1.一种浮式风机的动态海缆疲劳监测方法,其特征在于,包括:将分布式光纤振动测量设备、分布式光纤应变测量设备及分布式光纤衰减测量设备接入所述动态海缆中的光纤,并同步开启,以获取所述光纤各预设位置处的测量数据;对于每个所述预设位置处的测量数据,执行以下步骤:所述分布式光纤振动测量设备从所述测量数据中隔解调出晃动参数,分别传输至所述分布式光纤应变测量设备及所述分布式光纤衰减测量设备;所述分布式光纤应变测量设备根据所述晃动参数,计算得出所述动态海缆在晃动状态下的光纤应变量,以形成所述预设位置的光纤应变时间序列;所述分布式光纤衰减测量设备根据所述晃动参数,计算得出所述动态海缆在晃动状态下的光纤衰减值,以形成所述预设位置的光纤衰减时间序列;获得各所述预设位置的光纤应变时间序列;计算各所述预设位置的光纤应变时间序列的均值以生成第一向量;计算每一所述预设位置的光纤应变时间序列与所述第一向量的第一互相关值;将各所述预设位置对应的所述第一互相关值分别与第一预设疲劳报警阈值比较,并根据比较结果判定所述光纤在对应的预设位置处是否出现应变疲劳;获得各所述预设位置的光纤衰减时间序列;计算各所述预设位置的光纤衰减时间序列的均值以生成第二向量;计算每一所述预设位置的光纤衰减时间序列与所述第二向量的第二互相关值;将各所述预设位置对应的所述第二互相关值分别与第二预设疲劳报警阈值比较,并根据比较结果判定所述光纤在对应的预设位置处是否出现衰减疲劳。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述同步开启所述分布式光纤振动测量设备、所述分布式光纤应变测量设备及所述分布式光纤衰减测量设备,包括:利用一时间同步装置,分别与所述光纤与分布式光纤振动测量设备、所述分布式光纤应变测量设备及所述分布式光纤衰减测量设备通信连接,以实现所述同步开启。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分布式光纤振动测量设备从所述测量数据中隔解调出晃动参数,分别传输至所述分布式光纤应变测量设备及所述分布式光纤衰减测量设备,包括:所述分布式光纤振动测量设备解调出的晃动参数包括晃动强度A及晃动频率F,形成特征序列[A 1 ,F 1 ,A 2 ,F 2 ,A 3 ,F 3 ,……,A n ,F n ,……],并按照 转换为AF特征序列[AF 1 ,AF 2 ,AF 3 ,……,AF n ,……],抽取建立A特征向量,A=[A 1 ,A 2 ,A 3 ,A n ,…],将所述AF特征序列通过网络持续传输至所述分布式光纤应变测量设备,将所述A特征向量传输至所述分布式光纤衰减测量设备。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算得出所述动态海缆在晃动状态下的光纤应变量,包括:所述分布式光纤应变测量设备将接收的晃动参数序列进行排序拟合,重新映射自身采集得到的布里渊频偏数据,以计算得到所述动态海缆在晃动状态下的光纤应变量。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算得出所述动态海缆在晃动状态下的光纤衰减量,包括:所述分布式光纤衰减测量设备将接收的晃动参数序列进行排序,重新映射自身采集得到的瑞利散射强度数据,以计算得到所述动态海缆在晃动状态下的光纤衰减量。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一预设疲劳报警阈值的计算公式为:第一预设疲劳报警阈值=a*各所述第一互相关值的均值+b*各所述第一互相关值的均方差;其中,a和b为系数。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二预设疲劳报警阈值的计算公式为:第二预设疲劳报警阈值=c*各所述第二互相关值的均值+d*各所述第二互相关值的均方差;其中,c和d为系数。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:若所述光纤的其中一个所述预设位置处同时存在应变疲劳和衰减疲劳,则判定该预设位置的疲劳等级为一级;若所述光纤的其中一个所述预设位置处存在应变疲劳或衰减疲劳,则判定该预设位置的疲劳等级为二级;若所述光纤的其中一个所述预设位置处不存在应变疲劳和衰减疲劳,则判定该预设位置无疲劳。