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相似文献
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1.
OPPC线芯温度的分布式布里渊散射光纤传感技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了测量光纤复合架空相线(OPPC)线芯温度的分布式布里渊散射光纤传感系统。针对OPPC以及50km的光纤测量距离,在人工覆冰室和室外分别进行了温度精度测量和温度分布测量试验,利用卷扬机给OPPC增加拉力,进行了OPPC线芯应力和表面应力分布测量试验,测量了布里渊散射频率的变化。结果证明:所建系统的温度测量精度可达2℃,布里渊散射频率与温度变化呈较好的线性关系;OPPC线芯光纤不能感知OPPC受到的拉力,此时无需对温度进行应力修正;敷设在OPPC表面的光缆可以满足工程测量OPPC应力的需求。  相似文献   

2.
分析了布里渊光时域反射(BOTDR)传感原理和基于光时域反射(OTDR)的定位原理。研究了一种适用于海底电缆系统复杂环境中温度和应变测量的新型光纤——碳密封涂覆光纤,分析了其耐腐蚀和抗疲劳等性能,并对海底光纤复合电缆中传感光纤的安装方式进行了探讨。这种新型光纤在海底电缆系统检测及其他方面将会有很大的应用前景。  相似文献   

3.
文章分析了电力电缆运行过程中温度升高的原因,简单介绍了基于光纤光栅、拉曼散射和布里渊散射的光纤传感技术的温度测量原理.针对电力电缆温度监测的现状,探讨了3类光纤传感器在电力电缆监测中的应用模式,在对3类传感器在电力电缆温度监测时的特点、性能进行比较的基础上,介绍了基于布里渊传感的海底电缆在线监测案例.随着智能电网的发展,光纤传感器尤其是基于布里渊散射的传感器将在电力电缆监测中发挥重要作用.  相似文献   

4.
光纤传感器在电力系统中的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
分析了光纤传感器研究的国内外现状,介绍了光纤布里渊散射温度和应变传感的原理,研究了光纤传感器在我国高压电缆温度和应变测量中的应用情况,以及其在电力系统光缆监测中的应用,探讨了光纤在电功率方面的研究状况。  相似文献   

5.
介绍了分布式光纤传感的基本原理,对布里渊光强与温度和应变之间的关系进行了仿真,设计了基于自发布里渊散射的光纤传感系统,对G.652光纤进行了加热和受拉力状态下的试验,并对采集的信号进行了分析,验证了光强度与温度和拉力的关系;探讨了分布式光纤传感系统的应用前景。  相似文献   

6.
光纤布里渊传感器在电力系统光缆监测中的应用探讨   总被引:1,自引:2,他引:1  
分析了温度和应力给电力系统光缆带来的故障隐患,给出了利用光纤布里渊散射进行温度和应变分布同时测量的原理,并对光纤布里渊传感器的几种主要方案进行了分析比较。针对电力系统光纤通信网的特点及现有光缆监测手段,提出了利用光纤布里渊分布式传感器进行光缆断点、温度和应力同时监测的传感方案,探讨了其在电力系统光纤传输网在线监测中的应用方法及应用前景。  相似文献   

7.
根据分布式光纤传感技术的发展现状,文章主要介绍了基于时域反射技术和瑞利散射、拉曼散射、布里渊散射的分布式光纤传感器的基本工作原理;比较了目前这几种传感器在测量精度、空间分辨率和测量距离等性能指标及商品化程度等方面的差异;介绍了其在电力工业、石油化工和土木工程等不同社会领域的应用。  相似文献   

8.
分布式光纤传感技术因其兼备局部应变/温度测试和整体大范围分布测试的突出优点,已经成为工程结构监测领域最具发展前景的传感技术之一.基于受激布里渊散射的光时域分析系统(BOTDA)在测量精度、测量范围以及空间分辨率上均优于其他的分布式光纤传感器.Foresight TM系列光纤分布式应变和温度传感系统(DSTS)是最近推出...  相似文献   

9.
针对电力电缆在线运行中潜在故障难以检测和目前故障处理手段滞后性问题,提出采用基于拉曼散射分布式光纤温度传感系统用于电力电缆本体的温度在线检测方法。首先,描述了测温光纤在电力电缆中敷设的方式,然后根据拉曼散射基本原理分析了拉曼散射反斯托克斯光与斯托克斯光比值与温度分布的关系,并给出了光时域反射距离定位解析表达式。根据拉曼散射原理设计了用于电缆测温光纤的分布式光纤测温解调系统,通过对1km长实验光纤进行人为局部点升温实验证明该分布式光纤测温系统可实现沿长度方向局部点的温度测量和定位。最后给出本文设计测温系统的性能指标,可用于电力电缆本体全线在线温度监测。  相似文献   

10.
分析了变压器内部温度升高的机理,给出了光纤布里渊传感技术的温度测量原理.针对现有绕组温度监测方法存在局限性的问题,在比较现有几种监测方法的基础上,设计了基于布里渊光时域分析技术的变压器绕组温度在线监测系统,并对传感光纤的布放和系统的组网方式进行了探讨.  相似文献   

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