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公开(公告)号:CN107941373A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711424989.9
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京市热力工程设计有限责任公司
CPC classification number: G01K11/32 , F17D5/02 , G01H9/004 , G01K2011/322
Abstract: 基于热力管道的测温测漏光缆网,通过以热力管道管网为基础,在热力管道上全程敷设光缆,利用监测模式切换装置,既能够通过瑞利散射光干涉相位信号的幅度变化与泄露导致的温变和/或噪声扰动信号的对应关系,得到该幅度变化及其位置信息以确定管道泄漏点,又能够通过布里渊光散射信号的频移与温度的对应关系并结合利用菲涅尔光反射信息的定位关系,得到沿光纤各点对应的温度信息,从而有利于对热力管网的各热力管道实现全程无盲区泄漏监测和温度异常监测,及时发现管道泄漏点或温度异常隐患,促进热力管网的安全运行和高质量运行。
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公开(公告)号:CN106710703A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611236025.7
申请日:2016-12-28
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: H01B9/005 , G01D5/35358 , G01D5/35364 , G01K11/32 , G01K2011/322 , G01L1/242 , H01B7/324 , H01B7/328
Abstract: 本发明涉及电缆技术领域,具体涉及一种多功能电缆,包括三芯电力电缆,还包括第一光纤、第二光纤、第三光纤和光电转换装置;第一光纤、第二光纤、第三光纤安置于三芯电力电缆内部,光电转换装置与第一、第二光纤连接。光电转换装置包括光模块和电模块,光模块与第一光纤、第二光纤连接,用于发射光信号并接收设定的散射光信号,电模块与光模块相连,用于将散射光信号转化为电信号并实现储存与报警;光电转换装置安装于三芯电力电缆的起始段。该多功能电缆实现了三芯电力电缆各点的温度测定、受力检测与常规通信功能,内置光纤排除了外界干扰,同时提升了光纤的使用寿命。为电力电缆故障检测、载流量控制、防盗报警、电力通讯等提供实现的依据。
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公开(公告)号:CN106546275A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610965207.1
申请日:2016-10-31
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: G01D5/353 , G01B11/16 , G01K11/32 , G01K2011/322
Abstract: 一种布里渊散射谱特征初值的获得方法,所述方法将布里渊散射数据中布里渊散射增益的最大值作为布里渊散射谱的峰值增益g0的估计值g01;将布里渊散射增益的最大值所对应的频率作为布里渊频移vB的估计值vB1;利用左、右两个半谱中布里渊散射增益为最大值一半时所对应的频率vB2和vB3来计算布里渊谱的3dB带宽ΔvB的估计值ΔvB1:ΔvB1=|vB2-vB3|。本发明根据布里渊散射数据对布里渊散射增益、线宽和中心频率进行快速估算,同传统的随机值方法和粒子群方法相比,该方法效率高,耗时少,可有效提高洛伦兹型布里渊散射特征提取的准确性和实时性。
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公开(公告)号:CN106525280A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611054022.1
申请日:2016-11-25
Applicant: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2011/322
Abstract: 一种高海拔多年冻土区分布式高精度温度监测系统及方法,涉及土木工程监测领域观测装置及测量方法,目的是为了克服现有冻土区温度测量方法存在的测量范围有限的问题,同时满足高海拔多年冻土区路基温度监测对传感系统在极端环境下的工作稳定性和耐久性的要求。本发明的分布式温度传感光纤穿过测温钢管并埋设于路基面层以下,测温钢管中灌入待监测路基的原位土壤,准分布式光纤光栅温度传感器固定在测温钢管的外壁上,光纤光栅解调仪用于获取光纤光栅温度传感器的温度分布,布里渊分布式光纤温度解调仪用于获取分布式温度传感光纤的温度分布,根据获取的数据计算获得温度分布。本发明适用于高海拔多年冻土区域的路基温度测量。
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公开(公告)号:CN105784195A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610306001.8
申请日:2016-05-10
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: G01K11/32 , G01B11/165 , G01K2011/322
Abstract: 本发明涉及分布式光纤传感技术,具体为单端混沌布里渊光时域分析的分布式光纤传感装置及方法。解决现有布里渊光时域分析的分布式光纤传感装置利用光脉冲信号作为探测信号存在的测量距离和空间分辨率之间无法调和的矛盾,以及双端式带来的在传感光纤中出现断点时会导致传感系统瘫痪而无法工作,因此,其应用范围受限的问题。本发明利用混沌激光信号代替光脉冲信号实现光纤温度或应变的测量和定位,并且采用了单端BOTDA传感系统。可突破目前分布式光纤传感系统中存在着的传感距离和空间分辨率之间的矛盾,而且避免了双端BOTDA传感系统光纤中出现断点时无法正常工作的限制问题。
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公开(公告)号:CN105675031A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610044101.8
申请日:2016-01-23
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
CPC classification number: G01D5/353 , G01K11/32 , G01K2011/322 , G01L1/242
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,具体涉及一种基于预泵浦脉冲和格雷码编码的布里渊光时域分析仪,包括:窄线宽半导体激光器、耦合器、第一掺铒光纤放大器、第一偏振控制器、单边带调制器、微波源、光隔离器、传感光纤、光环形器、第二掺铒光纤放大器、扰偏器、电光强度调制器、第二偏振控制器、任意波形发生器、光滤波器、光电探测器、信号采集及处理系统;本发明的技术目的是在保持BOTDA系统高空间分辨率的前提下,同时保证系统的传感距离和测量精度,提升BOTDA系统的传感性能。
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公开(公告)号:CN104583730A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201380043930.9
申请日:2013-08-07
Applicant: 公益财团法人地球环境产业技术研究机构 , 纽布瑞克斯株式会社
CPC classification number: G01D5/353 , B01J19/00 , G01B11/16 , G01B11/18 , G01D5/35361 , G01K11/12 , G01K11/32 , G01K2011/322 , G01L1/242 , G01L19/00
Abstract: 本发明利用入射到在物质中铺设的光纤的脉冲激光的散射波,测量布里渊频移及瑞利频移在光纤内的分布,利用用于将物质的压力、温度及应变与布里渊频移及瑞利频移相关联的、铺设的光纤所特有的系数,解析测量时刻的物质的压力、温度及应变沿光纤的分布。
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公开(公告)号:CN101246056B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN200810006143.8
申请日:2008-02-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
Inventor: 山本义典
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2011/322 , G01K2203/00 , G01L1/242 , G01M11/088 , G01M11/319 , G01M11/39
Abstract: 本发明涉及一种利用布里渊散射的频谱测定装置及测定方法,其能够更迅速地判断光纤的温度或变形的状态。该频谱测定装置具有光源、分析部及异常判断部。光源输出泵浦光及探测光。使输出的泵浦光及探测光向传感光纤相对地入射。分析部分析通过布里渊散射使探测光得到的增益。异常判断部基于分析部的分析结果,判断与传感光纤的温度或变形相关的状态。泵浦光和探测光之间的频率差v设定在规定的频率差设定范围内。该频率差设定范围是包括基准增益频谱中取得峰值的频率差在内的范围,设定为小于或等于基准增益频谱的谱线宽度,该基准增益频谱是在传感光纤的温度或变形处于基准状态时探测光得到的增益的频谱。
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公开(公告)号:CN101949745A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010275013.1
申请日:2010-09-08
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2011/322
Abstract: 本发明提供一种电力变压器绕组内部温度和应力的监测系统及其监测方法。系统包括:激光光源、光纤传感器、频移检测电路、放大电路、滤波采样电路及显示器,所述激光光源发出的光经过所述光纤传感器产生布里渊散射,所述光纤传感器预埋在电力变压器绕组的电磁线内,电力变压器绕组内部的温度和应力影响所述光纤传感器的布里渊散射信号的频率,所述光纤传感器传回的布里渊散射信号经过所述频移检测电路转换为电信号,再经过所述放大电路和所述滤波采样电路,得出绕组内部分布式的温度和应力信息,最后送显示器显示。本发明监测系统可准确测量出变压器绕组内各点温度和应力,真实反应最热点温度和绕组由于形变受到的应力。
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