การส่งผ่านทางท่อถูกนำมาใช้และส่งเสริมอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบัน, ด้วยความสามารถในการขนส่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุด. แต่ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ, ภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้, การระเบิด, และมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลในท่อก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น. ภัยพิบัติเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากการขุดเจาะและการโจรกรรมน้ำมันอย่างไม่สมเหตุสมผล, อายุท่อ, และภัยธรรมชาติที่รุนแรง.
วิธีการตรวจสอบไฟเบอร์ออปติกแบบกระจายเป็นวิธีการตรวจจับการรั่วไหลของไปป์ไลน์ที่ใช้ซอฟต์แวร์. แบ่งออกเป็นสองวิธีในการตรวจจับที่แตกต่างกัน: อุณหภูมิและการสั่นสะเทือน. การใช้วิธีการตรวจจับอุณหภูมิมีสาเหตุหลักมาจากการใช้แบบกระจาย เซ็นเซอร์อุณหภูมิใยแก้วนำแสงเพื่อปรับปรุงการตรวจจับและการวัด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบๆ ท่อ กรณีเกิดการรั่วในท่อส่งน้ำมันที่ให้ความร้อน, เพื่อค้นหาตำแหน่งเฉพาะของท่อรั่ว. การตรวจจับการสั่นสะเทือนอาศัยใยแก้วนำแสงเป็นหลักเพื่อแยกสัญญาณรั่วตามท่อ, วิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณที่ปล่อยออกมาอย่างแข็งขัน, และรายงานสถานการณ์เฉพาะของการรั่วไหลแบบเรียลไทม์.
ดีทีเอส (ระบบตรวจจับอุณหภูมิไฟเบอร์) มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ Optical Time Domain Reflectometry เป็นหลัก (โอทีอาร์), ใช้เครื่องส่งเลเซอร์กำลังสูงเพื่อส่งพัลส์เลเซอร์ไปยังสายเคเบิลออปติคัลการตรวจจับของการเชื่อมต่อการส่งสัญญาณ, ขณะรวบรวมและวิเคราะห์แสงกระเจิงรามานในแสงสะท้อนกลับ, เพื่อแก้ปัญหาความต้องการการกระจายการตรวจจับอุณหภูมิโดยเฉพาะ. โดยส่วนใหญ่จะระบุตำแหน่งจุดรั่วซึมอย่างแม่นยำโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดแนวท่อ, และแก้ไขปัญหาการขนส่งน้ำมันและก๊าซผสมและการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซ.
หลักการทำงานของ DVS (ระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนของไฟเบอร์ออปติก) สำหรับการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนจะขึ้นอยู่กับหลักการของการสะท้อนโดเมนเวลาแสง. เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นใยถูกรบกวน, ดัชนีการหักเหของแสงจะเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของเอฟเฟกต์แสงแบบยืดหยุ่น, จึงเปลี่ยนเฟสของคลื่นแสงในส่วนที่ถูกรบกวน. นอกจากนี้, เนื่องจากการรบกวน, การเปลี่ยนแปลงเฟสของคลื่นแสงจะส่งผลต่อความเข้มของแสงที่กระจัดกระจายแบบเรย์ลีด้วย. โดยการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณไฟกระจัดกระจายของ Rayleigh แบบย้อนกลับซึ่งมีข้อมูลการรบกวน, สามารถกำหนดตำแหน่งการรบกวนและการบุกรุกได้อย่างแม่นยำ.
ท่อที่วางตามแนวเส้นทางมักได้รับความเสียหายจากบุคคลที่สาม. ตอนนี้, โซลูชันที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการสร้างระบบตรวจสอบและเตือนการสั่นสะเทือนของสายเคเบิลออปติคอลแบบเซ็นเซอร์แบบกระจายคือการใช้สายเคเบิลแบบออปติก. การใช้อุปกรณ์ระบบเตือนภัยสามารถบันทึกและตรวจสอบสถานการณ์การสั่นสะเทือนของดินที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งสายเคเบิลออปติกแบบเรียลไทม์. ฟังก์ชั่นการเรียนรู้อัจฉริยะสามารถตัดสินสัญญาณอันตรายที่ส่งออกไปและแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที, แจ้งให้เจ้าหน้าที่ติดตามใช้มาตรการที่เหมาะสมในครั้งแรกเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย.
เทคโนโลยีการตรวจจับใยแก้วนำแสงแบบกระจาย, เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการตรวจจับใยแก้วนำแสง, มีข้อได้เปรียบคือสามารถบรรลุการตรวจจับระยะไกลขนาดใหญ่และระยะไกลเป็นพิเศษ, นอกจากนี้, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้แก้ปัญหาเรื่องเวลาในการวัดที่ยาวนานและไม่สามารถตรวจจับแบบเรียลไทม์ในการตรวจจับใยแก้วนำแสงแบบกระจาย, ปรับปรุงประสิทธิภาพของการตรวจจับใยแก้วนำแสงแบบกระจายอย่างมาก. สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และเซ็นเซอร์จำนวนมาก.
ข้อดีของ ระบบตรวจสอบไฟเบอร์ออปติกแบบกระจาย
การตรวจจับระยะไกล: การตรวจจับระยะไกลแบบหลายช่องสัญญาณพร้อมระยะการตรวจจับระยะไกล;
การวางตำแหน่งพร้อมกันหลายจุด: สามารถฟื้นฟูวิถีการบุกรุกได้;
ความแม่นยำของตำแหน่ง ± 1 เมตร: ร่วมมือกับการติดตามเพื่อให้บรรลุการจับจุดคงที่;
การแก้ไขปัญหาจุดแตกหักของไฟเบอร์เพียงคลิกเดียว: ซอฟต์แวร์ระบบจะระบุความยาวของสายออปติคัลการตรวจจับโดยอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว, ทำให้ง่ายต่อการค้นหาจุดแตกหักของไฟเบอร์และติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย;
สามารถกำหนด whitelist ของคะแนนได้: ภายในขอบเขตการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, บางพื้นที่สามารถตั้งค่าเป็นจุดไวท์ลิสต์เพื่อตั้งค่าพื้นที่ที่ไม่ตรวจจับได้อย่างยืดหยุ่น.
เซ็นเซอร์อุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก, ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ, จำหน่ายผู้ผลิตใยแก้วนำแสงในประเทศจีน
![]() |
![]() |
![]() |
INNO เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใยแก้วนำแสง ,ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ.



