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公开(公告)号:CN119437395A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510042290.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本申请提供一种数据采集方法、分布式光纤传感系统和光信号处理方法。数据采集方法应用于分布式光纤传感系统,包括:控制激光器发出连续光信号,及将连续光信号分为第一支路和第二支路;对第一支路的连续光信号进行调制和峰值功率放大,将完成调制和峰值功率放大的连续光信号注入待测光纤;对待测光纤产生的后向瑞利散射光信号进行分布式放大和光功率放大,得到第一散射光信号;将第一散射光信号和第二支路的连续光信号进行处理后,得到第一偏振电信号和第二偏振电信号;实时采集第一偏振电信号和第二偏振电信号;将第一偏振电信号转换为第一复数数组,及将第二偏振电信号转换为第二复数数组。本申请能够解决长距离传输导致的光信号衰减的问题。
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公开(公告)号:CN119687977A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411888283.8
申请日:2024-12-19
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司
Abstract: 本申请提供一种分布式光纤传感系统以及信号处理方法,属于光纤传感技术领域。该分布式光纤传感系统光信号发生装置、声光调制器、第一掺铒光纤放大器、环行器、第一拉曼放大器、掺铒光纤、传感光纤、耦合器、光电平衡探测器、信号采集装置和数据处理模块。本申请在光信号进入传感光纤之前,通过第一掺铒光纤放大器和第一拉曼放大器对进入传感光纤的光信号进行了放大,从而提高了光信号在传感光纤中的传输距离,然后通过传感光纤中增设的掺铒光纤进一步提高了光信号的传输距离,使得传感光纤能够在更远的距离产生携带振动信号的后向散射光信号,后向散射光信号经过相应处理后得到后向散射光信号强度图,从而实现了远距离的信号监测。
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公开(公告)号:CN119714378A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411704159.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 中天电力光缆有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 马洪峰 , 李梦琳 , 葛延峰 , 徐淼 , 聂瑾 , 徐中凯 , 刘宗雨 , 杨帆 , 吴明埝 , 陈青青 , 王道根 , 李松林 , 杨洋 , 陈保安 , 陈瑞 , 王俊凯 , 郑薇 , 金卓琛 , 韩磊 , 刘裕 , 苑爱国 , 徐明 , 邹润 , 周纯智
Abstract: 超长距离输电导线状态监测系统,其包括有解调仪、光纤式应力传感器、光纤式风速传感器、光纤式气象传感器和传感导线;其中:各种传感器和传感导线通过传感导线内部的传感光纤连接着解调仪,实现数据的采集、信号传输与解析、抗干扰保障和远程监测支持;解调仪包括依次顺序连接的宽带光源、第一掺饵光纤放大器、声光调制器、环形器、低噪声随机激光发射模块、超弱反射光纤光栅、长距离传输光纤、EDF;声光调制器连接着声光调制器驱动;下述结构依次顺序串联:环形器、第二掺铒光纤放大器、衰减器、光纤光栅解调模块、上位机。本发明填补了技术空白,其信号传输距离远,环境适应性好,免维护,综合技术效果优良。
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公开(公告)号:CN119089216A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411216463.1
申请日:2024-08-30
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC: G06F18/22 , G06F18/214 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供一种海缆埋深的检测方法、装置、服务器及存储介质,该方法包括:获取待检测埋深的海缆内部光纤对应预设时间内的中心频率数据;根据中心频率数据计算光纤的温度数据;根据光纤的温度数据进行对应的温度区间标注,以得到标注后的温度数据;将标注后的温度数据输入训练好的神经网络模型中进行处理,以得到对应的预测埋深标签;根据预测埋深标签确定对应的海缆埋深值;输出海缆埋深值,使得海缆埋深的检测更加准确。
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公开(公告)号:CN119001359A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411139183.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC: G01R31/12 , G06F18/213 , G06F18/2415 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供一种局部放电类别识别方法和装置,应用于信号处理技术领域。该方法包括:采集电缆中的电流脉冲数据;确定所述电流脉冲数据的时域信号和频谱图像;将所述时域信号输入时域特征提取网络中,得到局部放电信号的时域特征信息;将所述频谱图像输入频域特征提取网络中,得到局部放电信号的频域特征信息;根据所述时域特征信息和所述频域特征信息确定局部放电信号对应的故障类别;其中,所述时域特征提取网络包括时域卷积网络和空间注意力网络,所述频域特征提取网络包括类标记向量拼接层和位置编码嵌入层。
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公开(公告)号:CN117763264A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311778687.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及水位预测领域,具体涉及一种水位预测方法、电子设备及计算机可读存储介质。该水位预测方法包括:获取目标区域在多个历史时间点的历史水位;基于目标区域在多个历史时间点的历史水位,计算目标区域的水位在多个历史时间段的涨落速率,得到多个历史涨落速率;基于多个历史涨落速率预测目标区域的水位涨落速率,得到目标水位涨落速率;基于目标水位涨落速率确定、目标区域的水位预测模型;水位预测模型用于预测目标区域的水位随时间推移的变化情况。本申请可精准预测目标区域的水位随时间推移的变化情况,便于相关人员及时针对水位进行处理,有利于降低该目标区域因水位导致的安全风险,提高目标区域的安全性。
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公开(公告)号:CN115683387A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202310001014.4
申请日:2023-01-03
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法,具体步骤包括:设计并制造低双折射光子晶体光纤作为传感光纤;调制单频的脉冲光,通过偏振开关控制脉冲光产生x、y偏振态脉冲光,并将其注入低双折射光子晶体光纤,收集对应的瑞利散射光,获取沿光纤的瑞利散射的矢量光场信息;获取不同频率的瑞利散射光的矢量光场信息,形成x偏振态和y偏振态的复数瑞利散射图样;对光纤同一位置的复数瑞利散射图样的频率轴信号进行延迟估计,获取与温度相关的频移;根据频移与折射率变化的线性关系,得到两个偏振方向由温度引起的折射率变化,根据不同浓度折射率变化与温度变化的不同系数,计算得到绝对温度信息。
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公开(公告)号:CN116015516B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211597099.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC: H04J3/06 , H04B10/548
Abstract: 本申请提供一种相位同步电路、光纤振动监测设备和相位同步方法。相位同步电路包括时钟信号生成电路、倍频电路和声光调制驱动电路。时钟信号生成电路用于生成标准时钟信号。倍频电路用于在接收到触发信号时对标准时钟信号进行处理得到第一倍频信号和第二倍频信号。声光调制电路用于根据第一倍频信号生成驱动信号。数据采集电路用于接收第二倍频信号,以及根据第二倍频信号对平衡光电探测器输出的电信号进行采样,生成采样信号。本申请通过时钟信号生成电路提供标准时钟信号,通过倍频电路同时输出第一倍频信号和第二倍频信号,以使探测光信号的起振相位与数据采集电路的采样信号的相位同步,减少相位误差,提高相位识别精度。
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公开(公告)号:CN117495954A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311316210.7
申请日:2023-10-11
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及输电线路检测领域,具体涉及一种覆冰厚度检测方法、装置、电子设备及存储介质,该覆冰厚度检测方法包括:获取输电线路的覆冰图像,将覆冰图像输入预先训练好的覆冰语义提取模型,得到输电线路的覆冰语义信息;基于覆冰语义信息,确定输电线路的覆冰轮廓;基于所述覆冰轮廓,确定输电线路的覆冰厚度。本申请实施例不仅可以在无需停电检修的情况下检测到覆冰厚度,还可以简化覆冰厚度检测所需安装的硬件设备,降低硬件设备的维护成本与难度。
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公开(公告)号:CN117433746A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311354377.2
申请日:2023-10-18
Applicant: 中天电力光缆有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种光纤灵敏度测试方法和装置。其中,该方法包括:在待测光纤处于目标液体环境,且向待测光纤输入第一光信号的情况下,触发位于目标液体环境中的扬声器,其中,扬声器与待测光纤之间的距离小于或等于目标距离;获取待测光纤输出的第二反射光信号,并获取第二反射光信号的相位峰峰值;通过水听器获取待测光纤在目标液体环境中接收到的声压值;根据相位峰峰值和声压值之间的比值确定待测光纤的灵敏度。本申请解决了现有技术中对光纤灵敏度进行测试的方法存在的测试准确率低的技术问题。
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