Essent.press

В ЛЭТИ улучшили диагностику соединений подводных оптоволоконных кабелей

Изображение: © ИА Красная Весна
Образцы кабеля, который будет проложен для создания оптоволоконной линии связи вдоль арктического побережья России.КВЦ «Экспофорум»
Образцы кабеля, который будет проложен для создания оптоволоконной линии связи вдоль арктического побережья России.КВЦ «Экспофорум»

Рентгеновскую установку РУНК-50, позволяющую выявлять дефекты соединительных муфт информационных и силовых кабельных линий, разработали ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СпбГЭТУ) «ЛЭТИ», 11 ноября сообщает портал «Научная Россия» со ссылкой на пресс-службу СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Строительство широкой сети подводных волоконно-оптических линий связи в труднодоступных, в том числе арктических, территориях России было запланировано еще в 2018 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», а через два года было анонсировано строительство такой подводной линии от Мурманска до Владивостока.

Эта линия должна обеспечить доступ к широкополосному интернету местных поселений, объекты инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике и помочь в решении задач геологоразведки.

Большая протяженность подобных линий связи потребовала точного контроля мест соединения кабелей. За решение этой задачи взялся ЛЭТИ.

Разработанная ими рентгеновская установка РУНК-50 для выявления дефектов соединительных муфт кабельных линий уже успешно работает в Арктической зоне, а всего к настоящему времени потребители получили уже 4 установки указанного типа.

Ассистент кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Ларионов рассказал:

«Мы разработали схему для проведения томографического способа контроля муфтовых соединений оптоволоконного кабеля. Результаты исследований показали, что по сравнению с традиционной рентгенографией наша новая методика позволяет более чем на 10% повысить выявляемость дефектов».

Контроль муфтового соединения кабеля в установке производится следующим образом: исследуемый участок помещается в рентгенозащитную камеру РУНК-50 и фиксируется специальными приспособлениями; далее программа управления запускает томографический контроль, при котором производится автоматизированный набор угловых проекций (рентгенограмм) в диапазоне от 0 до 210 градусов.

Алгоритм томографической реконструкции дает возможность получить набор продольных срезов исследуемого объекта, позволяющий производить автоматический контроль дефектов соединения.

Применение томографического способа контроля вместо рентгенографического повышает точность диагностики. Так, в зависимости от расположения дефекта в объекте контроля при рентгенографическом контроле существует возможность пропуска дефекта или получения малоконтрастного его изображения.

Томографический способ контроля этого недостатка лишен, так как дает целый набор проекций исследуемого соединения, а автоматизированная оценка дефектов на основе этих проекций позволяет исключить субъективный фактор, существующий при оценке качества соединения оператором.

Также рентгенограммы могут анализироваться в ручном и полуавтоматическом режиме. Для этого учеными ЛЭТИ разработано специальное программное обеспечение «Анализ+».

«Своевременное обнаружение дефектов в выполненных соединениях или их изоляции позволяет значительно снизить риск прокладки поврежденных участков кабельных линий и, соответственно, избавиться от финансовых затрат на их повторную прокладку», — пояснил Ларионов.

Свежие статьи