分布式光纤传感技术应用变电站地基沉降监测解决方案

为了解决某些建设在地势低洼地区变电站的地基沉降问题利用分布式光纤传感技术提出了一种变电站地基沉降监测方案在介绍分布式光纤传感技术的基础上研究了抗干扰能力强的应力光缆作为感应元件分别介绍了地表变形监测光缆深部变形监测光缆基桩沉降监测光缆和连接光缆的布设方式最后以两种类型的变电站作为试点应用对象对监测结果分析表明由监测定位图中的波峰和波谷位置可以判断光缆松弛程度进而确定应变方向和幅值提出的监测方案可以很好地满足变电站地基沉降监测的需要可以为变电站地基沉降防治技术的进步提供参考和辅助

变电站是电力网络的重要枢纽随着经济社会的快速发展土地资源日益紧缺为保证高集中性电力负荷区域的正常供电变电站有时被迫需要建设在某些特殊地质的地区广东省珠江三角洲地区地质地基含水量高软土层深厚因城市发展变迁某些软土层和河道冲积土壤层上兴建的变电站存在地基沉降的问题南方亚热带多雨气候加强了变电站的地质冲刷渗透还容易导致地面建筑发生开裂倾倒等次生灾害对变电站设备运行造成了潜在威胁

要预防和治理变电站地基沉降问题在落实各地变电站选址建设施工和监理的同时还需要重视变电站沉降问题的监测预警和治理目前变电站地质沉降监测手段主要有人工巡检视频监控地质位移监测等存在实时性较差无法及时发现和消除隐患或者精度不足现象特征不明显时较难判断等缺陷近年来分布式光纤传感技术由于其技术经济性好监测距离远可测量广域空间位置上的信号等优势而得到推广应用分布式光纤传感器技术基于光纤中的瑞利散射拉曼散射布里渊散射等效应基于瑞利散射的光时域反射测量传感距离和精度有限基于拉曼散射的技术返回信号较弱,o koya gona,这几年国内对基于布里渊散射光纤传感技术的研究较多鉴于变电站地基沉降监测的迫切需求利用分布式光传感技术对变电站地基沉降展开监测的装置系统该套装置系统可以降低变电站沉降灾害预防难度掌握地质地基沉降对变电站设备的影响规律为变电站防治地基沉降提供辅助决策和效果评估手段

分布式光传感技术由于光纤材料本身的不均匀性当光在光纤中传播时会在除原始方向之外的其他方向上传播这就是光在光纤中传播的散射现象在各种散射现象中存在一种布里渊散射它是进入光纤中传播的光波和光纤内部存在的声波耦合作用的结果最终导致散射光的频率相较于初始入射光产生了变化二者之间差值的影响因素包括散射光的散射角度和声波特性等

国内外的研究发现光纤中布里渊散射光频率的变化量(频移量)与光纤轴向应变和环境温度呈现线性变化关系在温度恒定条件下光纤受到的拉伸应变量可由布里渊频移直接反映

在设置温度参考的情况下消除温度的影响就可以得到布里渊频移值与光纤中轴向应变之间单一的线性关系通过感应元件测量得到在整个光纤中各个位置的频移值即可推算出相应位置应变量的改变量进而可以应用在相关的应力测 量 领 域这 就 是 布 里 渊 光 纤 传 感 技 术]工作过程可以简单描述为利用窄带激光器产生初始光源将其分成两路一路光被调制成光脉冲放大后沿传感光纤传输用于产生反向的布里渊散射光信号进行检测窄带激光器产生的另外一路光被制作成为频移光并与布里渊散射光进行相干将相干处理之后的信号输入到计算机进行分析就可以得到温度或应变测量结果BOTDA 系统是一个双端输入系统传感光纤主要传导来自泵浦光和探测光之间布里渊频移携带的能量如果泵浦光和探测光的频移值与布里渊频移值越接近则传感光纤传导的能量值越大在实际测量中需要按照设定的特定数值逐步调节泵浦光和探测光之间的频率差值一般采用扫频的方式最终得到频谱图中各个频率值下面离散的点进行拟合即可得到反映各位置频移值的完整的布里渊散射谱最后根据线性关系通过计算转化成温度或应变值

监测光缆

考虑到变电站基础沉降监测的监测对监测手段的精度要求很高同时入地布设的监测单元要具有很强的抗干扰能力而传统光纤较为敏感和脆弱不能满足要求为了施工和监测方便本文研究设计出具有定点功能的应力光缆该光缆具有分段标识功能实际安装中工作人员只需针对固定长度通过特制卡具将光缆与监测对象的主要节点依据现场房屋开裂情况进行连续布置即可实现光缆与监测对象的充分耦合通过分段固定光缆可以实现监测区段的有效测量为应变点定位和数据分析尤其是变形量换算等提供方便同时此种光缆可根据工程情况加入加强筋保证光纤韧性因此具有良好的机械性能和抗拉抗压性能便于特殊条件施工能抵御各种恶劣工况环境

光缆布设方案

应力光缆作为传感单元具有无源抗腐蚀抗老化抗辐射等优点可塑性强适合野外复杂地形地貌的部署同时本文布设方案中采用的光缆既是传感光缆又是传输光缆方便实现监测区及变电站机房内的监控主机的连接根据现场安装调试情况BOTDA 监测仪采用 0.5 m 的空间采样间隔为了很好的识别出地表变形监测深部变形监测和基桩沉降监测得出的微小变形结果在施工中测量方式变化时都预留出至少2 m 的光缆完成空间分辨率的识别及温度的校准具体的光缆布设方案包括地表变形监测光缆布设深部变形监测光缆布设基桩沉降监测光缆布设和连接光缆布设

地表变形监测

光缆布设

地表变形监测光缆可以监测滑坡水平方向变形情况监测光缆采用 2 m 定点应力光缆铺设

地表变形监测光缆布设方式

铺设光缆时先沿设计光缆走向挖宽 17 cm深 10 cm 的沟槽再将应力光缆铺设在地沟内将铠装光缆铺设于沟槽内并处于拉直的状态在光缆定点处使用角铁和金属夹具将光缆与地层耦合定点之间穿过 PVC 管保护用原状土回填并压紧光缆回填时用 BOTDA 监测仪测量光缆的应变量以光缆产生小于 500 微应变(微应变机械尺寸相对于原尺寸改变量的百万分之一)为佳记录光缆的实际走向及标记光缆铺设完成后再将沟槽回填

深部变形监测光缆布设

为了对缓变型突发型基础沉降进行早期预警本布设方案中现场采样深孔内沉降监测的方法提早测量出变形区变形情况

深部变形监测光缆布设方式

在布设深部变形监测光缆时用钻机在选定位置钻一个直径 200 mm 的裸孔采用重锤及钢管加压的办法将光纤放入 15 m 的孔底为了增大测量范围在布设光缆时选择布设 1 2 m 定点光缆和 1 10 m 定点光缆并通过 BOTDA监测仪监测光缆的应变情况之后回填钻孔回填钻孔时需要计算好只在光缆节点位置填充 20cm 的粘土球其余位置采用原状土回填这样确保光缆节点与地层很好的耦合同时需不断地调节光缆的松紧程度使光缆产生的应变不大于500 微应变为佳

基桩沉降监测

光缆布设基桩沉降监测的基本原理是先用钻机钻一个达到基岩的孔再制作基准装将监测光缆分别布设于基准装和待监测基桩之间由于基准桩不产生沉降变化通过 BOTDA 监测仪器监测光缆的应变变化可以确定基桩的沉降变化基准桩的制作方法是首先在距离高压设备 6 m 的安全位置用钻机钻一个到基岩的孔深度约 19m再用直径 160 mm 的钢管焊接后放入此处在钢管内灌入混凝土钢管距离地表的高度约 3m基桩沉降监测光缆的布设方式在布设时将角铁与基准桩的钢管焊接角铁打孔后用螺丝固定好不锈钢滑轮用不锈钢钢丝的一端吊上长 0.5 m 的水泥桩重物另外一端与钢板连接钢板与监测桩连接将监测光缆的节点与监测桩的钢板通过金属夹具固定将监测光缆的另一节点通过金属夹具与基准桩的角铁固定基准装与监测桩之间的光缆用 PVC 管保护PVC 管与钢丝之间固定在BOTDA 监测仪监测的情况下调节拉紧装置使得光纤产生的应变达到满量程的 1/20 为佳最后依次固定其余 4 根监测桩与基准桩之间的监测光缆即可

连接光缆布设

由于 BOTDA 监测仪器放置在机房内沉降隐患监测区与机房之间有一定距离故需安装布设监测光缆与监测仪器之间的连接光缆连接光缆布设方式如图 6 所示将应力光缆采用水平埋设的方式敷设于变电站内重点监测区域部分光纤不适合埋入地下需要在光纤表面熔接跳线并添加一定的保护措施一般在外嵌套一层金属软管或铠装金属波纹管均可

连接光缆布设方式试点应用数据分析

110 kV 变电站基础沉降监测

110 kV 变电站位于工业区周边。110 kV 变电站由于沉降等原因引起墙体有明显裂痕裂缝产生为了监测建筑物墙体变形情况在建筑物墙体表面采用夹具固定的方式布设监测光缆为了监测变电站外塔基沉降变形布设基桩沉降监测光缆通过BOTDA 采集数据共有 1 541 个采样点除监测光缆起始端和监测光缆末端外将监测定位图分为塔基变形监测段站内地面变形监测段和墙体变形监测段三个部分

塔基变形监测段定位图中共有四个波峰分别与布设的四段光缆相对应三个波谷位置为预留的余缆可以作为温度参考光缆

站内地面变形监测段均处于不同程度的受拉状态地表变形会引起此两段光缆的受拉程度发生改变布里渊频移值产生会相应变化通过其与应变的线性关系可以判断地表变形的方向和量值

墙体变形监测段由张紧光缆段和松弛光缆段组成张紧光缆为监测墙面变形的两端固定的光缆数据体现为监测定位图中的局部峰值位置松弛光缆为两固定光缆中间的连接光缆可以作为温度参考光缆墙面产生裂缝后光缆的松紧程度会变化进而导致布里渊频移值变化从而推断出应变程度由此可以判断墙面是否产生裂缝

堤岸 220 k V 变电站基础沉降监测

供电局 220 kV 堤岸站位于铝材厂东南侧站区地貌为山地及已平整土地站址除东北角少量地段为地势起伏较大的丘陵外其他地段为地形较平缓的丘间洼地站内场地第四系覆盖层多为冲积淤积成因以粘性土淤泥质土及砂为主下伏基岩为白垩统砂岩站区西南部所在位置原为鱼塘建站时已被回填整平目前该区域 220 kV 母线支柱的沉降较为严重两根落差多有 10 cm 左右,20~30 m地面沉降显著边缘围墙因沉降破损围墙棱缘水平线上呈现波浪状变电站外围边坡高度7~9 m目前因边坡基础不稳固没有修排水沟植入的 PVC 排水管已出现明显变形与破损为了在变电站内采用分布式无源光传感技术监测变电站地质基础沉降灾害实现变电站地质基础沉降灾害在线监测通过 BOTDA 采集数据共有 2 031 个采样点除监测光缆起始端和监测光缆末端外将监测定位图分为基桩变形监测段深部变形监测段和地表变形监测段三个部分基桩沉降监测段共设置有 5 个基桩它们的监测数据特征相同为两个波峰中夹一个波谷波谷位置为监测桩基顶部预留的余缆可以作为温度参考光缆

深部变形监测段的波峰位置为地面以上光缆的悬挂点该悬挂点待回填土完成自然沉降后放松此段的光缆均处于不同程度的受拉状态深部沉降会引起受拉程度逐渐降低

地表变形监测段的波谷位置为靠近围墙的松弛段松弛段两侧为两条沟槽内的监测光缆此两段的光缆均处于不同程度的受拉状态地表变形会引起此两段光缆的受拉程度发生改变由此可以判断地表变形的方向和量值

提出了一种利用分布式光纤传感技术利用布里渊散射光的频率值与应力变化的线性关系对变电站的基础沉降进行监测为了提升光纤的抗干扰能力并满足精度要求设计了一种具有分段标识功能的应力光缆作为感应元件分别介绍了地表变形监测光缆深部变形监测光缆基桩沉降监测光缆和连接光缆四种光缆的布设方式并通过在两种变电站环境下的试点应用结果验证了分布式光纤传感技术在变电站基础沉降监测中具有良好的效果为提升变电站基础沉降故障监测能力提供了新的方案

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