[摘 要] 隨著油田建設的大發展,長慶油田的通信光纜已同步覆蓋到油田的主要油區和氣區, 形成了橫跨“陜、甘、寧、蒙”四省的四通八達的信息公路,為油田信息化和數字化管理打下堅實的基礎。同時,光纜的維護與管理問題也日漸突出。本文介紹光纜自動監測技術在長慶油田的實際應用。
[關鍵詞] 光纜自動監測;維護平臺;監測
doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2011 . 05 . 028
[中圖分類號]F270.7 [文獻標識碼]A [文章編號]1673 - 0194(2011)05- 0052 - 01
1維護現狀
目前長慶油田主干光纜總長度已達到2 600多千米,形成了兩橫兩縱三環的網狀結構,并且光纜傳輸線路正在高速增長中。由于光纜線路的增長以及早期敷設光纜的老化,光纜障礙次數在不斷增加,據通信處傳輸維護部門不完全統計,近幾年由于光纜自身劣化或人為因素,主干及部分支線光纜每年平均中斷次數超過100次,累計中斷歷時達到1 000余小時。為了確保各類應急通信,要求快速搶修光纜故障。因此,迫切需要采用一些主動化、集中化、智能化的光纜維護手段來進一步提高用戶的滿意度。一方面要隨時掌控傳輸線路的運行狀況,及時發現光纜的劣化趨勢,通過預防性測試處理好光纜漸變性的故障;另一方面,當突發性斷纖出現時,能夠快速響應,準確派單,精確定位,從而縮短障礙歷時。
2光纜自動監測技術介紹
(1) 概述。光纜監測系統主要是采用先進的告警、測試、數據庫、網絡控制、業務流程控制和地理信息系統等技術,將光纖測試、網管告警與維護體制全面結合起來,通過對光纜的實時自動監控、告警信息的自動分析,對故障進行自動定位、自動派修,從而壓縮故障歷時,把用戶的損失降到最低。
(2) 組成。光纜監測系統由監測中心、監測站和操作終端3部分組成。
監測中心——整個系統的控制中心,其作用是接收光功率告警,向OTDR和光開關發送測試與切換命令,分析判斷測試結果,并計算出故障點具體位置。
監測站——由OTDR、光功率監測單元和光開關等硬件集成,包括監控模塊和測試模塊,監控模塊負責監控光纜的實時信息,測試模塊負責測試光纜狀態。
監測客戶端——由PC終端與終端軟件集成,它是用戶操作整個系統的操作終端,系統客戶端軟件集成GIS、拓撲等可視化圖形操作界面,方便用戶管理維護線路資源。
3長慶油田應用效果
長慶油田通信處光纜自動監測系統工程涉及全網主干線路2 600千米,中繼站點31個。根據線路實際情況,計劃建立13個監控站點(RTU)、1個監控中心(MC)、2個光源站點。根據線路傳輸系統及線路使用情況分為:
(1) 干線2.5G SDH傳輸系統在線監測:吳起—油坊莊—大水坑—九公里、順寧—靖邊—化子坪—延安—富縣、蒲城—西安—龍鳳園—咸陽—彬縣—西峰—慶陽—華池—白豹—吳起。
(2) 干線10G SDH傳輸系統在線監測:靖邊—榆二配—第二處理廠—烏審旗—第一處理廠—第二凈化廠,延安—高溝口—杏河—順寧。
(3) 干線備纖離線監測:吳起—順寧、銀川—東灣—定邊。
(4) 測試波長采用1 625nm。
(5) 系統組網拓撲及線路指標。
4系統效益
系統效益參見圖1。
5未來展望
光纜自動監測系統的應用大大改善了長慶油田干線光纜維護的被動局面,可以盡早地發現光纜線路隱患,壓縮障礙歷時,使光纜的維護方式上升為受控式維護。
將該系統與光纜線路巡檢系統結合起來,便于維護管理部門集中、直觀、實時且量化地掌握巡檢人員的工作情況,有效地實現維護工作的智能化、規范化管理。
隨著數字化油田的大發展,長慶油田油氣區支線光纜長度已達到6 000多千米,并且在“千兆到廠區、百兆到作業區、十兆到井站”的數字化網絡格局下,光纜傳輸線路長度正在快速增長中,傳統的維護模式已不能滿足油氣區數字化發展的要求。光纖監測系統可以滿足油氣區支線光纜線路的維護管理需求,為油氣區的生產通信服務,提供更加穩定、安全、可靠、暢通的網絡平臺。