80 |
2. Средства обнаружения |
меньшей степени обладают все материалы. В результате многочисленных экспериментов был установлен так называемый трибоэлектрический ряд материалов (табл. 2.5.3). Чем дальше друг от друга находятся в данном ряду трущиеся материалы, тем в большей степени проявляется эффект. Например, при одинаковой интенсивности трения пара алюминий-тефлон даст больший заряд, чем пара железо-резина. Приведенный ряд относится к сравнительно чистым материалам; наличие примесей, присадок и красителей может нарушать указанный порядок.
Таблица 2.5.5 Трибоэлектрический ряд материалов
Номер |
Название материала |
1 |
Силикон |
2 |
Мех |
3 |
Стекло |
4 |
Слюда |
5 |
Поликарбонат, полиформальдегид |
6 |
Полиметилметакрилат (оргстекло, плексиглас) |
7 |
Нейлон |
8 |
Дерево, шерсть, шелк |
9 |
Цинк, алюминий, свинец |
10 |
Бумага, хлопок |
11 |
Серебро |
12 |
Железо, сталь |
13 |
Медь, никель |
14 |
Резина |
15 |
Полиуретан |
16 |
Полиэтилен, полипропилен |
17 |
Полистирол |
18 |
Поливинилхлорид |
19 |
Лавсан, полиэтилентерефталат |
20 |
Кремний |
21 |
Тефлон (фторопласт) |
По сути все материалы в ряду расставлены в порядке возрастания способности к захвату электрона (так называемой работы выхода). Таким образом, таблица 2.5.5 объясняет и механизм возникновения заряда. Он состоит в захвате электронов (электризации) одним из контактирующих материалов от другого. Формируемый заряд будет максимален в том случае, когда один материал легко отдает электроны, а другой – крайне тяжело (или, что то же самое, легко их захватывает). Материалы из верхней части таблицы называются донорами, они преимущественно отдают электроны, заряжаясь положительно. Материалы из нижней части таблицы называются акцепторами, они захватывают электроны, заряжаясь отрицательно. Трибоэлектрические СО иногда называют контактно-электризуемы-
ми СО, что наверное, более строго соответствует сути эффекта. Однако, в данном случае простота произношения и образования прилагательных вытесняет точность понимания.
Трибоэлектрический ряд (табл. 2.5.5) широко известен в электротехнике. Он помогает создавать кабели с минимальными трибошумами, так как неизбежное трение между проводником и изоляцией создает дополнительные помеховые сигналы. Этот же ряд позволяет подобрать кабель с максимальным трибоэффектом, чтобы использовать его в качестве элемента, чувстчительного к механическим воздействиям. Если к требованию наибольшего сигнала добавить необходимость минимальной стоимости, а главное – максимальной податливости, мягкости, восприимчивости кабеля к деформациям, то в результате выбор упадет на алюминиевые или медные провода с полиэтиленовой или лавсановой изоляцией. К ним относятся, например, кабели марок ТПП и ПВЧС.
Основные характеристики некоторых кабелей с выраженным трибоэлектрическим эффектом приведены в таблице 2.5.6. Кроме них ряд трибоэлектрических кабелей выпускается промышленно по индивидуальному заказу специально для использования в качестве ЧЭ вибрационных СО. К ним относятся кабели типов КТМ-1,8, КТД3-1,8/3,8, КТВ-Мф, КТВУ-М. Основная отличительная особенность спецкабелей – наличие внешнего (дополнительного к основному, то есть второго) экрана. Он защищает внутренние проводники от электромагнитных наводок, а также препятствует стеканию зарядов через внешнюю оболочку кабеля. Сама внешняя оболочка обладает повышенными защитными свойствами, так как проникновение влаги уменьшает трибоэлектрический эффект в несколько раз за счет окисления проводников. Стоимость спецкабелей в несколько раз превышает стоимость обычных кабелей и составляет 50…100 руб/м.
Величина трибоэффекта в кабеле, изготавливаемом по индивидуальному заказу, является контролируемым параметром. Она находится в определенных пределах. Та же величина для стандартных кабелей (табл. 2.5.6) является заранее неопределенной, она имеет большой разброс и меняется от партии к партии. Однако важно то, что чувствительность является стабильной, для разных образцов она может быть больше или меньше, но для одного образца она не изменится ни через пять, ни через десять лет (при отсутствии повреждений и протечек).
Чувствительный кабель трибоэлектрического СО крепится к забору, обычно к его верхней части с внутренней стороны, где интенсивность полезных воздействий максимальна, а помеховых – минимальна. Тот же кабель можно установить в землю под забором, где он
Таблица 2.5.6 Трибоэлектрические кабели
Тип |
Назначение |
Изолятор |
Внешний |
Погонная |
Погонная |
Цена, |
|
диаметр, мм |
масса, кг/м |
емкость, пФ/м |
руб/м |
||||
|
|
|
|||||
ТППэп 10×2×0,5 |
Телефонный |
Полиэтилен |
11 |
0,11 |
45 |
40 |
|
ПВЧС |
ВЧ связь |
Полиэтилен |
5,5 |
0,034 |
60 |
25 |
|
КММ 9×0,35 |
Микрофонный |
Полиэтилен |
10,5 |
0,11 |
60 |
20 |
|
РК75-4 |
Телевизионный |
Полиэтилен |
7,3 |
0,065 |
60 |
12 |
2.5. Вибрационные СО |
81 |
будет выполнять роль противоподкопного СО. В обоих случаях для размещения трибоэлектрического СО необходим забор. Это демаскирует СО и значительно удорожает его, если забора ранее не было.
Трибоэлектрические СО относятся к вибрационным. Но как и многие вибрационные СО, оно реагирует на три фактора. Первым из них является вибрация или деформация полотна забора, характерная для перелаза через забор или для его разрушения. Второй – непосредственное воздействие на кабель. Оба фактора вызывают деформацию кабеля и как следствие – накопление заряда. Они отличаются по величине полезного сигнала и отношению сигнал/помеха. Третий фактор – механическое повреждение или обрыв кабеля. Любой из трех факторов в случае достаточной интенсивности приводит к активации сигнала тревоги.
Усредненное трибоэлектрическое СО имеет следующие характеристики: максимальная длина чувствительного кабеля – 300…500 м (при использовании специального кабеля – до 2000 м); напряжение питания – 10…30 В; потребляемый ток – 1,5…15 мА; порог срабатывания – 50…500 Н; срок службы – 5…10 лет; погонная стоимость аппаратуры (включая стоимость кабеля, но без стоимости забора) – 70…240 руб/м (2,5…8 $/м), при этом доля стоимости кабеля составляет 20…75%.
Главные достоинства трибоэлектрических СО:
—большая протяженность линии охраны;
—простота конструкции; трибокабель является и ЧЭ и средством передачи электрического сигнала к БО; в связи с этим удешевляется как само СО, так и его монтаж;
—охрана непрямолинейных участков; трибокабель следует за забором, ограждением или стеной, повторяя все изгибы и перепады высот;
—установка чувствительного кабеля в грунте дает возможность обнаруживать подкоп.
Основные недостатки трибоэлектрических СО:
—высокое входное сопротивление зарядовых усилителей; необходимость тщательного экранирования и защиты входных цепей от влаги;
—широкий динамический диапазон сигналов; вибрационнные СО необходимо подбирать и настраивать под тип ограждения, его массу и жесткость;
—большой разброс чувствительности стандартных кабелей, используемых в качестве трибоэлектрических датчиков;
—низкая помехоустойчивость во время сильного порывистого ветра, проезда массивного транспорта или при воздействии крупных животных или стаи птиц;
—ослабление трибоэффекта при повреждении ка-
беля за счет проникновения влаги и окисления поверхности проводников.
Использование трибоэлектрического эффекта для регистрации вибрации и деформации требует понимания некоторых закономерностей, не всегда явных или очевидных. Чтобы наблюдать за ними, соберем простой измерительный зарядовый усилитель (ЗУ) (рис.
2.5.11). К разъемам XS1 и XS2 («крокодилы») будем подсоединять отрезки исследуемого кабеля (экран – к XS2, жилы – к XS1). ЗУ работает следующим образом. Измеряемый заряд Q попадает на конденсатор C1 емкостью 1000 пФ, напряжение на котором становится равным U = Q/C1. Конденсатор C1 разряжается через высокоомный резистор R4. Его сопротивление определяет скорость разряда. Оно должно быть не менее 100 МОм, чтобы постоянная времени разряда τ = R4C1 была не менее 0,1 с для возможности наблюдения величины сигнала на экране осциллографа.
Рис. 2.5.11 Измерительный ЗУ
Необходимость высокого входного сопротивления схемы требует применения в качестве DA1 операционного усилителя с полевыми транзисторами во входных цепях. Конденсатор C1 и резистор R3 выполняют роль балансировочных, их значения выбираются из условий C2 = C1, R3 = R4. Коэффициент усиления каскада на DA1 равен R2/R1 = 100. Поэтому полный коэффициент преобразования ЗУ составляет K = UВЫХ / Q = R2 / (C1R1) = 0,1 В/пКл.
Четыре узла, соответствующие обоим выводам резисторов R3 и R4, подвержены повышенному риску стекания заряда. Их необходимо выполнить на четырех стойках. Схема очень чувствительна к наводкам, ее следует тщательно экранировать. Недостаточную экранировку компенсирует конденсатор C3, подавляющий помехи промышленной частоты 50 Гц (а вместе с ними – и высокочастотные составляющие полезных сигналов).
На изготовление измерительного ЗУ и последующие эксперименты уйдет не более половины дня, но полученные результаты превзойдут всяческие ожидания. Сначала проведем калибровку ЗУ, то есть проверим значение его коэффициента преобразования. Подадим на вход ЗУ фиксированный заряд в пределах 100 пКл, например, следующим образом. Подсоединим к XS2 один из выводов кондансатора емкостью C = 10 пФ, другим выводом коснемся сначала клеммы питания (+10 В или –10 В), а затем – XS1. В результате на вход ЗУ поступает заряд Q = CU = 10 пФ × 10 В = 100 пКл, а на экране осциллографа, подсоединенного к выходу усилителя, наблюдается всплеск величиной около 10 В, что подтверждает значение K = 10 В / 100 пКл = 0,1 В/ пКл. Наблюдаемое значение может быть чуть меньше, так как острый начальный пик сигнала (а именно он составляет 10 В) фильтруется конденсатором C3. Знак сигнала соответствует знаку заряда.
82 |
2. Средства обнаружения |
Возьмем несколько отрезков экранированного кабеля различных типов небольшой длины (не более 2…3 метров, удобнее всего – 0,2…0,3 метра). Попробуем все, что найдется под рукой. Чаще всего там оказываются телевизионные (РК75, RG-6) или микрофонные (КММ, Canare, Belden) кабели, реже – компьютерные (UTP экранированный) или телефонные (ТППэп). Будем поочередно подсоединять ко входу ЗУ кабели различных типов, а затем надавливать на кабель с различной силой (1 Н, 10 Н, 100 Н), изгибать кабель с различной стрелой прогиба (1 мм, 2 мм, 10 мм на длине 0,1…0,3 м), скручивать кабель вокруг оси, растягивать его и сжимать.
Результаты будут примерно следующие. Величина полезного сигнала, приведенная ко входу, лежит
вдиапазоне 1…200 пКл. Все воздействия удобно соотносить именно с этой единицей заряда. Те кабе-
ли, которые генерируют полезный сигнал менее 10 пКл следует признать неперспективными для использования в качестве ЧЭ трибоэлектрического СО. Скорее всего, в эту группу войдут телевизионные кабели RG- 6 со вспененным полиэтиленом и лавсановой пленкой
вкачестве диэлектрика и высококачественные двухпроводные микрофонные кабели. И дело не в том, что они не подходят в принципе; их можно было бы использовать, если бы не было других, более чувствительных.
Вопреки ожиданиям, величина заряда почти не зависит от силы давления на кабель или угла его поворота вокруг оси. Близкой к линейной окажется зависимость генерируемого заряда от стрелы прогиба a (смещения середины кабеля при неподвижных концах). Коэффициент пропорциональности (чувствительность кабеля) составит KКАБ = Q / a = 1…20 пКл/мм.
Если под рукой окажется многопроводный кабель, скажем, КММ 5×0,12, состоящий из пяти изолированных друг от друга проводов в общем экране, то интересно проследить зависимость величины сигнала от количества проводников. Для давления она окажется слабовыраженной, а для изгиба или скручивания – почти прямопропорциональной. Поэтому естественно желание использовать многопроводные кабели, соединяя их жилы параллельно.
Таким образом, при измерении смещения кабеля величиной a = 1…10 мм следует ожидать значений заряда Q = KКАБ × a = 1…200 пКл. Непрерывный вибрационный сигнал на подвижных деревянных или стальных заборах (a ≈ 0,1 мм) может достигать 0,1…2 пКл. Для сравнения порог чувствительности лучших зарядовых усилителей (например, РШ2731Э) составляет 0,01 пКл.
Рис. 2.5.12 Трибоэлектрическое СО
Измерительный ЗУ без труда трансформируется в трибоэлектрическое СО (рис. 2.5.12). К разъемам XS1, XS2 подсоединяется чувствительный кабель. Соединение должно быть разъемным, но надежным, поэтому наилучший выбор – использование клеммников для подключения кабеля «под винт».
Резистор R2 совместно с входной емкостью C1 служит для подавления высокочастотных наводок. Резистор R5 обеспечивает разряд конденсатора C1. Напряжение на конденсаторе C1 усиливается в R3/R1 раз, в результате коэффициент преобразования каскада на DA1 составляет K = R3 / (R1C1) = 0,1 В/пКл, то есть сигнал на выходе DA1 равен 0,1 В на каждый пикокулон поступающего на его вход заряда. Конденсатор C3 отфильтровывает сигналы, имеющие частоту более f = 1 / (2πR3C3) = 5 Гц, поэтому при изменении входного заряда от 1 пКл до 200 пКл реальная величина сигнала на выходе DA1 находится в пределах 0,05…8 В.
Длина чувствительного кабеля, подключаемого к клеммам XS1 и XS2, должна быть не более нескольких метров, чтобы его емкость не превышала 200…300 пФ. В противном случае заряд с кабеля не будет полностью перетекать на входную емкость C1 и параметры усилителя придется откорректировать. Кабель может быть установлен на дверь или калитку, под охраняемый предмет или половик таким образом, чтобы обеспечивать его смещение или изгиб в ответ на внешнее воздействие. Концы кабеля необходимо загерметизировать против попадания влаги на его проводящие элементы.
Сигнал, возникающий в результате деформации чувствительного кабеля, лежит в диапазоне частот 0,5…2 Гц. ФНЧ на элементах C4, R6 имеет меньшую частоту среза f = 1 / (2πR6C4) = 0,2 Гц, так как при последовательном соединении нескольких ФНЧ результирующая частота повышается.
2.5. Вибрационные СО |
83 |
Коэффициент усиления каскада на DA2.1, равный K = (R10 + R11) / R11, может меняться в пределах 1…20. Данный каскад служит для компенсации различий в чувствительности кабелей KКАБ = 1…20 пКл/мм. Одновременно каскад отфильтровывает сигналы с частотами выше f = 1 / (2πR9C5) = 5 Гц.
Фильтр на элементах C6, R12 идентичен фильтру на C4, R6. Каскад на DA2.2 имеет регулируемый коэффициент усиления K = (R16 + R17) / R17 = 1…10. Он служит для изменения чувствительности датчика к изгибу кабеля в пределах 1…10 мм.
Усиленный сигнал поступает на двухпороговый компаратор на DA3. Пороги срабатывания (+4 В и – 4 В) задает делитель на резисторах R18, R19, R20. В случае превышения сигналом верхнего порога +4 В на выходе DA4 устанавливается напряжение, близкое к +8 В, которое через резистор R21 быстро заряжает конденсатор C8. То же происходит в случае уменьшения сигнала менее нижнего порога –4 В, благодаря срабатыванию компаратора DA5. Медленный разряд конденсатора C8 через резистор R23 определяет длительность сигнала тревоги, равную T = 0,7R23C8 = 5 с.
В дежурном режиме напряжение на выходе DA4 составляет около +8 В, транзистор VT1 открыт, а контакты 2 и 3 реле K1 – замкнуты. Реле имеет паспорт РС4.569.421-01 (сопротивление обмотки 800 Ом). Во время срабатывания СО напряжение на выходе DA4 падает до –8 В, транзистор VT1 закрывается, обмотка реле K1 обесточивается, а сигнальная линия обрывается. Резистор R26 ограничивает ток через обмотку реле. Резистор R27 выполняет роль оконечного.
Схема в целом обеспечивает срабатывание реле при подаче на вход заряда в пределах от 1 пКл до 200 пКл. При необходимости чувствительность может быть откорректирована под другие значения заряда изменением параметров пассивных элементов.
2.5.5. Электретные СО
Плюсом и одновременно минусом электретных СО является тот редкий случай, когда ЧЭ изготавливается специально для решения задач охранной сигнализации. Плюсом – потому что достигаются наилучшие характеристики, минусом – потому что электретный кабель труднодоступен, его невозможно купить в обычных магазинах или на рынке.
Электретный кабель представляет собой коаксиальный кабель с центральным проводником, полиэтиленовым изолятором и экраном, покрытым защитной оболочкой. В процессе производства, после заливки расплавленного изолятора, между центральным проводником и экраном прикладывается электрическое поле большой напряженности. После остывания кабеля поле снимается. В результате изолирующий диэлектрик между центральным проводником и экраном оказывается радиально поляризованным. Он называется электретом. В случае механической деформации электретного кабеля на его центральной жиле и экране появляются заряды противоположного знака.
По сравнению с трибоэлектрическим кабелем электретный обладает преимущественно радиальной чувствительностью, большим коэффициентом преобразования и более стабильными характеристиками. Правда и стоимость его возрастает. В остальном электретное СО почти ничем не отличается от трибоэлектрического.
2.5.6. Оптоволоконные СО
Оптоволоконное (или волоконно-оптическое) СО состоит из излучателя (И), оптоволокна и приемника (П) (рис. 2.5.13). Излучатель направляет в оптоволокно луч света. Оно закрепляется на контролируемом объекте, например, на полотне забора. В результате вибрации или смещения оптоволокно деформируется и параметры излучения на приемном конце меняются, что может быть зафиксировано блоком обработки (БО). Иногда, хотя и редко, излучатель и приемник располагаются вместе на одном конце оптоволокна, тогда на другом его конце устанавливается отражатель.
Рис. 2.5.13 Оптоволоконное СО
В качестве излучателя используется либо светодиод, либо полупроводниковый лазер. Излучение светодиода непрерывно занимает широкий спектр частот (рис. 2.5.14а). Например, обычный ИК светодиод на основе арсенида галлия имеет максимум интенсивности на длине волны λ = 850…970 нм, а ширину полосы излучения Δλ = 20…50 нм. Ширина полосы излучения лазера существенно уже и составляет Δλ = 2…4 нм. В спектре излучения лазера обычно одновременно присутствует до нескольких десятков различных, но близких друг к другу, спектральных линий или мод (рис. 2.5.14б). Параметры каждой моды отличаются стабильностью, поэтому полупроводниковый лазер в наибольшей степени подходит для проведения тонких измерений, к которым относится и фиксация незначительных деформаций оптоволоконного кабеля.
Рис. 2.5.14 Спектр излучения
Типичный полупроводниковый лазер генерирует излучение мощностью в несколько милливатт на длине волны 780 нм, 1310 нм, 1550 нм или 1625 нм. Он обеспечивает работу оптоволоконной линии длиной 1…2 км. Подъем излучаемой мощности до 10…50 мВт
84 |
2. Средства обнаружения |
позволяет увеличить длину чувствительного кабеля до 10…60 км, то есть примерно по одному милливатту на каждый километр дальности.
Приемником, воспринимающим излучение, прошедшее через оптоволокно, является фотодиод или фоторезистор, работающий в соответствующем диапазоне длин волн. При этом приемник может быть точечным или матричным (многоэлементным). Точечный приемник состоит из одного чувствительного элемента, он проще и дешевле, но измеряет интегральную (усредненную по поверхности) интенсивность излучения. Матричный или пространственно-чувствительный приемник дает более детальную информацию об интенсивности излучения в различных точках поверхности ЧЭ. Он формирует на своем выходе (или выходах) более сложный сигнал, требующий более детальной обработки. Естественно, матричный приемник дороже точечного, но он обеспечивает такие же преимущества, какие дает подзорная труба по сравнению с замочной скважиной.
Каждое отдельное оптоволокно состоит из трех слоев: сердцевины, наружного слоя и защитной оболочки (рис. 2.5.15). Внутренняя сердцевина выполнена на основе кварца, обладающего высоким коэффициентом преломления. По сердцевине распространяется излучение. Наружный слой выполнен из прозрачного материала с меньшим коэффициентом преломления. Он препятствует выходу излучения из сердцевины за счет эффекта полного внутреннего отражения. Внешняя пластиковая оболочка защищает оптоволокно от механических повреждений и проникновения влаги. Оптоволокно называется также световодом. Оптоволоконный кабель состоит из нескольких световодов в общей внешней оболочке.
Рис. 2.5.15 Оптоволокно
Оптоволокна бывают двух типов: одномодовые и многомодовые. Многомодовые имеют больший диаметр сердцевины и большее затухание. По ним могут распространяться волны различных мод, в отличие от одномодовых световодов, рассчитанных на преимущественную передачу определенной моды.
Приведем типовые параметры оптоволокна. Диаметр сердцевины одномодового световода составляет 7…10 мкм, многомодового – 50…100 мкм (обычно 50 или 62,5 мкм); диаметр оболочки – 125 мкм; число оптических волокон в кабеле – до 84; наружный диаметр кабеля – 4…12 мм; длительно допустимая сила натяжения кабеля – 2…5 кН; коэффициент затухания
– 0,2…4,0 дБ/км. Тип световода часто обозначают дробью, в числителе которой стоит диаметр сердцевины, а в знаменателе – диаметр оболочки в микрометрах, например, многомодовое оптоволокно 62,5/125.
Коэффициент затухания в значительной мере зависит от длины волны излучения. Кварцевые световоды имеют три окна прозрачности, в которых затухание минимально: около длин волн 850, 1300 и 1550 нм. Последнее окно занимаетдиапазон от 1525 нм до 1565 нм. Оно называется основным диапазоном (C- band). В области 1390 нм находится пик поглощения гидроксильного иона OH-, возникающий вследствие нежелательного попадания воды в ходе производства световода. Указанные ранее длины волн лазеров, используемых в качестве излучателей, выбраны из соответствующих окон прозрачности оптоволокна.
Есть еще один важный параметр оптоволокна – числовая апертура (ЧА). Она численно равна синусу предельного угла между осью световода и вводимым лучом света, когда все еще обеспечивается условие полного внутреннего отражения. Для одномодовых оптоволокон ЧА = 0,12, для многомодовых – ЧА = 0,2…0,3. Одномодовое волокно требует меньшего отклонения луча света от оси волокна, поэтому оно более чувствительно к деформациям изгиба. Аналогично многомодовое оптоволокно с более тонкой сердцевиной 50/125 оказывается чувствительнее волокна 62,5/125. Кроме того, потери в оптоволокне возрастают с увеличением длины волны. Следовательно, для использования в качестве ЧЭ оптоволоконного СО наиболее подходят одномодовые волокна при длине волны излучения 1550 или 1625 нм. Также полезно для повышения чувствительности вводить луч в световод не параллельно его оси, а под небольшим углом (в пределах ЧА). Простое на бумаге, осуществление углового ввода затруднено в связи с необходимостью применения нестандартных оптических разъемов.
И наконец, последнее замечание относительно оптоволоконных кабелей. В технике охранной сигнализации применяются стандартные кабели, используемые в системах передачи инфомации. Если для первых полезными сигналами являются изменения параметров излучения в результате микродеформации кабеля, то для вторых – те же изменения являются помехой. Постоянное совершенствование кабелей для техники связи может оставить оптоволоконные СО без ЧЭ или, по крайней мере, снизить их чувствительность.
В результате микродеформаций оптоволоконного кабеля может меняться любой из пяти параметров проходящего по нему импульса излучения: амплитуда, частота, фаза, поляризация, длительность. Наиболее подвержены изменениям два из них: амплитуда и фаза.
Луч света летит по прямолинейному оптоволокну вдоль сердцевины, лишь иногда отражаясь от наружного слоя обратно во внутренний. На каждом отражении, хотя теоретически оно является полным внутренним, теряется незначительная часть энергии луча. В случае изгиба оптоволокна количество отражений возрастает, и пропорционально ослабевает интенсивность излучения. Эффект снижения интенсивности весьма незначительный. В этом убеждает само существование оптоволоконной связи, иначе кабель нельзя было бы ни изогнуть, ни повернуть. Даже намотав одномодовое оптоволокно в пять-шесть оборотов на карандаш, удас-