Главная Диагностика МТМ Мониторинг и охрана Эмульсии Моющие средства Конные покрытия Контакты
RU EN KZ
Волоконно-оптические решения

Системы мониторинга и охраны объектов

Системы мониторинга и охраны трубопроводов, периметра протяженных объектов, транспортных объектов, аэропортов, гидротехнических сооружений и в сфере горной промышленности. Распределённые волоконно-оптические сенсоры обеспечивают непрерывный сбор данных о деформации, температуре и вибрации в режиме реального времени.

Шесть систем — одна технология

Волоконно-оптическое сенсорное решение под каждый тип инфраструктуры

Системы мониторинга и охраны трубопроводов

Технология мониторинга позволяет фиксировать различные события в режиме реального времени на больших расстояниях вдоль трубопровода. Система с подключёнными волоконно-оптическими кабелями, играющими роль чувствительного элемента, обеспечивает непрерывный сбор и анализ данных о деформации, температуре и вибрации, формируя полную цифровую картину состояния объекта и прогнозируя возможные отклонения.

Система автоматически классифицирует события и отсеивает ложные срабатывания.

40 км
Протяжённость для одного устройства в одну сторону
от 1 м
Пространственное разрешение
25 лет
Срок службы линейной части
24/365
Непрерывный контроль
Параметры системы
  • Тип кабеля — стандартный ВОК или специальный
  • Регистрация шагов (3–5 м), транспорта (10–20 м), экскаватора (20–50 м), гусеничной техники (40–80 м)
  • Контроль изменения температуры трубопровода
  • Отслеживание деформации трубы и расхождения грунта (оползни, подвижки)
  • Частотный диапазон до 100 кГц, нечувствителен к электромагнитному воздействию
  • Не требует питания на линейном участке
Преимущества
  • Сокращение времени использования БПЛА — вылеты только по обнаруженным проникновениям
  • Сокращение расходов на количество БПЛА, камер, РЛС
  • Сокращение расходов на видеонаблюдение за счёт перехода со стационарных на поворотные камеры
  • Минимизация вероятности возникновения аварии
  • Высокая точность определения события до 1 метра, чувствительность 0,1 °C
  • Обнаружение малых утечек от 1 куб. м, минимальных повреждений от 2 мм
  • Линейная часть не требует обслуживания и электропитания, взрыво- и пожаробезопасна
Опыт реализации проектов

Миннибаевский газоперерабатывающий завод

Поставка оборудования · Пусконаладочные работы

Система охранной сигнализации волоконно-оптическая, видеонаблюдение, ССОИ

Славнефть-ЯНОС

Поставка оборудования · Пусконаладочные работы

Система охранной сигнализации волоконно-оптическая

Нефтепровод ЦПС Русского месторождения ПСП Заполярное

Строительно-монтажные работы

Система мониторинга утечек

Сургутская ГРЭС-2

Поставка оборудования · Пусконаладочные работы

Охранная сигнализация, видеонаблюдение, ССОИ, интеграция с СОПС

Месторождение им. В.И. Грайфера в Каспийском море

РРД · Поставка оборудования · Пусконаладочные работы

Система мониторинга кабельных линий

Месторождение D33 в Балтийском море

Проектная документация · Поставка · Пусконаладка

Система мониторинга кабельных линий

Системы охраны периметра протяжённых объектов

АРМ периметральной охранной сигнализации предназначен для предупреждения оператора о несанкционированном (или разрешённом, для контроля факта и времени пересечения зоны контроля) проникновении в контролируемую зону.

В качестве чувствительного элемента используется распределённый волоконно-оптический вибросейсмический сенсор. Вследствие чего периметральная охранная сигнализация электрически пассивна и не реагирует на высокочастотные наводки от радаров и линий высокого напряжения.

Весь контролируемый периметр при пуско-наладке разбивается на зоны в зависимости от рельефа и типа заграждений. Оператор АРМ через графический интерфейс видит привязку каждой зоны к карте и к объекту, может ставить и снимать зоны с охраны. Цвет показывает состояние зоны: зелёный — на охране, серый — снят с охраны, красный — тревога. При срабатывании информация о событии сохраняется в журнале с указанием времени, места и статуса и передаётся в систему видеонаблюдения.

Преимущества АРМ
  • Постоянная регистрация и контроль над случаями проникновения в охраняемые зоны или их конкретные участки
  • Разбиение на логические зоны охраны, управление статусом зон
  • Исполнение под ОС семейства Linux (Astra Linux, Ubuntu)
  • Возможность создания отчёта о событиях и действиях пользователей
  • Ролевая модель доступа
  • Исполнение с мнемосхемой и 3D-планом объекта
Принцип работы
  • Распределённый волоконно-оптический вибросейсмический сенсор
  • Электрически пассивная линия — не реагирует на ВЧ-наводки
  • Привязка каждой зоны к карте и к объекту
  • Цветовая индикация состояния зоны (зелёный / серый / красный)
  • Журнал событий с указанием времени, места и статуса
  • Интеграция с системой видеонаблюдения

Системы мониторинга и охраны объектов транспортной инфраструктуры

Решения для автомобильных и железных дорог. Геотехнический мониторинг (ГТМ) предназначен для раннего обнаружения возникновения предельных (критичных) состояний земляного полотна в сложных геологических условиях: многолетнемерзлые грунты (ММГ), карстовые явления, оползневые участки, водонасыщенные грунты (болота, торфяники), сейсмоопасные районы.

Основное назначение системы
  • Заблаговременное выявление деградации (растепления) ММГ
  • Определение местоположения участков дорог с деградацией ММГ
  • Измерение вертикальной деформации грунта, в т.ч. при оттаивании ММГ
  • Определение профиля распределения температуры в вертикальной плоскости ММГ
  • Оценка скорости деградации ММГ
  • Раннее обнаружение развития карстово-суффозионных процессов
  • Определение границ оползней вдоль полотна дорог
  • Определение глубины расположения границы скольжения
  • Раннее обнаружение просадочных процессов в водонасыщенных грунтах и сейсмоопасных районах
Контролируемые условия
  • Многолетнемерзлые грунты (ММГ)
  • Карстовые явления
  • Оползневые участки
  • Водонасыщенные грунты — болота, торфяники
  • Сейсмоопасные районы
  • Формирование сигнала тревоги при достижении критических величин
  • Автоматическая передача извещения об опасном состоянии участка
Опыт реализации проектов

Дюртюли-Ачит, трасса М-12 Казань–Екатеринбург, 2-й этап

Проектная документация · Поставка · СМР · Пусконаладка

Система геотехнического мониторинга

Дюртюли-Ачит, трасса М-12 Казань–Екатеринбург, 3-й этап

Проектная документация · Поставка · СМР · Пусконаладка

Система геотехнического мониторинга

Перегон Амган-Шугара, Хабаровский край

Проектная документация · Поставка · Пусконаладка

Система геотехнического мониторинга

Горьковская ЖД, направление Москва — Юдино (401–405 км)

Проектная документация

Система геотехнического мониторинга

Горьковская ЖД, направление Москва — Нижний Новгород (395–400 км)

Проектная документация · Поставка · СМР · Пусконаладка

Система геотехнического мониторинга

Горьковская ЖД, направление Москва — Нижний Новгород (400–420 км)

Проектная документация

Система геотехнического мониторинга

Системы мониторинга и охраны аэропортов

АРМ периметральной охранной сигнализации предназначен для предупреждения оператора о несанкционированном проникновении в контролируемую зону аэропорта.

Волоконно-оптическая система геотехнического мониторинга (ВОС ГТМ) предполагает контроль основания и верхнего строения аэродромных покрытий путём интеграции волоконно-оптических сенсоров в технологические швы. Сетка из продольных и поперечных сенсоров позволяет контролировать состояние объекта по всей поверхности аэродрома. ВОС ГТМ сигнализирует об отклонении от проектного положения.

Волоконно-оптические сенсоры, монтируемые в основание аэродрома на этапе строительства или реконструкции, повышают надёжность искусственных покрытий и обнаруживают опасные геологические процессы на ранней стадии формирования — те, что в последствии могут привести к деформации верхнего строения аэродрома.

Регламент эксплуатации
  • Технический регламент эксплуатации аэродрома — разрабатывается на этапе проектирования
  • Программа мониторинга аэродрома — разрабатывается на детальном анализе факторов, ведущих к деформации покрытий
  • Интеграция волоконно-оптических сенсоров в технологические швы
  • Контроль состояния объекта по всей поверхности аэродрома
Возможности системы
  • Раннее обнаружение опасных геологических процессов
  • Сигнализация об отклонении от проектного положения
  • Контроль основания и верхнего строения аэродромных покрытий
  • Повышение надёжности искусственных покрытий
  • Интеграция с системой видеонаблюдения и ССОИ
Опыт реализации проектов

Международный аэропорт Богашёво, Томск

Проектная документация · Поставка · СМР · Пусконаладка

ОПС волоконно-оптическая, видеонаблюдение, ССОИ, СКУД, электроснабжение систем ТСО

Международный аэропорт Баландино, Челябинск

Проектная документация · Поставка · СМР · Пусконаладка

ОПС волоконно-оптическая, видеонаблюдение, ССОИ, СКУД, электроснабжение систем ТСО

Международный аэропорт Хабаровск-Новый

Проектная документация · Поставка · СМР · Пусконаладка

ОПС волоконно-оптическая, видеонаблюдение, ССОИ, СКУД

Международный аэропорт Махачкала

Проектная документация · Поставка оборудования

ОПС волоконно-оптическая, мультифокальное видеонаблюдение, ССОИ

Международный аэропорт Оренбург

Проектная документация

ОПС волоконно-оптическая, видеонаблюдение, ССОИ

Аэропорт Орёл-Южный

Проектная документация

Видеонаблюдение, ССОИ

Международный аэропорт Стригино, Нижний Новгород

Поставка · Пусконаладка · Техническая поддержка

ОПС волоконно-оптическая, интеграция с видеонаблюдением и ССОИ

Аэродром Бельбек, Севастополь

Поставка · Пусконаладка

ОПС волоконно-оптическая

Международный аэропорт Тобольск

Поставка · СМР · Пусконаладка

ОПС волоконно-оптическая, видеонаблюдение

Международный аэропорт Казань

Поставка · СМР · Пусконаладка

ОПС волоконно-оптическая, мультифокальное видеонаблюдение

Системы мониторинга гидротехнических сооружений (дамбы, плотины)

Распределённый волоконно-оптический сенсор позволяет контролировать напряжённо-деформированное состояние (НДС) плотины, опасные подвижки грунта, фильтрацию воды через тело плотины и поведение плотины в пространстве в режиме реального времени — с построением 3D-модели.

Для определения зоны фильтрации воды в грунт инсталлируется сенсор температуры со встроенным нагревательным элементом. Технология контроля состояния грунтовых плотин, основанная на измерении в динамике теплопередачи грунта за счёт теплопроводности и конвекции, существенно расширяет возможности измерения фильтрации воды через тело плотины. Отсутствие зависимости от неконтролируемых климатических условий позволяет проводить измерения 24/365.

0,01%
Точность относительной деформации
±1,5%
Динамический диапазон
0,5 м
Точность локализации (типично 2 м)
30 с
Время измерения (типично 15 мин)
Что контролирует система
  • Напряжённо-деформированное состояние (НДС) плотины
  • Опасные подвижки грунта
  • Фильтрация воды через тело плотины
  • Поведение плотины в пространстве в режиме реального времени
  • Построение 3D-модели поведения сооружения
Технологические преимущества
  • Сенсор температуры с встроенным нагревательным элементом для зоны фильтрации
  • Динамическое измерение теплопередачи грунта
  • Контроль за счёт теплопроводности и конвекции
  • Независимость от неконтролируемых климатических условий
  • Непрерывные измерения 24 часа в сутки, 365 дней в году

Системы мониторинга в сфере горной промышленности

Волоконно-оптический кабель-сенсор монтируется вдоль тоннеля и осуществляет мониторинг изменения температуры и деформации в режиме реального времени для обеспечения высокого уровня безопасности и контроля состояния элементов тоннеля.

Система позволяет контролировать подвижки и деформации грунта как в ходе самого строительства, так и далее во время эксплуатации тоннеля. Количество и топология расположения сенсоров определяется проектом и зависит от решаемых задач, сложности геологической обстановки вокруг тоннеля (грунтовые воды, сейсмичность, оползневые процессы) и задач по точности построения цифровой модели.

Контроль грунта вокруг тоннеля
  • Контроль разуплотнения грунтов и первичных подвижек сенсором деформации
  • Выявление потенциальной опасности до начала деформации тела тоннеля
  • Контроль изменения водонасыщения и инфильтрации грунтов по изменению температуры
  • Контроль деформации и температуры грунта, окружающего тоннель
Контроль свода тоннеля
  • Контроль деформации свода тоннеля, вызванной механическими нагрузками и подвижками грунтов
  • Контроль движения тюбингов
  • Отклонение от проектного положения геометрии тоннеля
  • Создание цифровой 3D-модели тоннеля
  • Контроль деформации и температуры свода тоннеля

Нужно решение по мониторингу или охране?

Свяжитесь с нами для обсуждения проекта и получения коммерческого предложения