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公开(公告)号:CN114567087A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210108259.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种能信共传光纤的激光供能方法及其系统,该方法包括将在变电站侧、杆塔侧、以及在变电站侧与杆塔侧之间的光纤设置成激光能量信号与信息通信信号共纤;将与光电池并联连接超级电容、以及节点中央处理芯片;将所述变电站侧的激光能量信号和信息通信信号经过光纤传输至接线盒的波分复用器;由所述波分复用器区分激光能量信号和信息通信信号分别传输至所述光电池和节点中央处理芯片;由所述光电池将激光能量信号的光能量转换成电能量输入至所述超级电容,通过所述超级电容供电至所述节点中央处理芯片及传感器节点。通过本申请,解决现有光纤能信共传中传输给用电侧的能量不满足用电侧用电需求的问题。
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公开(公告)号:CN114531202A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210166592.9
申请日:2022-02-23
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/25 , H04J14/02 , H01L31/0224
Abstract: 本发明提供了一种光纤能信共传优化系统,包括变电站侧、杆塔侧,所述变电站侧包括激光光源,所述杆塔侧包括与所述变电站侧的激光光源光纤连接的接线盒、与所述接线盒光纤连接的一个或多个传感器节点,在接线盒或传感器节点上设有分光器、波分复用器、光电池、超级电容以及节点中央处理芯片;在每个传感器节点安装有多种微瓦量级功耗传感器和毫瓦量级功耗传感器混合时,所述超级电容的容量值根据传感器功耗量级系数计算获得,其中,所述传感器功耗量级系数根据系统模拟分析算法设定4~5,可以将光电池、超级电容以及传感器节点三者有效结合,满足光纤能信共传过程中用电侧的用电需求。
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公开(公告)号:CN113965833B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111584692.5
申请日:2021-12-23
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于激光供能网络的通信信号控制方法及其系统,包括将在变电站侧、杆塔侧、以及在变电站侧与杆塔侧之间的光纤设置成激光能量信号与信息通信信号共纤;将光电池并联连接超级电容和节点传感器;由分光器输出的信息通信信号、及分成的激光能量信号经过光纤传输至传感器节点的波分复用器;由波分复用器区分激光能量信号和信息通信信号分别传输至光电池和杆塔侧光通信模块;由传感器节点根据信号分时策略控制对应杆塔侧光通信模块依次以预定时间间隔上传传感数据至变电站侧的服务器。通过本申请,设定足够大的时间跨度实现同一信道相互不干扰,及通过将每个传感器节点上传传感数据的时间错开实现多节点连接稳定上传。
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公开(公告)号:CN113965273B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111584653.5
申请日:2021-12-23
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种能信共传光纤的激光供能方法及其系统,该方法包括将在变电站侧、杆塔侧、以及在变电站侧与杆塔侧之间的光纤设置成激光能量信号与信息通信信号共纤;将与光电池并联连接超级电容和节点传感器,节点传感器与杆塔侧光通信模块电性连接在节点中央处理芯片上;将分光器分成的激光能量信号和信息通信信号经过光纤传输至波分复用器;由波分复用器区分激光能量信号和信息通信信号分别传输至光电池和杆塔侧光通信模块;由光电池将激光能量信号的光能量转换成电能量输入至超级电容。通过本申请,解决现有光纤能信共传中传输给用电侧的能量不满足用电侧用电需求的问题。
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公开(公告)号:CN113783318B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111330143.5
申请日:2021-11-11
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种适用于光纤传能的能量管理存储系统,包括:光电转换单元,输入端用于与传能光纤连接;第一零压降单向导通单元,输入端与光电转换单元的输出端连接,第一零压降单向导通单元包括第一PMOS管;能量管理单元,输入端与第一零压降单向导通单元的输出端连接,包括开路电压取样电路和电压比较器,能量管理单元用于对光电转换单元进行最大功率点跟踪;升压单元,输入端与能量管理单元的输出端连接;第二零压降单向导通单元,输入端与升压单元的输出端连接,第二零压降单向导通单元包括第二PMOS晶体管;储能单元,输入端与第二零压降单向导通单元的输出端连接,其包括储能电容。该系统提高了光纤传能系统的输出效率及能量管理效率。
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公开(公告)号:CN113237544A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110495028.7
申请日:2021-05-07
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种水听器探头的制备方法及水听器探头。所述方法包括:提供光纤布拉格光栅,该光纤布拉格光栅具有光栅区;对所述光纤布拉格光栅对应所述光栅区的侧表面进行抛磨处理,形成抛磨区;在所述抛磨区生长多层二硫化钼,得到水听器探头前驱体;以及封装所述水听器探头前驱体,得到水听器探头。本发明通过在抛磨区涂覆二硫化钼层,实现了微小水声振动的超灵敏度传感,且结构简单,成本低,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN112104415A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010881002.1
申请日:2020-08-27
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学 , 国家电网公司
IPC: H04B10/071 , H04B10/077
Abstract: 本发明提供了一种采用EDFA放大装置检测瑞利散射信号强度的系统,主干涉仪通过采用EDFA放大装置增强瑞利散射信号强度,同时利用波长控制模块控制可调谐窄带滤波器,使得从环形器输出的线性扫频光波长与可调谐滤波器中心波长相等,消除了ASE噪声的影响,偏振分束器将产生的混频信号分解为相互正交的偏振光,并控制两路偏振光功率相等,消除了光路中存在的偏振衰落效应,并将主干涉仪与辅助干涉仪产生的电信号通过快速傅立叶变换将时域信号转化到距离域,获得待测光纤中的光强信息;本发明采用的方案增强了瑞利散射信号强度,提高了传感系统的信噪比及传感精度。
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公开(公告)号:CN109959847A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711421730.9
申请日:2017-12-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供光纤无源污闪监测系统,该系统包括:电流采集模块,用于采集塔杆上的绝缘子串的泄漏电流;电机模块,与所述电流采集模块连接,用于根据所述泄漏电流产生转动;光频域反射仪模块,包括光纤单元和信号处理单元;其中,所述光纤单元,与所述电机模块连接,用于在所述电机模块产生转动时,产生形变,以生成携带有形变信息的光信号;所述信号处理单元,与所述光纤单元连接,用于根据所述光信号,获取所述泄漏电流,以对所述绝缘子串表面的污闪进行监测。本发明提供的系统,采集泄漏电流时无需供电,信号采用光纤传输,因此在恶劣天气条件下具有更好的鲁棒性且有效的提高了信号传输的距离,节约建设成本。
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公开(公告)号:CN104837079B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510178204.9
申请日:2015-04-15
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明公开了一种波分复用无源光网络中的多波长组播装置与方法,涉及无源光网络技术领域。所述组播装置包括三个开关、五个可调OBPF、两个可调连续光泵浦激光器TL1和TL2、一个SOA、两个EDFA、三个PC、一个3×1OC、两个4×1OC。光信号先通过一个开关、一个可调OBPF、EDFA、PC后,与TL1和TL2产生的连续光通过一个3×1的光耦合器耦合进入SOA,TL1和TL2后面各自也连接着一个PC,SOA的输出光信号再经过一个EDFA、一个1×4的OC,这个OC的每一输出端都接上一个可调OBPF,每一OBPF的输出再经过一个4×1的OC耦合输出,作为组播装置的输出。本发明实现了WDM‑PON的多波长组播,具有节能、快速的组播服务响应和高的网络资源利用效率等特点,支持WDM‑PON高速、实时和高效的组播服务。
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公开(公告)号:CN108334113A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810354866.0
申请日:2018-04-19
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种无人机除冰系统及方法,所述系统包括无人机本体,所述无人机本体包括机身、控制装置,其特征在于,所述系统还包括:融冰剂储存装置、线缆跟踪装置、检测装置;当无人机飞行时,所述线缆跟踪装置对线缆进行定位,获得所述线缆的位置信息,将所述线缆的位置信息提供给所述控制装置,所述控制装置控制所述无人机靠近所述线缆;当所述无人机靠近所述线缆上方预定距离时,所述检测装置对所述线缆上覆盖的冰雪厚度进行检测,并将所述检测结果反馈给所述控制装置;当所述冰雪厚度超过预定厚度时,所述控制装置控制所述系统将所述融冰剂释放到所述线缆上。通过这种方式,能够快速地对偏远地区线缆进行除冰作业。
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