-
公开(公告)号:CN114062271A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111343057.8
申请日:2021-11-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种线性度优良的光纤光栅湿度传感器、系统及制作方法,包括光纤光栅,所述光纤光栅的栅区外侧设置有填充耗材区,所述填充耗材区的外侧设置有湿度敏感材料区,所述湿度敏感材料区覆盖在填充耗材的外表面以及栅区的两端。本发明通过改变现有光纤光栅湿度传感器制作工艺及结构,防止制作过程中光纤光栅发生啁啾及湿度敏感材料涂覆不均,从而表现出光纤光栅湿度传感器线性度很差和光纤光栅波长紊乱的问题。
-
公开(公告)号:CN112798051A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110133749.3
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供的基于光纤光栅传感技术的外置式电缆状态监测系统及方法,采用获取光纤光栅传感器感知的电缆的各个状态的光信号;将感知的各个状态的光信号进行解调,得出各个状态的监测参量;所述监测参量包括:电缆接头温度值,互层电流值,电缆运行电流值,入侵振动波形,环境监测值和结构监测值;将各个状态的监测参量与预设的对应状态的报警阈值逐一进行对比;若任意一项状态参量超过其对应的所述报警阈值;则进行报警,并控制联动机构动作采用全光纤光栅传感技术,全面感知电缆的运行状态和环境状态,能够对电缆进行互层电流、运行电流、环境和结构的监测等满足电缆状态监测的各种需求。
-
公开(公告)号:CN112066904A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011064710.2
申请日:2020-09-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请提出一种分布式光纤应变传感标定系统及方法,该系统包括底座、滑轨、滑动块、传动座、动力装置、光纤固定端、位移传动装置和测量装置;通过设置光纤固定端和滑动块,对光纤或光缆进行拉伸,通过其拉伸的变化量除以标测距,即得到分布式光纤传感系统的应变值,采用该办法更加直观准确的得到应变值,提高光纤应变传感出厂及安装施工的应变精度、灵敏度、测量范围等的指标准确性,确保工程应用效果优良。
-
公开(公告)号:CN112066903A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011064398.7
申请日:2020-09-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供一种光纤传感器的应变标定装置及方法,该装置包括底座、滑轨、固定块、滑动块、传动座、动力装置、位移传动装置和测量装置;将待测光纤应变传感器夹持在固定块与滑动块之间,利用测量装置测量待测光纤应变传感器的标距;启动动力装置,滑块发生位移,待测光纤应变传感器发生形变时,利用测量装置测量并记录待测光纤应变传感器的形变量;计算得出标定参数,完成标定采用对待测光纤应变传感器进行拉伸或压缩的方法,通过其拉伸或压缩的变化量除以标距,即得到待测光纤应变传感器的应变值,采用该办法更加直观准确的得到应变值。
-
公开(公告)号:CN112198610B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202011176905.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明提供一种分段绝缘智能光缆接头盒,包括筒体,在所述筒体的两端分别设置有穿线孔,所述穿线孔用于OPGW光缆的内层预绞丝和光纤穿入,所述筒体的外侧壁用于支撑于OPGW光缆的外层预绞丝内侧,所述光纤延伸至所述筒体内部进行接续;在所述筒体的内侧还设置有光纤传感器,所述光纤传感器连接于所述光纤的至少一条芯线。本发明的分段绝缘智能光缆接头盒,具有免维护、良好接续的功能,又不影响现有光缆线路的设计,实现接头盒的轻量化、小型化和智能化,在进行分段绝缘的同时,增加了运行状态感知单元,进而感知线路状态,通过光纤传感器进行盒内状态的实时智能监测,保障线路安全运行和状态感知,有力支撑智能电网和电力物联网的建设。
-
公开(公告)号:CN109347546B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201811295340.6
申请日:2018-11-01
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司信息通信分公司 , 北京中科卓能电力科技有限公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明公开了一种用于光缆故障诊断的方法,包括:光时域反射仪、光缆、智能光缆接头盒组成;光缆与智能光缆接头盒相连;光纤断点二进制编码位于所述智能光缆接头盒中,所述智能光缆接头盒实现光缆的互联;所述光时域反射仪与光缆连接;若光缆发生故障,则将每一个光纤断点二进制编码与保存的对应的二进制编码进行比对,通过比对获取缺失的二进制编码,进而确定光缆发生中断的位置。现有技术不能有效的将光学识别、测距以及准确的地理信息相结合,无法实现光缆中的参照点精准技术识别的问题。
-
公开(公告)号:CN113049226A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110277642.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司信息通信公司 , 国网青海省电力公司信息通信公司
Abstract: 本发明一种基于环境参量的OPGW光缆健康度评估方法及系统,其包括,根据预设的与OPGW光缆健康度相关的环境参量,通过层次分析法处理,得到各个环境参量对应的主观权重;根据采集的若干OPGW光缆对象的环境参量数据,通过熵值法处理,得到各个环境参量对应的客观权重;将主观权重和客观权重,通过基于离差平方和的最优赋权方法进行组合,得到各个环境参量对应的组合权重;将预设的与OPGW光缆健康度相关的环境参量,通过线性判别分析法,进行数据降维处理,并结合各个环境参量的组合权重,得到采集的若干OPGW光缆对象的环境参量数据的一维投影值;将一维投影值与预设的健康度投影值阈值进行比较,得到健康度评估结果。
-
公开(公告)号:CN110715752B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910667531.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 国网山西省电力公司信息通信分公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 北京中科卓能电力科技有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司 , 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种光缆接头盒检测系统、方法,所述系统包括环形器;光源,用于发射光波,并将所述光波传输给环形器;物理断点编码单元,与所述环形器连接,用于接收所述环形器传输的所述光波,并将所述光波根据预设的编码规则进行编码,获得反射光波;以及,发送所述反射光波至所述环形器;能量采集单元,与所述环形器连接,用于接收所述环形器发送的所述反射光波,并采集所述反射光波的能量值;控制单元,与所述能量采集单元连接,用于根据所述反射光波的所述能量值变化情况,计算所述光缆接头盒的温度变化情况。本发明提供的光缆接头盒检测系统、方法,实现对光缆介质的识别,以及对光缆接头盒温度的实时有效检测。
-
公开(公告)号:CN109525307A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811276868.9
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 北京中科卓能电力科技有限公司
IPC: H04B10/07 , H04B10/079 , H04B10/25
CPC classification number: H04B10/07 , H04B10/0791 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开了一种基于物理断点实现光纤二进制编码的方法,所述方法包括:将光源与光开关连接,通过所述光源输出光波,经过所述光开关进行时间选择性将光波输出至环形器;将所述环形器与所述光纤断点二进制码连接,将经过光开关进行时间控制后的光波输入光纤断点二进制码中,通过所述光纤断点二进制码反射经过编码的光波编码组合信息至环形器;所述环形器将所述经过编码的光纤断点二进制码发送至光电探测器;所述光电探测器接收所述经过编码的光纤断点二进制码,并对所述经过编码的光纤断点二进制码进行解析。
-
公开(公告)号:CN113688513B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202110940352.5
申请日:2021-08-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G01M11/00 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于电力系统领域,公开了一种OPGW光缆的寿命评估方法、系统、设备及存储介质,包括以下步骤:获取OPGW光缆的光路损耗数据;根据OPGW光缆的光路损耗数据,通过预设的光路损耗变化量似然函数,得到OPGW光缆的失效阈值以及OPGW光缆寿命的期望和方差;根据OPGW光缆寿命的期望和方差,通过预设的寿命分布函数,得到OPGW光缆的寿命评估结果,其中,光路损耗变化量似然函数和寿命分布函数,均通过以OPGW光缆的光路损耗变化量为退化量,将OPGW光缆的退化过程等效为Wiener过程得到。可以实现OPGW光缆的精细化管理,降低管理成本。同时,整个过程中,仅需获取OPGW光缆的光路损耗数据,数据获取成本低,数据源完整且丰富。
-
-
-
-
-
-
-
-
-