JPH0618754A - Optical fiber cable provided with water infiltration detecting function - Google Patents
Optical fiber cable provided with water infiltration detecting functionInfo
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- JPH0618754A JPH0618754A JP4173380A JP17338092A JPH0618754A JP H0618754 A JPH0618754 A JP H0618754A JP 4173380 A JP4173380 A JP 4173380A JP 17338092 A JP17338092 A JP 17338092A JP H0618754 A JPH0618754 A JP H0618754A
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、外部からの水の浸入を
検知することができる浸水検知機能を備えた光ファイバ
ケーブルに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical fiber cable having a water intrusion detecting function capable of detecting intrusion of water from the outside.
【0002】[0002]
【従来の技術】従来より、外部からケーブルコアへの水
の浸入を防止するために、シ―スの内側に遮水層を設け
た構造のケ―ブルが知られている。2. Description of the Related Art Conventionally, there has been known a cable having a structure in which a water shielding layer is provided inside a sheath in order to prevent water from entering the cable core from the outside.
【0003】しかしながらこのようなケ―ブルにおいて
も、シ―スが外傷を受けた場合などに外部の水がシース
を通って遮水層内側に浸入し、軸方向に走水してケ―ブ
ルの通信特性を低下させるという問題があった。However, even in such a cable, when the sheath is damaged, external water penetrates the inside of the impermeable layer through the sheath and runs in the axial direction to run the cable. There was a problem of degrading the communication characteristics of.
【0004】そこで、このような万一の浸水を早期に検
出するため、導体上にポリエチレンなどの絶縁被覆を施
すとともに、その絶縁被覆に長さ方向に間隔をおいて多
数の透孔を穿設して導体の一部を所定間隔で露出させた
構造の浸水検知線を、ケーブルコアと遮水層との間に 2
本配置した浸水検知線入りケーブルが実用化されてい
る。Therefore, in order to detect such an inundation at an early stage, an insulating coating such as polyethylene is provided on the conductor, and a large number of through holes are formed in the insulating coating at intervals in the longitudinal direction. 2) Between the cable core and the impermeable layer, connect the intrusion detection wire with a structure in which a part of the conductor is exposed at a specified interval.
The cable with the inundation detection wire arranged in this way has been put to practical use.
【0005】すなわち、このケーブルは、万一、遮水層
内側に水が浸入した場合に、 2本の浸水検知線の導体間
の絶縁抵抗が低下することから、これら 2本の導体間の
絶縁抵抗を常時監視することにより、浸水の発生を検出
しようとしたものである。That is, in the case of this cable, if water enters the inside of the impermeable layer, the insulation resistance between the conductors of the two water-immersion detection lines decreases, so the insulation between these two conductors is reduced. It is intended to detect the occurrence of flooding by constantly monitoring the resistance.
【0006】[0006]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな浸水検知線入りケーブルでは、距離が長くなると検
知精度が低下し、浸水箇所の特定が非常に困難になると
いう問題があった。However, in such a cable with a water immersion detection line, there is a problem in that the detection accuracy deteriorates as the distance increases, and it becomes very difficult to identify the water immersion location.
【0007】本発明は、このような従来の問題を解決す
るためになされたもので、長い距離にわたって、ケーブ
ル内への水の浸入を精度よく検知することができる信頼
性の高い浸水検知機能を備えた光ファイバケ―ブルを提
供することを目的とする。The present invention has been made in order to solve such a conventional problem, and has a highly reliable water intrusion detection function capable of accurately detecting intrusion of water into a cable over a long distance. It is an object to provide an optical fiber cable provided with the optical fiber cable.
【0008】[0008]
【課題を解決するための手段】本発明の浸水検知機能を
備えた光ファイバケーブルは、光ファイバケーブル中
に、水と反応して発熱もしく吸熱する物質が含まれてな
ることを特徴としている。An optical fiber cable having a water immersion detecting function of the present invention is characterized in that the optical fiber cable contains a substance that reacts with water to generate or absorb heat. .
【0009】[0009]
【作用】本発明の浸水検知機能を備えた光ファイバケ―
ブルにおいては、万一、浸水が生じた場合に、この浸水
した水によって、水と反応して発熱もしく吸熱する物質
が発熱もしくは吸熱し、この温度変化が光ファイバに伝
達されて、光ファイバの温度が上昇もしくは低下する。
したがって、この温度変化を監視することにより、ケー
ブルの浸水箇所を精度良く特定することができ、信頼性
の高い浸水検知が可能となる。[Function] An optical fiber cable having a water immersion detection function of the present invention
In a bull, in the unlikely event that water is submerged, the submerged water reacts with water to absorb or absorb heat, and this temperature change is transmitted to the optical fiber. Temperature rises or falls.
Therefore, by observing this temperature change, it is possible to identify the inundated portion of the cable with high accuracy, and it is possible to perform highly reliable inundation detection.
【0010】[0010]
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す
る。Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
【0011】図1は本発明の一実施例の浸水検知機能を
備えた光フアイバケ―ブルを示す断面図である。FIG. 1 is a sectional view showing an optical fiber cable having a water immersion detecting function according to an embodiment of the present invention.
【0012】図1に示すように、この光フアイバケ―ブ
ルは、ケーブルコア1と、このケーブルコア1上に設け
られた、プラスチックシースなどのシース2とから構成
されている。そして、ケーブルコア1は、たとえば中心
に鋼線やFRP(ガラス繊維強化樹脂)などからなるテ
ンションメンバー3を有し、外周面にらせん状に複数本
の凹溝4が形成されたスロットロッド5と、このスロッ
トロッド5の各凹溝4に収納された複数の光フアィバテ
ープ6(この光フアィバテープ6は、光ファイバ心線6
a複数本を並列配置し、これらの外側に共通の保護被覆
6bを設けて構成され、その複数枚が積層されて各凹溝
4に収納されている。)と、これらの外周に巻回された
押え巻テープ7とから構成され、スロットロッド5およ
び押え巻きテープ7の少なくとも一方(図面の例では、
スロットロッド5のみ)には、水と反応して発熱もしく
吸熱する物質が分散されている。As shown in FIG. 1, the optical fiber cable is composed of a cable core 1 and a sheath 2 such as a plastic sheath provided on the cable core 1. The cable core 1 has a tension member 3 made of, for example, steel wire or FRP (glass fiber reinforced resin) in the center, and a slot rod 5 having a plurality of grooves 4 spirally formed on the outer peripheral surface thereof. , A plurality of optical fiber tapes 6 housed in the concave grooves 4 of the slot rod 5 (the optical fiber tapes 6 are the optical fiber core wires 6).
a A plurality of them are arranged in parallel, and a common protective coating 6b is provided on the outside thereof, and the plurality of them are stacked and housed in each groove 4. ) And a press-winding tape 7 wound around these outer circumferences, and at least one of the slot rod 5 and the press-winding tape 7 (in the example of the drawings,
In the slot rod 5 only), a substance that reacts with water to generate heat or absorb heat is dispersed.
【0013】ここで、水と反応して発熱もしく吸熱する
物質としては、次のものがあげられる。Here, as the substance which reacts with water to generate heat or absorb heat, the following substances can be mentioned.
【0014】水と反応して発熱する物質としては、たと
えば、塩化アルミニウム(AlCl3 ) 、硫酸アルミニウム
(Al2 (SO4 ) 3 ) 、塩化バリウム (BaCl2 ) 、硫酸ベ
リリウム (BeSO4 ) 、臭化カルシウム (CaBr2 ) 、炭酸
カルシウム(CaCO3 ) 、塩化カルシウム (CaCl2 ) 、リ
ン酸水素カルシウム (CaHPO 4 ) 、ヨウ化カルシウム
(CaI 2 ) 、硝酸カルシウム (Ca(NO 3 ) 2 ) 、水酸化
カルシウム (Ca(OH)2 ) 、リン酸カルシウム (Ca3 (PO
4 ) 2 ) 、硫酸カルシウム(CaSO4 ) 、塩化カドミウム
(CdCl2 ) 、フッ化カドミウム (CdF 2 ) 、硫酸カドミ
ウム (CdSO4 ) 、塩化セリウム (CeCl3 ) 、塩化コバル
ト (CoCl2 ) 、硫酸コバルト (CoSO4 ) 、硫酸銅 (CuSO
4 ) 、塩化第1鉄 (FeCl2 ) 、塩化第2鉄(FeCl3 ) 、
硫酸第1鉄 (FeSO4 ) 、硫酸第2鉄 (Fe2 (SO 4 ) 3 )
、臭化マグネシウム (MgBr2 ) 、ヨウ化マグネシウム
(Mg I2 ) 、塩化マグネシウム(MgCl2 ) 、硝酸マグネシ
ウム (Mg(NO 3 ) 2 、硫酸マグネシウム (MgSO4 ) 、硫
酸マンガン (MnSO4 ) 、塩化マンガン (MnCl2 ) 、塩化
ニッケル (NiCl2 ) 、硫酸アルミアンモニウム (NH4 Al
(SO 4 ) 2 ) 、臭化ストロンチウム (SrBr2 )、硫酸ニ
ッケル (NiSO4 ) 、塩化亜鉛 (ZnCl2 ) 、塩化ストロン
チウム (SrCl2) 、硫酸亜鉛 (ZnSO4 ) 、フッ化亜鉛 (Z
n F2 ) 、臭化アルミニウム (AlBr3 )、フッ化銀 (Ag
F)、過塩素酸カルシウム (Ca(ClO4 ) 2) 、塩化ベリリ
ウム (BeCl2 ) 、硝酸カドミウム (Cd(NO 3 ) 2) 、リ
ン酸水素カルシウム (Ca(H2 PO4) 2 ) 、フッ化コバル
ト (CoF 2) 、臭化コバルト (CoBr) 、硝酸コバルト(C
o(NO 3 ) 2) 、ヨウ化コバルト (CoI)、硝酸銅 (Cu(NO
3 ) 2) 、塩化銅(CuCl2 ) 、ヨウ化鉄 (Fe I 2) 、臭
化鉄 (FeBr2 ,FeBr3 ) 、塩化ハフニウム(HfCl4 ) 、
塩化カドミウム (CdCl3 ) 、塩化ランタン (LaCl3 ) 、
塩化ホロミウム (HoCl3 ) 、臭化リチウム (LiBr) 、硝
酸ランタン (La(NO 3 ) 3 ) 、ヨウ化リチウム (LiI)、
塩化リチウム (LiCl) 、過塩素酸マグネシウム(Mg(ClO
4 ) 2 ) 、塩化ルテチウム (LuCl3 ) 、臭化ニッケル
(NiBr2 ) 、塩化ネオジム (NdCl3 ) 、硝酸ニッケル (N
i(NO 3 ) 2 ) 、ヨウ化ニッケル (Ni I2) 、塩化スカン
ジウム (ScCl3 ) 、塩化プラセオジム (PrCl3 ) 、過塩
素酸ストロンチウム (Sr(ClO4 ) 2 ) 、塩化サマリウム
(SmCl3 ) 、塩化テルビウム(TbCl3 ) 、ヨウ化ストロ
ンチウム (Sr I2 ) 、塩化イットリウム (Y Cl3 ) 、塩
化ツリウム (TmCl3 ) 、硝酸亜鉛 (Zn(NO 3 ) 2 ) 、塩
化イッテルビウム(YbCl3 ) 、酢酸バリウム((CH3 COO)
2 Ba) 、セレン酸亜鉛 (ZnSe O4 ) 、シュウ酸マグネシ
ウム、シュウ酸コバルトなどがあげられる。Examples of substances that generate heat by reacting with water include aluminum chloride (AlCl 3 ) and aluminum sulfate.
(Al 2 (SO 4 ) 3 ), barium chloride (BaCl 2 ), beryllium sulfate (BeSO 4 ), calcium bromide (CaBr 2 ), calcium carbonate (CaCO 3 ), calcium chloride (CaCl 2 ), calcium hydrogen phosphate (CaHPO 4 ), calcium iodide
(CaI 2 ), calcium nitrate (Ca (NO 3 ) 2 ), calcium hydroxide (Ca (OH) 2 ), calcium phosphate (Ca 3 (PO 3
4 ) 2 ), calcium sulfate (CaSO 4 ), cadmium chloride
(CdCl 2 ), cadmium fluoride (CdF 2 ), cadmium sulfate (CdSO 4 ), cerium chloride (CeCl 3 ), cobalt chloride (CoCl 2 ), cobalt sulfate (CoSO 4 ), copper sulfate (CuSO)
4 ), ferrous chloride (FeCl 2 ), ferric chloride (FeCl 3 ),
Ferrous sulfate (FeSO 4 ) and ferric sulfate (Fe 2 (SO 4 ) 3 ).
, Magnesium bromide (MgBr 2), magnesium iodide
(Mg I 2 ), magnesium chloride (MgCl 2 ), magnesium nitrate (Mg (NO 3 ) 2 , magnesium sulfate (MgSO 4 ), manganese sulfate (MnSO 4 ), manganese chloride (MnCl 2 ), nickel chloride (NiCl 2 ). , Aluminum ammonium sulfate (NH 4 Al
(SO 4 ) 2 ), strontium bromide (SrBr 2 ), nickel sulfate (NiSO 4 ), zinc chloride (ZnCl 2 ), strontium chloride (SrCl 2 ), zinc sulfate (ZnSO 4 ), zinc fluoride (Z)
n F 2 ), aluminum bromide (AlBr 3 ), silver fluoride (Ag
F), calcium perchlorate (Ca (ClO 4 ) 2 ), beryllium chloride (BeCl 2 ), cadmium nitrate (Cd (NO 3 ) 2 ), calcium hydrogen phosphate (Ca (H 2 PO 4 ) 2 ), fluorine Cobalt bromide (CoF 2 ), cobalt bromide (CoBr), cobalt nitrate (C
o (NO 3 ) 2 ), cobalt iodide (CoI), copper nitrate (Cu (NO 3
3 ) 2 ), copper chloride (CuCl 2 ), iron iodide (Fe I 2 ), iron bromide (FeBr 2 , FeBr 3 ), hafnium chloride (HfCl 4 ),
Cadmium chloride (CdCl 3 ), lanthanum chloride (LaCl 3 ),
Holmium chloride (HoCl 3 ), lithium bromide (LiBr), lanthanum nitrate (La (NO 3 ) 3 ), lithium iodide (LiI),
Lithium chloride (LiCl), magnesium perchlorate (Mg (ClO
4 ) 2 ), lutetium chloride (LuCl 3 ), nickel bromide
(NiBr 2 ), neodymium chloride (NdCl 3 ), nickel nitrate (N
i (NO 3 ) 2 ), nickel iodide (Ni I 2 ), scandium chloride (ScCl 3 ), praseodymium chloride (PrCl 3 ), strontium perchlorate (Sr (ClO 4 ) 2 ), samarium chloride
(SmCl 3 ), terbium chloride (TbCl 3 ), strontium iodide (Sr I 2 ), yttrium chloride (Y Cl 3 ), thulium chloride (TmCl 3 ), zinc nitrate (Zn (NO 3 ) 2 ), ytterbium chloride ( YbCl 3 ), barium acetate ((CH 3 COO)
2 Ba), zinc selenate (ZnSe O 4 ), magnesium oxalate, cobalt oxalate and the like.
【0015】また、水と反応して吸熱する物質として
は、たとえば、臭化銀 (AgBr) 、過酸化臭化銀 (AgBr O
3 ) 、シアン化銀 (AgCN) 、塩化銀 (AgCl) 、過酸化塩
化銀 (AgCl O2 ) 、ヨウ化銀 (AgI)、チッ化銀 (Ag
N3 ) 、AgNCS 、亜硝酸銀(AgNO2 ) 、硝酸銀 (AgNO3 )
、クロム酸銀(AgCrO4 ) 、亜硫酸銀 (AgSO3 ) 、硫酸
銀 (AgSO4 ) 、硝酸バリウム (Ba(NO 3 ) 2 ) 、硫酸バ
リウム (BaSO4 ) 、フッ化カルシウム (Ca F2 ) 、リン
酸水素カルシウム水和物 (CaHPO4 ・2H2 O)、硫酸カル
シウム水和物(Ca SO4 ・2H2 O)、[CoCl(NH3 ) 5 ] C
l2 、[Co(NH3 )]Br3 ) 、[Co NO2 (NH3 ) 5 ](No3 )
2 、ホスホン酸 ( H2 PHO3 )、オルトホウ酸(H3 BO3 )
、臭化アンモニウム (NH4 Br) 、塩化アンモニウム(NH
4 Cl) 、過塩素酸アンモニウム (NH4 ClO4 ) 、炭酸水
素アンモニウム(NH4 HCO3 ) 、フッ酸アンモニウム (N
H4 HF2 ) 、NH4 H2 As O4 、リン酸水素アンモニウム
(( NH4 )H2 PO4 ) 、ヨウ化アンモニウム (NH4 I3 )
、チッ化アンモニウム (NH4 N3 ) 、硝酸アンモニウ
ム (NH4 NO3 ) 、( NH4 )SiF6 (立法晶系) 、塩化鉛
(PbCl2 ) 、塩化ラジウム水和物 (RaCl2 ・2H2 O)、硝
酸ラジウム ( Ra(No3 ) 2 ) 、硫酸ラジウム (RaSO4 )
、臭化タリウム (TlBr) 、塩化タリウム (TlCl) 、ヨ
ウ化タリウム (TlI)、TlNCS 、硝酸タリウム (TlNO3 )
、[Ag(NH3 ) 2 ]ClO4 、タングステン酸銀 (AgWO4 )
、塩素酸バリウム(Ba(ClO3 ) 2 ) 、亜硝酸バリウム(B
a(NO2 ) 2 ) 、シアン化カドミウム(Cd(CN)2 ) 、[CoBr
(NH3 ) 5 ] Br2 、[CoCl(NH3 ) 5 ] Br2 、[Co(NH3 )
6 ] Cl3 、過塩素酸セシウム (Cs ClO4 ) 、ヨウ化セシ
ウム (CsI)、硝酸セシウム (CsNO3 ) 、過塩素酸銅水和
物(Cu (ClO4 ) 2 ・6H2 O)、硝酸アンモニウム銅(Cu(NH
3 ) 4 ・ (NO3 ) 2 ) 、Fe(CO)4 Br2 、 H2 PtCl6 ・6H
2 O 、硝酸水銀水和物(Hg(NO3 ) 2 ・1/2H2 O 、(Hg(NO
3 ) 2 ・2H2 O)、過塩素酸カリウム (KClO4 ) 、過マン
ガン酸カリウム (KMnO4 ) 、過塩素酸リチウム水和物(L
iClO4 ・3H2 O)、ヨウ素酸アンモニウム (NH4 IO3 ) 、
クロム酸アンモニウム((NH4 ) 2 Cr2 O7 ) 、シアン化
ニッケル (Ni(CN)2 ) 、塩素酸ルビジウム( RbClO3 )
、過塩素酸ルビジウム ( RbClO4 ) 、硝酸ルビジウム
(RbNO3 ) 、グリシン、ショウ酸カルシウム−水和物、
タウリン、アデニンなどがあげられる。 これらの発熱
性もしくは吸熱性物質は、それぞれ単独で使用してもよ
く、あるいは発熱性物質群、吸熱性物質群のなかから 2
種以上を混合して使用するようにしてもよい。Examples of the substance that reacts with water and absorbs heat are, for example, silver bromide (AgBr) and silver peroxybromide (AgBr 2 O 3).
3 ), silver cyanide (AgCN), silver chloride (AgCl), silver peroxide chloride (AgCl O 2 ), silver iodide (AgI), silver nitride (Ag)
N 3 ), AgNCS, silver nitrite (AgNO 2 ), silver nitrate (AgNO 3 ).
, Silver chromate (AgCrO 4 ), silver sulfite (AgSO 3 ), silver sulfate (AgSO 4 ), barium nitrate (Ba (NO 3 ) 2 ), barium sulfate (BaSO 4 ), calcium fluoride (Ca F 2 ), calcium hydrogen phosphate hydrate (CaHPO 4 · 2H 2 O) , calcium sulfate hydrate (Ca SO 4 · 2H 2 O ), [CoCl (NH 3) 5] C
l 2, [Co (NH 3 )] Br 3), [Co NO 2 (NH 3) 5] (No 3)
2, phosphonic acid (H 2 PHO 3), orthoboric acid (H 3 BO 3)
, Ammonium bromide (NH 4 Br), ammonium chloride (NH
4 Cl), ammonium perchlorate (NH 4 ClO 4 ), ammonium hydrogen carbonate (NH 4 HCO 3 ), ammonium hydrofluoride (N
H 4 HF 2 ), NH 4 H 2 As O 4 , ammonium hydrogen phosphate
((NH 4) H 2 PO 4), ammonium iodide (NH 4 I 3)
, Ammonium nitride (NH 4 N 3 ), ammonium nitrate (NH 4 NO 3 ), (NH 4 ) SiF 6 (cubic system), lead chloride
(PbCl 2 ), radium chloride hydrate (RaCl 2・ 2H 2 O), radium nitrate (Ra (No 3 ) 2 ), radium sulfate (RaSO 4 ).
, Thallium bromide (TlBr), thallium chloride (TlCl), thallium iodide (TlI), TlNCS, thallium nitrate (TlNO 3 ).
, [Ag (NH 3 ) 2 ] ClO 4 , silver tungstate (AgWO 4 ).
, Barium chlorate (Ba (ClO 3 ) 2 ), barium nitrite (B
a (NO 2 ) 2 ), cadmium cyanide (Cd (CN) 2 ), [CoBr
(NH 3 ) 5 ] Br 2 , [CoCl (NH 3 ) 5 ] Br 2 , [Co (NH 3 )
6] Cl 3, perchlorate, cesium (Cs ClO 4), cesium iodide (CsI), cesium nitrate (CsNO 3), copper perchlorate hydrate (Cu (ClO 4) 2 · 6H 2 O), ammonium nitrate Copper (Cu (NH
3 ) 4・ (NO 3 ) 2 ), Fe (CO) 4 Br 2 , H 2 PtCl 6・ 6H
2 O, mercury nitrate hydrate (Hg (NO 3 ) 2 1 / 2H 2 O, (Hg (NO
3) 2 · 2H 2 O) , potassium perchlorate (KClO 4), potassium permanganate (KMnO 4), lithium hydrate perchlorate (L
iClO 4 / 3H 2 O), ammonium iodate (NH 4 IO 3 ),
Ammonium chromate ((NH 4) 2 Cr 2 O 7), nickel cyanide (Ni (CN) 2), chlorate rubidium (RbClO 3)
, Rubidium perchlorate (RbClO 4 ), rubidium nitrate
(RbNO 3), glycine, calcium Shaw acid - monohydrate,
Examples include taurine and adenine. These exothermic or endothermic substances may be used alone or from the exothermic substance group or the endothermic substance group.
You may make it mix and use 2 or more types.
【0016】このように構成された光ファイバケーブル
においては、何らかの原因で万一シース2内部に浸水が
生じた場合に、この浸水した水によって、スロットロッ
ド5または押え巻きテープ7に分散されている発熱性も
しくは吸熱性の物質が発熱もしくは吸熱反応を起こし、
スロットロッド5または押え巻きテープ7の温度が局部
的に上昇もしくは低下する。そして、この局部的な温度
変化は光ファイバテープ6内の光ファイバにも伝達され
る。In the optical fiber cable having the above-mentioned structure, if the inside of the sheath 2 should be submerged by some reason, the submerged water disperses the slot rod 5 or the holding tape 7. An exothermic or endothermic substance causes an exothermic or endothermic reaction,
The temperature of the slot rod 5 or the press-winding tape 7 locally rises or falls. Then, this local temperature change is also transmitted to the optical fiber in the optical fiber tape 6.
【0017】したがって、図示は省略するが、光ファイ
バの 1本乃至複数本の一端に、光ファイバの温度分布を
測定可能な温度測定装置、たとえば分布型温度センサー
を接続して、上記のような温度変化を常時もしくは適
時、監視できるようにしておけば、浸水の発生、浸水箇
所の特定が可能となる。なお、ここで用いられる分布型
温度センサーは、光ファイバの片端から光パルスを入射
した時に発生するラマン散乱光の強度が、光ファイバの
温度により変化することを利用して、全長数kmの光ファ
イバ全域の温度分布を一度に測定するもので、精度の高
い温度測定装置として知られている。したがって、この
ような分布型温度センサーを用いることによって、浸水
に基づく光ファイバの温度変化を適確にとらえることが
でき、全長数kmにわたって精度の高い浸水検知を行うこ
とができる。Therefore, although not shown, a temperature measuring device capable of measuring the temperature distribution of the optical fiber, for example, a distributed temperature sensor, is connected to one or a plurality of ends of the optical fiber, and By making it possible to monitor temperature changes constantly or in a timely manner, it is possible to identify the occurrence of inundation and the location of inundation. The distributed temperature sensor used here uses the fact that the intensity of Raman scattered light generated when an optical pulse is incident from one end of the optical fiber changes depending on the temperature of the optical fiber, making It measures the temperature distribution over the entire fiber at once, and is known as a highly accurate temperature measuring device. Therefore, by using such a distributed temperature sensor, it is possible to accurately detect the temperature change of the optical fiber due to the water immersion, and it is possible to perform the water immersion detection with high accuracy over the entire length of several kilometers.
【0018】なお、上記実施例は、水と反応して発熱も
しくは吸熱する物質をスロットロッド5や押え巻きテー
プ7に分散させた例であるが、本発明はこのような実施
例に限定されるものではなく、たとえば、シース2を二
重シースとしてその内側のシースに分散させるようにし
てもよく、また、場合によっては、シース2全体に分散
させるようにしてもよい。さらに、水と反応して発熱も
しくは吸熱する物質を分散させずに、図2に示すよう
に、スロットロッド5や押え巻きテープ7などの表面
(図面の例では、スロットロッド5の表面)に、水と反
応して発熱もしくは吸熱する物質を含有する層8を設け
るようにしてもよい。このような層8は、発熱もしくは
吸熱する物質を、バインダー溶液、たとえばブチルゴム
のトルエン溶液と混合して塗布乾燥する方法などにより
形成することができる。Although the above embodiment is an example in which a substance that reacts with water to generate heat or absorb heat is dispersed in the slot rod 5 or the holding tape 7, the present invention is limited to such an embodiment. For example, the sheath 2 may be dispersed as a double sheath in the inner sheath, or in some cases, may be dispersed throughout the sheath 2. Further, as shown in FIG. 2, the surface of the slot rod 5 or the holding tape 7 (in the example of the drawing, the surface of the slot rod 5) is dispersed without dispersing a substance which reacts with water to generate heat or absorbs heat. The layer 8 containing a substance that reacts with water to generate heat or absorb heat may be provided. Such a layer 8 can be formed by a method in which a substance that generates heat or absorbs heat is mixed with a binder solution, for example, a toluene solution of butyl rubber, and applied and dried.
【0019】また、本発明は、以上説明したような光フ
ァイバのみを用いた光ファイバケーブルだけでなく、光
ファイバとメタル線心を複合化した光ファイバ複合ケー
ブル、光ファイバに電力線を複合化した光ファイバ電力
線複合ケーブルなどにも適用することができ、同様の効
果を得ることができる。The present invention is not limited to the optical fiber cable using only the optical fiber as described above, but an optical fiber composite cable in which the optical fiber and the metal core are combined, and the power line is combined with the optical fiber. It can be applied to an optical fiber power line composite cable and the like, and similar effects can be obtained.
【0020】以下、本発明の実施例をより具体的に記載
する。The examples of the present invention will be described more specifically below.
【0021】具体例1 中心にFRP(ガラス繊維強化ポリエステル樹脂)など
からなるテンションメンバーを有し、外周にらせん状に
6本の凹溝(幅 1.4mm、深さ 2.4mm)が形成された、外
径 9.4mmのポリエチレン製スロットロッドの表面に、ブ
チルゴムをバインダーとして塩化カルシウムを付着させ
た(付着量は、 1m あたり 5g )。次いで、このように
塩化カルシウムを付着させたスロットロッドの各凹溝
に、厚さ0.4mm、幅 1.1mmの 4心光ファイバテープを 3
枚ずつ積層して収納し、これらの外周に、ポリエステル
不織布テープを押え巻きし、さらに、その上にポリエチ
レンシースを押出被覆して、外径約15mmの光ファイバケ
ーブルを製造した。Concrete Example 1 A tension member made of FRP (glass fiber reinforced polyester resin) or the like is provided at the center and spirally formed on the outer periphery.
Calcium chloride was attached using butyl rubber as a binder on the surface of a polyethylene slot rod with an outer diameter of 9.4 mm in which 6 concave grooves (width 1.4 mm, depth 2.4 mm) were formed (the amount of attachment per 1 m 5g). Then, in each groove of the slot rod to which calcium chloride was adhered in this way, insert a 4-fiber optical fiber tape with a thickness of 0.4 mm and a width of 1.1 mm into three grooves.
The sheets were stacked one by one and stored, and a polyester non-woven tape was wound around the outer circumference of the tape, and a polyethylene sheath was extrusion-coated on the tape, to manufacture an optical fiber cable having an outer diameter of about 15 mm.
【0022】得られたケーブルから、長さ200mの試料ケ
ーブルを切り出し、その一端に分布型温度センサーを取
付けるとともに、その取付け端から100mのところのシー
スを5cm剥ぎ取って強制的に浸水させ、該部の温度変化
を調べたところ、 5〜10℃の温度上昇が認められた。ま
た、反ストークス光(0.81μm)の波形変化を調べたと
ころ、浸水部位で大きな変化が認められた。A sample cable having a length of 200 m was cut out from the obtained cable, a distributed temperature sensor was attached to one end of the sample cable, and a sheath 5 m away from the attachment end was peeled off by 5 cm to forcefully infiltrate the water. When the temperature change of the part was examined, a temperature rise of 5 to 10 ° C was observed. Moreover, when the change in the waveform of the anti-Stokes light (0.81 μm) was examined, a large change was observed at the flooded site.
【0023】具体例2 塩化カルシウムの付着を、スロットロッドの表面に代え
て、ポリエステル不織布テープの表面とし、その付着量
を 1m あたり 15gとした以外は、上記具体例1と同様に
して、外径約15mmの光ファイバケーブルを製造した。Specific Example 2 The outer diameter was the same as in Specific Example 1 above, except that the surface of the polyester non-woven tape was replaced by the surface of the slot rod instead of the surface of the slot rod, and the amount of adhesion was 15 g per 1 m. An optical fiber cable of about 15 mm was manufactured.
【0024】得られたケーブルについて、具体例1と同
様の浸水試験を行ったところ、浸水部位で10〜20℃の温
度の上昇が認められ、また、反ストークス光(0.81μ
m)の波形変化も、浸水部位で大きく変化していた。When the obtained cable was subjected to a water immersion test in the same manner as in Example 1, a temperature rise of 10 to 20 ° C. was observed at the water immersion site, and anti-Stokes light (0.81 μm) was observed.
The waveform change of m) also changed greatly at the flooded part.
【0025】[0025]
【発明の効果】以上説明したように、本発明の浸水検知
機能を備えた光ファイバケーブルによれば、万一浸水が
あった場合に、その部分の光ファイバに生ずる局部的な
温度変化から浸水の有無、浸水位置の特定を行うことが
できるので、長距離にわたって精度の高い浸水検知を行
うことができる。As described above, according to the optical fiber cable of the present invention having the function of detecting water, if water should be inundated, the temperature of the optical fiber at that portion changes due to local temperature changes. Since it is possible to identify the presence or absence of water and the position of inundation, it is possible to perform highly accurate inundation detection over a long distance.
【図1】本発明の一実施例の浸水検知機能を備えた光フ
ァイバケーブルの構成を示す横断面図。FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of an optical fiber cable having a water immersion detection function according to an embodiment of the present invention.
【図2】本発明の他の実施例の浸水検知機能を備えた光
ファイバケーブルの構成を示す横断面図。FIG. 2 is a transverse cross-sectional view showing the configuration of an optical fiber cable having a water immersion detection function according to another embodiment of the present invention.
1………ケーブルコア 2………シース 5………スロットロッド 6………光フアィバテープ 7………押え巻テープ 8………水と反応して発熱もしく吸熱する物質を含有す
る層1 ...... Cable core 2 ......... Sheath 5 ......... Slot rod 6 ......... Optical fiber tape 7 ......... Pressing tape 8 ......... Layer containing a substance that reacts with water to generate heat or absorb heat
Claims (1)
発熱もしく吸熱する物質が含まれてなることを特徴とす
る浸水検知機能を備えた光ファイバケーブル。1. An optical fiber cable having a water immersion detection function, characterized in that the optical fiber cable contains a substance that reacts with water to generate heat or absorb heat.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4173380A JPH0618754A (en) | 1992-06-30 | 1992-06-30 | Optical fiber cable provided with water infiltration detecting function |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4173380A JPH0618754A (en) | 1992-06-30 | 1992-06-30 | Optical fiber cable provided with water infiltration detecting function |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0618754A true JPH0618754A (en) | 1994-01-28 |
Family
ID=15959327
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4173380A Withdrawn JPH0618754A (en) | 1992-06-30 | 1992-06-30 | Optical fiber cable provided with water infiltration detecting function |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0618754A (en) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6932005B2 (en) | 2000-05-15 | 2005-08-23 | Tokai Kogyo Mishin Kabushiki Kaisha | Frame movement command devices for embroidery machine |
| JP2011008165A (en) * | 2009-06-29 | 2011-01-13 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Optical cable |
| US9366597B2 (en) | 2010-06-01 | 2016-06-14 | Dunlop Oil & Marine Limited | Leak detector |
| US10208851B2 (en) | 2013-11-08 | 2019-02-19 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Gear unit having a housing |
| CN114034435A (en) * | 2021-11-08 | 2022-02-11 | 西安西古光通信有限公司 | Communication cable water seepage detection device and detection method thereof |
-
1992
- 1992-06-30 JP JP4173380A patent/JPH0618754A/en not_active Withdrawn
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6932005B2 (en) | 2000-05-15 | 2005-08-23 | Tokai Kogyo Mishin Kabushiki Kaisha | Frame movement command devices for embroidery machine |
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| US10208851B2 (en) | 2013-11-08 | 2019-02-19 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Gear unit having a housing |
| US10774922B2 (en) | 2013-11-08 | 2020-09-15 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Gear unit having a housing |
| CN114034435A (en) * | 2021-11-08 | 2022-02-11 | 西安西古光通信有限公司 | Communication cable water seepage detection device and detection method thereof |
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