请提供一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法及***。所述方法包括:利用分布式振动传感光缆里面的光纤作为分布式振动传感器,通过分布式振动传感器实时监测PCCP管道沿线断丝时发出的振动能量信号,将监测到的振动能量信号及其断丝的准确位置传输至光纤振动能量信号分析仪,光纤振动能量信号分析仪对振动能量信号进行分析及时发现断丝,并自动累计管道全线和每一节管道的断丝数量和时间间隔,判断断丝发生的趋势,及时提供爆管预警,并为管道加固维修或彻底更换提供决策依据。能够实时且及时的了解管道断丝情况,根据管道断丝情况作为相应的指导策略,极大的降低了PCCP管道断丝情况严重所致的爆管危险。

Description

一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法及***
技术领域
本发明涉及一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法及***,适用大型PCCP管道引水工程领域。
背景技术
PCCP管道(Prestressed Concrete Cylinder Pipe,预应力钢筒混凝土管)是指在带有钢筒的高墙混凝土管芯上缠绕环向预应力钢丝,再在其上喷制致密的水泥砂浆保护层而制成的输水管。它是由薄钢板、高强钢丝和混凝土构成的复合管材,它充分而又综合地发挥了钢材的抗拉、易密封和混凝土的抗压、耐腐蚀性能,具有高密封性、高强度和高抗渗的特性。
现有的PCCP管道断丝检测不能准确的定位断丝的位置,而且不能及时了解到管道断丝的情况导致发生爆管,增加了管道加固维修或彻底更换的工作量。
发明内容
本申请提供了一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,包括:带预应力的钢丝绷断时,钢丝脱离混凝土束缚的瞬间,会传递很大的振动能量给管道壁;利用沿管道敷设的光纤振动传感器,实时采集PCCP管道沿线断丝时产生的振动能量导致的光信号变化;光纤振动信号分析仪通过对光信号的变化数据进行分析对比计算处理,及时发现断丝事件以及断丝的准确位置;报警装置自动累计管道全线和每一节管道的断丝数量和时间间隔,判断断丝发生的速率和趋势,及时提供爆管预警,并为管道加固维修或彻底更换提供决策依据。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中振动信号解调主机通过对光纤中高相干度瑞利散射信号的解调,可解析出断丝事件的振动能量以及幅度、频率和时域特征,实现对断丝事件实时精确监测。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中所述分布式振动传感光缆采用环氧树脂加玻璃纤维或者碳纤维包覆光纤单元挤制而成,具备振动敏感能力,还具有优良的防水和耐腐蚀性能,耐1.5MPa以上水压。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中振动传感光缆的安装敷设方式包括:把传感光缆粘贴于管道内壁和/或管道外壁、或悬浮于管道内或者沉于管道底部、或内置于混凝土罐壁内预留的微管内部;对于新建的PCCP管道,在生产PCCP管道时在管道混凝土壁内预留毛细管或空腔,敷设PCCP管道时将传感光缆同步内置于毛细管或空腔内;或将传感光缆粘贴于管道外壁,便于不停水维修;对于已建在线运行管道,在停水检修时把传感光缆粘贴于管道内壁,或者在不停输的情况下将传感光缆随水流敷设到管道内,设计不同比重的传感光缆,让光缆悬浮或者沉于管底。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中所述光纤振动分析仪发现光纤收到超过设置阈值的异常振动能量信号时,会及时发出预警,其中:
在确认新建PCCP管道正常没有断丝状态下,采集光缆沿途的振动信号数据,形成管道环境噪声曲线图,并作为设置光缆里面的光纤振动报警阈值参考;
把采集到的断丝信号的频域、时域及强度数据特征作为断丝模式识别参考;
光纤实时采集的振动能量信号没有异常时,表示管道没有发生断丝;
***采集到单次断丝特征信号时,***发出单次断丝报警;***采集到多次断丝信号时,***发出对应位置的多次断丝报警;同一节管道发生多次断丝,***会发出爆管预警。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中对于新建PCCP管道,把通信调度用光纤集成到振动传感光缆中来,利用其中一根光纤作为分布式振动传感器,其余光纤用于通信传输;
对于已有通信或者振动传感光缆的PCCP管道,在传感光缆上集成光纤水听器,连接准分布式光纤信号解调主机,和分布式光纤断丝监测主机进行复合判断。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中对振动能量信号进行处理分析而做出判断,具体包括:
腐蚀导致的断丝,信号强度较弱;
氢脆或者人为切割断丝的信号强度较强;
粘贴于管道表面的传感光缆采集到的断丝信号,比埋设于土壤中或者水中的传感光缆采集的信号强。
如上所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其中分布式光纤振动信号分析仪对采集的实时振动能量信号及位置数据加以分析处理和统计对比,判断断丝发生在多根管道还是同一根管道:
如果断丝分散在多根管道,***发出预警并继续监测;
如果断丝发生在同一根管道,且断丝数量超过设定数量,***将报警;
如果断丝发生在同一根管道,虽然断丝数量没有达到报警阈值,但是发生连续不间隔的断丝,并达到设计断丝数量***即时报警;
如果装置采集到比断丝能量大、延续时间长的振动信号,***将发出爆管报警;
***报警时会发出声光信号,并同时将报警信号通过网络发送至监控中心或者相关人员的移动接受终端。
本申请还提供一种PCCP管道断丝监测及爆管预警***,包括:所述PCCP管道断丝监测及爆管预警***执行上述PCCP管道断丝监测及爆管预警方法。
本申请实现的有益效果如下:采用本申请的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法及装置能够实时且及时的了解管道断丝情况,而且能够根据管道断丝情况作为相应的指导策略,极大的降低了PCCP管道断丝情况严重所致的爆管危险。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法示意图;
图2是本申请实施例提供的分布式振动传感***原理图。
具体实施方式
下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
本申请实施例一提供一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,如图1所示,应用于PCCP管道断丝监测及爆管预警***中,带预应力的钢丝绷断时,钢丝脱离混凝土束缚的瞬间,会传递很大的振动能量给管道壁;利用沿管道敷设的光纤振动传感器,实时采集PCCP管道沿线断丝时产生的振动能量导致的光信号变化;光纤振动信号分析仪通过对光信号的变化数据进行分析对比计算处理,及时发现断丝事件以及断丝的准确位置;报警装置自动累计管道全线和每一节管道的断丝数量和时间间隔,判断断丝发生的速率和趋势,及时提供爆管预警,并为管道加固维修或彻底更换提供决策依据。
本申请采用的分布式振动传感光缆,包含1芯以上单模G.652光纤。所述分布式振动传感光缆采用环氧树脂加玻璃纤维或者碳纤维包覆光纤单元挤制而成,例如可以采用芳纶纱、碳纤维等高强度材料加强的非金属光缆;也可以采用不锈钢管光纤单元加不锈钢丝铠装的光缆。且分布式振动传感光缆具备振动敏感能力,还具有优良的防水和耐腐蚀性能,耐1.5MPa以上水压。传感光缆制作光缆的材料要满足输水管道的安全环保要求。采用先进的分布式光纤传感技术,能连续实时监测预警单向>40Km双向>80km长度的PCCP管道断丝,并能精确显示断丝的准确位置。
其中,振动传感光缆的安装敷设方式包括:把传感光缆粘贴于管道内壁和/或管道外壁、或悬浮于管道内或者沉于管道底部、或内置于混凝土罐壁内预留的微管内部;
对于新建的PCCP管道,在生产PCCP管道时在管道混凝土壁内预留毛细管或空腔,敷设PCCP管道时将传感光缆同步内置于毛细管或空腔内;或将传感光缆粘贴于管道外壁,便于不停水维修;且对于新建的PCCP管道可以把通信调度用光纤集成到振动传感光缆中来,利用其中一根光纤作为分布式振动传感器,其余光纤用于通信传输;
对于已建在线运行管道,在停水检修时把传感光缆粘贴于管道内壁,或者在不停输的情况下将传感光缆随水流敷设到管道内,设计不同比重的传感光缆,让光缆悬浮或者沉于管底。且对于已有通信或者振动传感光缆的PCCP管道,可在传感光缆上集成光纤水听器,连接准分布式光纤信号解调主机,和分布式光纤断丝监测主机进行复合判断。
本申请实施例中,光纤振动分析仪对振动能量信号进行处理分析而做出判断,具体包括:
腐蚀导致的断丝,信号强度较弱;
氢脆或者人为切割断丝的信号强度较强;
粘贴于管道表面的传感光缆采集到的断丝信号,比埋设于土壤中或者水中的传感光缆采集的信号强。
进一步地,分布式光纤振动信号分析仪对采集的实时振动能量信号及位置数据加以分析处理和统计对比,判断断丝发生在多根管道还是同一根管道:
如果断丝分散在多根管道,***发出预警并继续监测;
如果断丝发生在同一根管道,且断丝数量超过设定数量,***将报警;
如果断丝发生在同一根管道,虽然断丝数量没有达到报警阈值,但是发生连续不间隔的断丝,并达到设计断丝数量***即时报警;
如果装置采集到比断丝能量大、延续时间长的振动信号,***将发出爆管报警;***报警时会发出声光信号,并同时将报警信号通过网络发送至监控中心或者相关人员的移动接受终端。
此外,当光纤振动分析仪发现光纤收到超过设置阈值的异常振动能量信号时,会及时发出预警,具体包括:
在确认新建PCCP管道正常没有断丝状态下,采集光缆沿途的振动信号数据,形成管道环境噪声曲线图,并作为设置光缆里面的光纤振动报警阈值参考;
把采集到的断丝信号的频域、时域及强度数据特征作为断丝模式识别参考;
光纤实时采集的振动能量信号没有异常时,表示管道没有发生断丝;
***采集到单次断丝特征信号时,***发出单次断丝报警;***采集到多次断丝信号时,***发出对应位置的多次断丝报警;同一节管道发生多次断丝,***会发出爆管预警。
实施例二
本申请实施例二对于新建的PCCP管道或既有在用的PCCP管道均能够采用分布式振动传感光缆对管道断丝进行监测,具体包括:
(1)对于新建的PCCP管道安装断丝检测预警***,在PCCP管道内壁和/或管道外壁固定传感光缆,利用光缆里面的光纤作为分布式振动传感器,通过实时分布式监测光纤采集管道沿线断丝时发出的的振动能量信号;分布式振动传感器连接振动能量信号分析仪,通过对振动能量信号的分析及时发现断丝,实现PCCP管道断丝监测,并提供断丝的准确位置,自动累计管道全线和每一节管道的断丝数量和时间间隔,判断断丝发生的趋势,及时提供爆管预警;并为管道加固维修或彻底更换提供决策依据。
具体地,利用敷设于管道内、外的光缆作为传感器,及时采集预应力钢丝发生绷断断丝时发出的振动以及外层砂浆碎裂发出的振动能量信号,其中单次断丝会发出单次短暂的信号;多次断丝会发出多次信号;然后实时向所述光纤信号分析仪反馈检测信号。
光纤信号分析仪对检测到的振动能量信号进行处理分析而做出判断,判断结果包括:
腐蚀导致的断丝,信号强度较弱;
氢脆或者人为切割断丝的信号强度较强;
进一步地,光纤信号分析仪发现光纤收到额外振动能量信号时,会及时发出预警,具体包括:
在确认新建PCCP管道正常没有断丝状态下,采集光缆沿途的振动能量信号数据,形成管道环境噪声曲线图,并作为设置光缆里面的光纤振动报警阈值参考;把采集到的断丝信号的频域、时域及强度数据特征作为断丝模式识别参考;
若光纤实时采集的振动能量信号没有突发的脉冲信号时,表示管道没有发生断丝;若光纤采集到类似断丝的单次信号特征时,***发出单次断丝报警;若***采集到多次类似断丝信号时,***发出对应的多次断丝报警;
另外,分布式振动能量信号分析仪对采集的实时振动能量信号及位置数据加以分析处理和统计对比,判断断丝发生在多根管道还是同一根管道。如果断丝分散在多根管道,***发出预警并继续监测;如果断丝发生在同一根管道,且断丝数量超过设定数量,***将报警;如果断丝发生在同一根管道,虽然断丝数量没有达到报警阈值,但是发生连续不间隔的断丝,并达到设计断丝数量,***即时报警;
可选地,***报警时会发出声光信号,并同时将报警信号通过网络发送至监控中心或者相关人员的移动终端。监控中心或移动终端在分析断丝次数达到需要加固管道的设定数量,需要对管道进行加固;如果断丝的数量达到需要换管的设计数量,则需要更换管道。
(2)对于既有再用管道安装断丝监测及爆管预警***,采用采用金属传感光缆,用浮力浮标从泵站水泵进水口把光缆牵引到指定长度的管道内,把光缆的一端和光纤振动分析仪连接;也可以在传感光缆上集成光纤水听器,连接光纤水听器解调主机,和分布式光纤断丝监测***进行复合判断,提高断丝监测的准确性。
具体地,利用既有通信光缆里面的一根光纤作为作为分布式振动传感器,即光纤既是传感器也是传输信息的通道;分布式振动传感光缆,包含1芯以上单模G.652光纤。传感光缆可以采用芳纶纱、碳纤维等高强度材料加强的非金属光缆;也可以采用不锈钢管光纤单元加不锈钢丝铠装的光缆,制作光缆的材料要满足输水管道的安全环保要求。
敷设于管道内的振动传感光缆,须具备很好的纵向和径向防水功能,并能够承受1.5MPa以内的水压。一般采用把传感光缆固定在管道内壁和/或管道外壁的粘贴方式;也可以悬浮于水中或者沉于管道底部;也可以内置于管道底部的混凝土、或者预置于混凝土内的微管(金属或者非金属)内部。由于断丝会传递很大的能量给管道壁,因此粘贴于管道表面的传感光缆采集到的断丝信号比埋设于土壤中或者水中的传感光缆采集的信号强。
其中,当分布式振动传感器连接振动能量信号解调主机时,振动能量信号解调主机通过对光纤中高相干度瑞利散射信号的解调,可高保真还原振动事件的位置、幅度和频率,从而实现对断丝发出的振动的实时精确监测预警。原理如下:
分布式光纤振动监测***采用OTDR原理:激光器输出的连续激光光波经声光调制器(AOM)转换成脉冲光。通过掺铒光纤放大器(EDFA)对脉冲光强进行放大,通过环形器注入到传感光纤中。传感光纤产生的后向瑞利散射光经环形器被光电探测器(PD)接收后,由数据采集卡采集光强信号,交由计算机处理。使用窄线宽激光器以实现脉宽范围内后向瑞利散射光之间发生干涉,提高灵敏度,使之能够响应振动引起的光相位变化。光纤分布式振动传感***原理如图2所示。
以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,包括:带预应力的钢丝绷断时,钢丝脱离混凝土束缚的瞬间,会传递很大的振动能量给管道壁;利用沿管道敷设的光纤振动传感器,实时采集PCCP管道沿线断丝时产生的振动能量导致的光信号变化;光纤振动信号分析仪通过对光信号的变化数据进行分析对比计算处理,及时发现断丝事件以及断丝的准确位置;报警装置自动累计管道全线和每一节管道的断丝数量和时间间隔,判断断丝发生的速率和趋势,及时提供爆管预警,并为管道加固维修或彻底更换提供决策依据。
2.如权利要求1所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,振动信号解调主机通过对光纤中高相干度瑞利散射信号的解调,可解析出断丝事件的振动能量以及幅度、频率和时域特征,实现对断丝事件实时精确监测。
3.如权利要求1所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,所述分布式振动传感光缆采用环氧树脂加玻璃纤维或者碳纤维包覆光纤单元挤制而成,具备振动敏感能力,还具有优良的防水和耐腐蚀性能,耐1.5MPa以上水压。
4.如权利要求1所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,振动传感光缆的安装敷设方式包括:把传感光缆粘贴于管道内壁和/或管道外壁、或悬浮于管道内或者沉于管道底部、或内置于混凝土罐壁内预留的微管内部;对于新建的PCCP管道,在生产PCCP管道时在管道混凝土壁内预留毛细管或空腔,敷设PCCP管道时将传感光缆同步内置于毛细管或空腔内;或将传感光缆粘贴于管道外壁,便于不停水维修;对于已建在线运行管道,在停水检修时把传感光缆粘贴于管道内壁,或者在不停输的情况下将传感光缆随水流敷设到管道内,设计不同比重的传感光缆,让光缆悬浮或者沉于管底。
5.如权利要求1所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,所述光纤振动分析仪发现光纤收到超过设置阈值的异常振动能量信号时,会及时发出预警,其中:
在确认新建PCCP管道正常没有断丝状态下,采集光缆沿途的振动信号数据,形成管道环境噪声曲线图,并作为设置光缆里面的光纤振动报警阈值参考;
把采集到的断丝信号的频域、时域及强度数据特征作为断丝模式识别参考;
光纤实时采集的振动能量信号没有异常时,表示管道没有发生断丝;
***采集到单次断丝特征信号时,***发出单次断丝报警;***采集到多次断丝信号时,***发出对应位置的多次断丝报警;同一节管道发生多次断丝,***会发出爆管预警。
6.如权利要求1所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,对于新建PCCP管道,把通信调度用光纤集成到振动传感光缆中来,利用其中一根光纤作为分布式振动传感器,其余光纤用于通信传输;
对于已有通信或者振动传感光缆的PCCP管道,在传感光缆上集成光纤水听器,连接准分布式光纤信号解调主机,和分布式光纤断丝监测主机进行复合判断。
7.如权利要求5所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,对振动能量信号进行处理分析而做出判断,具体包括:
腐蚀导致的断丝,信号强度较弱;
氢脆或者人为切割断丝的信号强度较强;
粘贴于管道表面的传感光缆采集到的断丝信号,比埋设于土壤中或者水中的传感光缆采集的信号强。
8.如权利要求5所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法,其特征在于,分布式光纤振动信号分析仪对采集的实时振动能量信号及位置数据加以分析处理和统计对比,判断断丝发生在多根管道还是同一根管道:
如果断丝分散在多根管道,***发出预警并继续监测;
如果断丝发生在同一根管道,且断丝数量超过设定数量,***将报警;
如果断丝发生在同一根管道,虽然断丝数量没有达到报警阈值,但是发生连续不间隔的断丝,并达到设计断丝数量***即时报警;
如果装置采集到比断丝能量大、延续时间长的振动信号,***将发出爆管报警;
***报警时会发出声光信号,并同时将报警信号通过网络发送至监控中心或者相关人员的移动接受终端。
9.一种PCCP管道断丝监测及爆管预警***,其特征在于,包括:所述PCCP管道断丝监测及爆管预警***执行如权利要求1-8中任一项所述的PCCP管道断丝监测及爆管预警方法。
CN201911289794.7A 2019-12-15 2019-12-15 一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及*** Active CN111024210B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911289794.7A CN111024210B (zh) 2019-12-15 2019-12-15 一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911289794.7A CN111024210B (zh) 2019-12-15 2019-12-15 一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111024210A true CN111024210A (zh) 2020-04-17
CN111024210B CN111024210B (zh) 2024-03-08

Family

ID=70209146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911289794.7A Active CN111024210B (zh) 2019-12-15 2019-12-15 一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111024210B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111765960A (zh) * 2020-07-23 2020-10-13 国网山西省电力公司太原供电公司 基于分布式光纤传感的opgw光缆地震信号的提取方法
CN112987210A (zh) * 2021-02-08 2021-06-18 北京百世通管道科技有限公司 一种管道风险监测预警用传感光纤单元结构及施工方法
CN113376024A (zh) * 2021-06-07 2021-09-10 中国水利水电科学研究院 一种pccp爆管监测预警***及方法
CN113864659A (zh) * 2021-09-06 2021-12-31 中国水利水电科学研究院 一种预应力钢筒混凝土管道在线监测***和实时预警方法
CN114370929A (zh) * 2022-01-18 2022-04-19 北京国电瑞源科技发展有限公司 一种基于分布式光纤的pccp管道断丝监测***和方法
CN115479219A (zh) * 2022-09-20 2022-12-16 无锡科晟光子科技有限公司 智能管道状态监测方法、监测装置及智能管道***
CN117434149A (zh) * 2023-10-31 2024-01-23 北京市水科学技术研究院 基于声纹特征的pccp管道断丝监测方法、***、装置及设备

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103590444A (zh) * 2013-11-06 2014-02-19 中国水利水电科学研究院 大型埋地压力输水管道渗漏连续监测方法与爆管预警***
CN103680076A (zh) * 2012-08-31 2014-03-26 天津市誉航润铭科技发展有限公司 双主机分布式光纤预应力管线运行安全预警***
CN103672212A (zh) * 2012-08-30 2014-03-26 天津市常天管道有限公司 具有断丝监测功能的预应力管结构
CN104266084A (zh) * 2014-09-22 2015-01-07 天津大学 基于分布式光纤传感器的输油管道内检测器跟踪定位方法
CN104565826A (zh) * 2013-10-29 2015-04-29 中国石油天然气股份有限公司 管道光纤安全监测预警方法和***
CN106225908A (zh) * 2016-07-08 2016-12-14 大连理工大学 基于光纤光栅的管路***振动故障监测方法
CN108593622A (zh) * 2017-12-26 2018-09-28 武汉理工大学 一种用于石化生产过程的智能化集成光纤传感***及其实时监测诊断方法
CN108679457A (zh) * 2018-07-02 2018-10-19 中国水利水电科学研究院 压力输水管道在线渗漏检测装置及方法
US20190137045A1 (en) * 2017-06-30 2019-05-09 Hifi Engineering Inc. Method and system for detecting whether an acoustic event has occurred along a fluid conduit
CN110131486A (zh) * 2019-04-17 2019-08-16 北京百世通管道科技有限公司 光纤复合管道及其监测***和预警方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103672212A (zh) * 2012-08-30 2014-03-26 天津市常天管道有限公司 具有断丝监测功能的预应力管结构
CN103680076A (zh) * 2012-08-31 2014-03-26 天津市誉航润铭科技发展有限公司 双主机分布式光纤预应力管线运行安全预警***
CN104565826A (zh) * 2013-10-29 2015-04-29 中国石油天然气股份有限公司 管道光纤安全监测预警方法和***
CN103590444A (zh) * 2013-11-06 2014-02-19 中国水利水电科学研究院 大型埋地压力输水管道渗漏连续监测方法与爆管预警***
CN104266084A (zh) * 2014-09-22 2015-01-07 天津大学 基于分布式光纤传感器的输油管道内检测器跟踪定位方法
CN106225908A (zh) * 2016-07-08 2016-12-14 大连理工大学 基于光纤光栅的管路***振动故障监测方法
US20190137045A1 (en) * 2017-06-30 2019-05-09 Hifi Engineering Inc. Method and system for detecting whether an acoustic event has occurred along a fluid conduit
CN108593622A (zh) * 2017-12-26 2018-09-28 武汉理工大学 一种用于石化生产过程的智能化集成光纤传感***及其实时监测诊断方法
CN108679457A (zh) * 2018-07-02 2018-10-19 中国水利水电科学研究院 压力输水管道在线渗漏检测装置及方法
CN110131486A (zh) * 2019-04-17 2019-08-16 北京百世通管道科技有限公司 光纤复合管道及其监测***和预警方法

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111765960A (zh) * 2020-07-23 2020-10-13 国网山西省电力公司太原供电公司 基于分布式光纤传感的opgw光缆地震信号的提取方法
CN112987210A (zh) * 2021-02-08 2021-06-18 北京百世通管道科技有限公司 一种管道风险监测预警用传感光纤单元结构及施工方法
CN113376024A (zh) * 2021-06-07 2021-09-10 中国水利水电科学研究院 一种pccp爆管监测预警***及方法
CN113864659A (zh) * 2021-09-06 2021-12-31 中国水利水电科学研究院 一种预应力钢筒混凝土管道在线监测***和实时预警方法
CN113864659B (zh) * 2021-09-06 2024-03-08 中国水利水电科学研究院 一种预应力钢筒混凝土管道在线监测***和实时预警方法
CN114370929A (zh) * 2022-01-18 2022-04-19 北京国电瑞源科技发展有限公司 一种基于分布式光纤的pccp管道断丝监测***和方法
CN114370929B (zh) * 2022-01-18 2024-03-26 北京国电瑞源科技发展有限公司 一种基于分布式光纤的pccp管道断丝监测***和方法
CN115479219A (zh) * 2022-09-20 2022-12-16 无锡科晟光子科技有限公司 智能管道状态监测方法、监测装置及智能管道***
CN115479219B (zh) * 2022-09-20 2024-03-01 无锡科晟光子科技有限公司 智能管道状态监测方法、监测装置及智能管道***
CN117434149A (zh) * 2023-10-31 2024-01-23 北京市水科学技术研究院 基于声纹特征的pccp管道断丝监测方法、***、装置及设备
CN117434149B (zh) * 2023-10-31 2024-06-04 北京市水科学技术研究院 基于声纹特征的pccp管道断丝监测方法、***、装置及设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN111024210B (zh) 2024-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111024210A (zh) 一种pccp管道断丝监测及爆管预警方法及***
CN113864659B (zh) 一种预应力钢筒混凝土管道在线监测***和实时预警方法
CN104482331B (zh) 一种智能rtp管及其制备方法
CN104613885B (zh) 一种隧道内管道监测预警***
CN103590444B (zh) 大型埋地压力输水管道渗漏连续监测方法与爆管预警***
CN109442561B (zh) 一种分布式热力管道泄漏监测***
CN105089701A (zh) 基于分布式光纤传感的运营隧道健康监测预警***及方法
CN110360945A (zh) 基于botdr的管道变形监测和掌上预警***及方法
CN112462657A (zh) 智慧管网大数据采集分析预警定位***及方法
EP3706066B1 (en) System for monitoring a water distribution network
CN109238532A (zh) 基于光纤布里渊散射光的管道受力状态分析方法及***
CN105509979A (zh) 基于光纤负压波的油气管道泄漏监测定位***及方法
KR20160120459A (ko) 매설 배관의 누수 검지 시스템
CN109253400A (zh) 基于分布式光纤传感的管道震动感测方法及***
CN113701802B (zh) 管道***的异常监测方法和异常监测***
CN103630265A (zh) 一种基于分布式光纤的柔性管道温度在线监测方法
KR20110032127A (ko) 파이프라인 파손탐지를 위한 광섬유 케이블 일체형 테이프(또는 시트) 및 이의 시공방법
CN202401396U (zh) 能感知内部湿度的桥梁用智能缆索
CN106764454B (zh) 分布式光纤带及分布式光纤传感管网监测装置
CN210603689U (zh) 一种地连墙应力实时监测预警***
CN206594075U (zh) 一种隧道二衬碳涂覆光纤混凝土裂缝监测***
CN212565339U (zh) 一种天然气长输管道安全预警***
CN114812787A (zh) 基于分布式光纤传感的供排水管网状态实时监测方法
CN100397034C (zh) 锚索长期工作状态监测装置及其方法
CN112133130B (zh) 一种海底电缆锚害全过程监测的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant