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管道研究

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管道伴行光纜測量典型問題綜合優(yōu)化案例

來源:《管道安全保護》2025年第1期 作者:曾傳海 朱燕林 時間:2025-7-5 閱讀:

曾傳海 朱燕林

國家管網(wǎng)集團西氣東輸南昌輸氣分公司

 

背景

光纜是現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)的核心載體,管道伴行光纜對保障油氣管道安全運行至關(guān)重要。其路由精準定位與埋深檢測受地質(zhì)條件、電磁干擾及施工工藝等影響,存在信號衰減、定位偏差、埋深誤差和干擾以及盤纜特征識別等問題。本案例結(jié)合某光纜維護工程中使用雷迪8000(頻率范圍8 kHz~200 kHz)實測數(shù)據(jù),分析存在的問題及發(fā)生機理,提出光纜測量綜合優(yōu)化方案。

問題

(1)信號接收異常。

①長距離衰減現(xiàn)象(>1 km)。當發(fā)射機輸出功率為定值時,信號強度隨距離呈指數(shù)衰減(式 1):

I(x)= I_0·e(-αx)     (1)

式中衰減系數(shù)α與土壤電導(dǎo)率及頻率正相關(guān)。試驗表明:200 kHz信號在黏土層中傳輸1.2 km后信噪比下降至初始值的18%,導(dǎo)致接收失效。

②短距離信號丟失(<1 km)。如埋深超過3 m時,83 kHz信號場強衰減達72%,接收機難以捕捉有效信號。其他如接線盒斷點。加強芯未導(dǎo)通導(dǎo)致電流環(huán)路中斷,信號突降為零值,特征為距離—強度曲線出現(xiàn)階躍式斷裂。

(2)管道信號耦合干擾。

低頻信號(≤65 kHz)易受相鄰金屬管道電磁耦合影響。試驗數(shù)據(jù)表明:在平行間距0.5 m的鑄鐵管道附近,33 kHz測量信號畸變率達45%,而131 kHz僅7.2%。建議采用高頻段(≥83 kHz)進行抗干擾測量。

(3)定位誤差。

① 雙箭頭定位偏差。由于管道干擾場與目標信號產(chǎn)生矢量疊加,導(dǎo)致峰值點偏移。接收機顯示雙箭頭位置偏離光纜實際軸線。修正方法:橫向移動接收器,記錄深度最小值點Dmin;建立位置修正模型:  

Δx = k·(f /100)2      (2)

其中k為介質(zhì)系數(shù)(干燥沙土 k =0.12),試驗驗證該模型可將定位誤差控制在±0.15 m內(nèi)。

②埋深顯示值校準。試驗表明,83 kHz顯示值比實際埋深平均偏大12%,而8 kHz僅偏大3%。建議采用低頻初測+高頻精測的組合模式。采用動態(tài)校準公式:

H_real = H_display·[1 - 0.09·lg(f)]    (3)

經(jīng)32組實測數(shù)據(jù)驗證,校準后誤差≤5%。

(4)盤纜特征識別。

①突變點檢測。當接收機沿路由移動時,若埋深值在1 m范圍內(nèi)突變超過30%(如從1.2 m突增至0.3 m),可判定為盤纜點。此時需向發(fā)射機方向回測10 m~20 m進行環(huán)形掃描。

②盤纜電磁場特征。131 kHz頻率下,盤纜區(qū)域呈現(xiàn)閉合環(huán)形場強分布,接收機箭頭指向圓心。通過極坐標掃描可準確標定盤纜中心位置,定位精度達0.3 m。

做法

基于多頻電磁波探測的原理,結(jié)合實測數(shù)據(jù)(8、33、65、83、131、200 kHz)分析發(fā)現(xiàn):長距離信號衰減與頻率選擇相關(guān),短距離信號丟失多由超埋深或接線盒連接故障引起;雙箭頭定位誤差可通過深度突變特征修正,埋深顯示值隨頻率降低趨近實際值。據(jù)此提出分級測量法。初測階段:采用8 kHz低頻信號進行大范圍快速掃描,識別異常衰減區(qū);精測階段:切換至131 kHz高頻信號,結(jié)合深度突變判據(jù)定位故障點;驗證階段:對疑似盤纜區(qū)域進行環(huán)形路徑掃描,確認幾何特征。

啟示

提出的基于頻率自適應(yīng)切換、深度突變判據(jù)與盤纜特征識別的綜合優(yōu)化方案,可有效解決光纜測量中的信號丟失、定位偏差等問題,對提升通信光纜運維效率具有工程應(yīng)用價值。


作者簡介:曾傳海,南昌輸氣分公司三級工程師,主要從事腐蝕控制、第三方施工管理等方面的工作。聯(lián)系方式:18079165260,164195311@qq.com。


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