Способ электронного маркирования трассы оптоволоконного кабеля

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения трассы прокладки оптоволоконного кабеля, проложенного в кабельной канализации и, в частности, по технологии «микрокабель в микротрубке» в транспортной многоканальной коммуникации. Технической задачей заявленного способа является разработка способа маркировки оптоволоконного кабеля. Техническим результатом предлагаемого способа является расширение области применения заявленного изобретения. Технический результат достигается тем, что согласно способу электронного маркирования трассы оптоволоконного кабеля множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют на протяженной структуре, выполненной из непроводящего материала, а затем эту структуру прокладывают вдоль трассы маркируемого оптоволоконного кабеля, при этом множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют внутри выполненного из непроводящего материала гибкого прутка, который имеет заданную жесткость, а затем этот пруток прокладывают в пакете защитных трубок, в котором проложен маркируемый оптоволоконный кабель, в свободном канале. 1 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения трассы прокладки оптоволоконного кабеля, проложенного в пакете защитных труб, в частности, по технологии «микрокабель в микротрубке» в транспортной многоканальной коммуникации.

Одним из основных преимуществ оптоволоконных кабелей является возможность их изготовления полностью диэлектрическими, что обеспечивает защищенность от влияния внешних электромагнитных полей. В последние годы все чаще применяются прокладка оптоволоконных кабелей в защитном трубопроводе и, в том числе, в пакете микротрубок по перспективной технологии «микрокабель в микротрубке» в транспортной многоканальной коммуникации. Но и в этом случае стремятся исключить прокладку в свободных каналах линейно-кабельных сооружений параллельно оптоволоконному кабелю кабелей с проводящими элементами в конструкции, металлических проводников. Если этого не делать, то необходимо принимать дополнительные меры по электробезопасности. В частности, оборудовать заземления, контрольно-измерительные пункты по трассе прокладки. Это влечет значительные дополнительные расходы, да и не всегда возможно реализовать на практике. Например, при прокладке пакетов микротрубок с оптоволоконным микрокабелем в минитраншею вдоль атомобильной дороги. Отсутствие протяженных металлических элементов, проложенных вдоль трассы прокладки оптоволоконного кабеля (в его конструкции, в конструкции трубопроводов, проложенных в свободных каналах защитных трубок и т.п), делает невозможным применение для определения местоположения кабеля и других элементов линейно-кабельных сооружений хорошо известных индукционных методов [1-3].

Для этих целей успешно применяются системы электронного маркирования. Известны способы электронного маркирования протяженных подземных сооружений (трубопроводов, кабелей и т.п.) [4, 5], согласно которым сосредоточенные электронные маркеры устанавливают вблизи маркируемого сооружения на поворотах трассы прокладки, на пересечениях с другими подземными сооружениями, вблизи смотровых устройств и т.п. К недостаткам основного ряда электронных маркеров следует отнести то, что для их нормальной работы необходимо выравнивание их в горизонтальном положении [4]. Данная проблема решается за счет применения специальных шаровых самовыравнивающихся маркеров [4]. Общий недостаток способа маркирования протяженных сооружений системой сосредоточенных электронных маркеров обусловлен ограниченным радиусом действия электронного маркера, который в зависимости от размера и конструкции маркера, глубины его прокладки под землей составляет порядка 0.2 – 3 м. Это требует привязок местоположения маркеров на трассе, приводит к значительному дополнительному объему трассопоисковых работ и ограничивает возможности маркирования протяженного сооружения по длине.

От этого недостатка свободен способ электронного маркирования протяженного подземного сооружения [6], заключающийся в том, что множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют на маркерной ленте или маркерном шнуре, которые выполнены из непроводящего материала, а затем эту маркерную ленту или маркерный шнур прокладывают над маркируемым протяженным подземным сооружением. Это так называемые электронная маркерная лента [7] и электронный маркерный шнур [8]. Недостатком данного способа является то, что для нормальной работы закрепленных на ленте (шнуре) электронных маркеров необходимо выравнивание электронной ленты или натяжения шнура при их прокладке под землей, что достаточно сложно контролировать в процессе строительства. Кроме того, маркерная ленту и маркерный шнур трудно применить для маркирования уже построенных оптоволоконных кабельных линий даже в случае прокладки оптоволоконного кабеля в пакете защитных труб. Их прокладка над введенными в эксплуатацию сооружениями связана с большим объемом земляных работ, выполняемых ручным способом. Маркерная лента, особенно учитывая предъявляемые к ее положению относительно поверхности грунта требования, не может быть проложена в свободных каналах пакета защитных труб. Электронный маркерный шнур из-за недостаточной жесткости не может быть проложен в свободном канале методом пневмопрокладки. Теоретически его можно проложить вручную, выполнив предварительно работы по заготовке канала. Но практически это реализуемо при относительно небольших расстояниях между смотровыми устройствами. При расстояниях между смотровыми устройствами более одного километра, что характерно для загородных участков кабельных линий связи, реализовать это крайне сложно. При этом, надо учесть, что в этом случае также необходимо принять меры по натяжению электронного маркерного шнура.

Сущностью предполагаемого изобретения является расширение области применения.

Эта сущность достигается тем, что согласно способу электронного маркирования трассы оптоволоконного кабеля, заключающемуся в том, что множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют на протяженной структуре, выполненной из непроводящего материала, а затем эту структуру прокладывают вдоль трассы маркируемого оптоволоконного кабеля, при этом множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют внутри выполненного из непроводящего материала гибкого прутка, который имеет заданную жесткость, а затем этот пруток прокладывают в пакете защитных трубок, в котором проложен маркируемый оптоволоконный кабель, в свободном канале.

На фиг.1 представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.

Устройство включает оптический кабель 1, пакет защитных трубок 2, выполненный из непроводящего материала гибкий пруток 3, который имеет заданную жесткость, электронные маркеры 4, устройство поиска электронных маркеров 5.

Устройство работает следующим образом. Электронные маркеры 4 закрепляют внутри выполненного из непроводящего материала гибкого прутка 3, который имеет заданную жесткость. Затем выполненный из непроводящего материала гибкий пруток 2, который имеет заданную жесткость, прокладывают вдоль трассы маркируемого оптоволоконного кабеля 1 в свободном канале пакета защитных трубок 2 методом пневмопрокладки. Оператор с помощью устройства поиска электронных маркеров 5 последовательно определяет местоположение электронных маркеров 4, закрепленных с заданным интервалом внутри выполненного из непроводящего материала гибкого прутка 3, и, тем самым определяет трассу прокладки оптоволоконного кабеля.

В отличие от известного способа, которым является прототип, в предлагаемом способе за счет жесткости маркерного прутка при его прокладке в отличие от маркерной ленты и маркерного шнура проявляется эффект самовыравнивания, в результате чего не требуется контроль его ориентации при прокладке. Это позволяет существенно снизить затраты и повысить надежность и точность определения местоположения электронного маркера. В отличие от известного способа, которым является прототип, за счет жесткости маркерный пруток в отличие от маркерного шнура может быть проложен в свободном канале пакета защитных трубок оптоволоконной кабельной линии методом пневмопрокладки. Как следствие, заявляемый способ в отличие от известного, который является прототипом, позволяет маркировать линейно-кабельные сооружения уже построенных оптоволоконных кабельных линий после их ввода в эксплуатацию. Все это позволяет расширить область применения заявляемого способа по сравнению с известным способом, которым является прототип.

ЛИТЕРАТУРА

1. The theory of buried cable and pipe location// Radiodetection, 2017, 22p. (www.radiodetection.com).

2. RU 2319179 C1(2006)

3. RU 2352963 C1(2006)

4. Recommendations for Marking Communication Facilities with the Use of 3M™ EMS Electronic Markers// 3M™, Revised June 21, 2005, 12p. (http://www.3m.com/dynatel).

5. US 10401526 B2 (2019)

6. US 5116654 A (1992)

7. Маркировочная лента 3M™ EMS Tape серии 7600-CT. Инструкции по закладке// 3M™, 2013, 2 p. ( www.3MRussia.ru/Dynatel).

8. 3M™ Electronic Marking System (EMS) Rope 7700 Series Locatable Rope for Horizontal Directional Drilling and Direct Bury Application Instructions// 3M™, 78-8141-8030-9 Rev B, 2015, 6 p. (www.3M.com/dynatel).

Способ электронного маркирования трассы оптоволоконного кабеля, заключающийся в том, что множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют на протяженной структуре, выполненной из непроводящего материала, а затем эту структуру прокладывают вдоль трассы маркируемого оптоволоконного кабеля, отличающийся тем, что множество электронных маркеров с заданными интервалами закрепляют внутри выполненного из непроводящего материала гибкого прутка, который имеет заданную жесткость, а затем этот пруток прокладывают в пакете защитных трубок, в котором проложен маркируемый оптоволоконный кабель, в свободном канале.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к области измерения импульсов частичного разряда экранированного кабеля. Техническим результатом является повышение точности измерения.

Устройство неразрушающего контроля неисправностей в электрической сети, содержит вводной щит, к которому через электрическую сеть, переходное сопротивление и датчики тока подключены две электроустановки. К электрической сети последовательно подключены высоковольтный делитель, фильтр низких частот, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, первый и второй индикаторы.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска трассы прокладки оптического кабеля. Техническим результатом является способ повышения точности нахождения трассы прокладки оптического кабеля, который заключается в создании направленного акусто-вибрационного воздействия на трассу прокладки кабеля, источник которого перемещается продольно-поперечно относительно предполагаемой трассы, посредством управления по отдельному каналу связи.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска трассы прокладки оптического кабеля. Техническим результатом является способ повышения точности нахождения трассы прокладки оптического кабеля, который заключается в создании направленного акусто-вибрационного воздействия на трассу прокладки кабеля, источник которого перемещается продольно-поперечно относительно предполагаемой трассы, посредством управления по отдельному каналу связи.

Автоматизированный испытательный комплекс для наземной экспериментальной отработки систем электроснабжения космических аппаратов относится к преобразовательной технике и может быть использован при наземных испытаниях систем электроснабжения космических аппаратов, получающих электроэнергию от имитаторов солнечных батарей и от имитаторов аккумуляторных батарей.

Изобретения относятся к обнаружению повреждений в изоляционном слое изолированного проводника, проложенного под поверхностью земли. Сущность: локатор содержит магнитометр, выполненный с возможностью обнаружения магнитного поля, генерируемого переменным током, и генерации сигнала тока на основе обнаруженного магнитного поля, и содержит приемник градиента переменного напряжения, содержащий пару датчиков, выполненных с возможностью электрического контакта с поверхностью земли.

Изобретение относится к электротехнике. Устройство для определения места повреждения силового кабеля содержит статические генераторы звуковой и ультразвуковой частоты, на выходе которых установлен выполненный с возможностью подключения к силовому кабелю и имеющий выход «Тире», выход «Точка» и зажим «Общий» блок кодирования, при этом в приемной аппаратуре дополнительно установлены стабилизаторы частоты и блок индикации, имеющий входы и дисплей, при этом дисплей блока индикации выполнен с возможностью индикации амплитуды поступающего на его первый вход сигнала частотой 1000 Гц зеленым цветом, а амплитуды поступающего на его второй вход сигнала частотой 60000 Гц - красным цветом.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения мест повреждения при двойных замыканиях на землю на одной линии электропередачи распределительной сети 6-35 кВ с малыми токами замыкания на землю. Технический результат: повышение точности определения расстояния до мест замыканий на землю на одной линии электропередачи за счет уменьшения влияния нагрузки и ответвлений линий электропередачи.

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для определения места повреждения линий электропередачи в электрических сетях 6-750 кВ. Технический результат: повышение точности определения места повреждения и расширение области применения.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска трассы прокладки оптического кабеля. Согласно способу поиска трассы прокладки оптического кабеля создают направленное акустовибрационное воздействие на кабель, источник направленного акустовибрационного воздействия перемещают продольно-поперечно относительно предполагаемой трассы прокладки кабеля и по отдельному каналу связи управляют его перемещениями и уровнем акустовибрационного воздействия, и с помощью фазочувствительного импульсного оптического рефлектометра измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна.

Использование: изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля глубины прокладки оптического кабеля, в том числе кабеля без проводящих элементов. Сущность: согласно способу контроля глубины прокладки оптического кабеля создают направленное акустическое воздействие на кабель и с помощью фазочувствительного импульсного оптического рефлектометра измеряют характеристику обратного рассеяния оптического волокна, при этом сигнал акустического воздействия формируют от двух источников направленного акустического воздействия с сигналами на выходе, одинаковыми по уровню, но разными по частоте, расположенными вертикально над кабелем на известном расстоянии друг от друга так, что один источник направленного акустического воздействия располагается на поверхности над кабелем, а второй источник направленного акустического воздействия - над ним, строго вертикально на известном расстоянии H, по характеристике обратного рассеяния оптического волокна, измеренной помощью фазочувствительного импульсного оптического рефлектометра, определяют амплитуды сигналов на частотах источников акустического воздействия и оценивают глубину прокладки оптического кабеля по расстоянию от кабеля до поверхности над кабелем h, которое рассчитывают по формуле , где - амплитуды сигналов на частотах источников акустического воздействия , измеряемые в месте воздействия, от источника акустического воздействия, расположенного на поверхности над кабелем и над ним на расстоянии H по вертикали соответственно. Технический результат: исключение возникновения погрешностей, обусловленных перемещениями источника направленного акустического воздействия, упрощение контроля положения источника направленного акустического воздействия, сокращение объема измерений. 1 ил.
Наверх