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公开(公告)号:CN111366233A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010305641.3
申请日:2020-04-17
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种光纤法珀式声学传感器及其制备方法,包括法珀腔,法珀腔包括第一反射面、第二反射面和一个空气腔,其中:第一反射面和第二反射面分别与空气腔的两端连接,第一反射面、空气腔和第二反射面围城一个密封结构;空气腔位于玻璃管的第一端,玻璃管的第二端用于插入光纤,玻璃管用于固定光纤,光纤的插入端位于空气腔的第一端;第一反射面为所述光纤的插入端,第二反射面为氧化石墨烯薄膜,氧化石墨烯薄膜固定于空气腔的第二端。本申请中,利用光干涉原理和氧化石墨烯薄膜的弹性模量较小、泊松比较大,提高了声学传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN111239563A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010105242.2
申请日:2020-02-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请提供了一种变压器局部放电光纤传感系统和方法,包括:激光器、光纤耦合器、第一光纤光栅、第二光纤光栅、光电探测器和数据处理模块,其中,光纤耦合器的第一端口与激光器通过光纤连接,光纤耦合器的第二端口与第一光纤光栅通过传感光纤连接。光纤耦合器的第三端口与第二光纤光栅通过参考光纤连接。光纤耦合器的第四端口与所述光电探测器的输入端通过光纤连接。所述光电探测器的输出端与所述数据处理模块电连接。当局部放电产生的超声波作用于传感光纤后,传感光纤的光程和折射率发生变化,实现超声波信号的传感。本申请中,传感光纤的长度可根据要测量的变压器内部结构进行设置,有效地解决了压电式传感器监测范围窄的技术问题。
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公开(公告)号:CN111239500A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010105235.2
申请日:2020-02-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R29/08
Abstract: 本申请公开了一种变压器内部空间电场测量系统,由圆偏振激光器、传感探头、光电探测器、数据存储单元组成。其中,所述传感探头为光学传感探头,当沿着某一方向传播的圆偏振激光经过施加了电场的电光晶体时,在线性电光效应的作用下,圆偏振激光在晶体中发生双折射,出射的两双光束就产生了相位差,由于空间中电场的影响,基于Pickles效应,电光晶体的折射率出现变化,导致相位差的变化,从而实现了电场强度的测量。本申请提供的变压器内部空间电场测量系统利用非金属材料,易于小型化,不会对被测电场产生干扰,可以实现电气设备内部空间电场的精确测量。
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公开(公告)号:CN111238682A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010105032.3
申请日:2020-02-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本申请公开了一种基于光纤光栅的电力变压器油温度监测系统,所述系统包括脉冲激光器、光纤耦合器、光纤光栅温度传感模块与解调显示装置,其中,脉冲激光器的输出端与光纤耦合器的输入端连接,光纤耦合器的第一输出端与光纤光栅温度传感模块连接;解调显示装置包括体积相光栅模块、阵列探测器、控制器与显示模块,光纤耦合器的第二输出端与体积相光栅模块的输入端连接,体积相光栅模块的多个输出端分别与阵列探测器的输入端连接,阵列探测器的输出端与控制器输入端连接,控制器的输出端与显示模块连接。本申请提供的温度监测系统充分利用了光纤光栅的耐腐蚀、测量速度快、抗电磁干扰、反应灵敏等特点,实现了对变压器绕组温度的精确测量。
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公开(公告)号:CN111426374A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010411104.7
申请日:2020-05-15
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01H9/00
Abstract: 本申请公开了一种光纤法珀式声学传感系统及方法,包括光源、耦合器、光纤法珀传感器、波分复用器、两个光电探测器、信号处理器、激光放大器和带存储功能的放大器,其中:光源和波分复用器的一端分别与耦合器的一端电连接,耦合器的另一端与光纤法珀传感器通过光纤连接,光纤法珀传感器的一侧设置有激发源;两个光电探测器的一端分别与波分复用器的另一端电连接,两个光电探测器的另一端分别与信号处理器电连接,信号处理器、激光放大器和带存储功能的放大器依次电连接;信号处理器采用DE算法处理数据。本申请中,信号处理器采用DE算法使得两路正交激光信号稳定在高灵敏度的最佳工作区,提高灵敏度。
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公开(公告)号:CN111272092A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010182963.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请提供的基于波纹管弹簧结构的光纤应变传感器及其制备方法中,首先将第一单模光纤插入第一区域并熔接至一起,然后对中空石英管的中间区域进行加热,加热一次可以在中间区域形成单个微泡,加热多次可以在中间区域形成级联微泡,然后将第二单模光纤插入单个微泡或级联微泡的最边缘微泡,这样即得到本申请提供光纤应变传感器,其中,单个微泡或级联微泡可以增加光纤应变传感器的变形能力,使得光纤应变传感器更容易变形,灵敏度更高,且本申请中可以通过调节制备工艺灵活调节L的大小;综上,本申请提供的基于波纹管弹簧结构的光纤应变传感器中的级联微泡可以使传感器更易变形,且干涉长度易于同时调节。
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公开(公告)号:CN109387760A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811631859.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于光纤光栅的局部放电定量检测系统及方法,该检测系统包括依次连接的激光器、光纤耦合器、电流探头、光电转换器与数据采集卡,其中,电流探头包括螺纹管、超磁致伸缩棒与光纤光栅,超磁致伸缩棒与光纤光栅均固定于螺纹管内;光纤光栅固定在超磁致伸缩棒上,光纤光栅的轴向轴线与超磁致伸缩棒的轴向轴线相重合;激光器通过光纤与光纤光栅连接,光纤光栅通过光纤与数据采集卡连接。当超磁致伸缩棒在外磁场的作用下沿轴向发生伸缩时,其产生的应变传递到光纤光栅上,应变致使光纤光栅长度发生变化,使得反射光的中心波长发生变化,通过测量反射光的变化,即可得到被测电流的大小,具有较好的局部放电检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN109387759A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811631760.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种光纤法珀式局部放电传感装置、制备方法及传感方法,该传感装置包括激光器、法珀干涉腔、激光器控制仪及温度传感器,其中,激光器产生的激光通过光纤导入光纤法珀干涉腔内,激光器控制仪与温度传感器分别与激光器连接;光纤法珀干涉腔包括二氧化硅薄膜、银薄膜、插管与硅凸台,银薄膜位于二氧化硅薄膜的背面;硅凸台设置于二氧化硅薄膜的中心位置,且硅凸台远离银薄膜;二氧化硅薄膜与插管的一端连接,光纤通过插管的另一端插入插管内,光纤端面与银薄膜之间存在间隙。本申请提供的局部放电传感装置充分结合了二氧化硅和银膜片各自的优势,提高了膜片的反射率;在装置中集成激光器控制仪调整波长,实现了局部放电检测性能的提升。
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公开(公告)号:CN109490731A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811634295.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种基于MOS2膜片的光纤法珀式局部放电检测装置及方法,该装置包括第一激光器、第二激光器、第一波分复用器、法珀干涉腔、第二波分复用器及数据采集卡,其中,第一、二激光器分别与第一波分复用器的输入端连接,第一波分复用器的输出端与法珀干涉腔连接;法珀干涉腔包括MOS2膜片与光纤,第一激光器通过光纤与MOS2膜片连接;光纤内设有干涉腔,MOS2膜片与光纤的端面固定连接,MOS2膜片朝向光纤端面的一侧设有金膜;第二波分复用器的输入端与法珀干涉腔连接,其输出端与数据采集卡连接。本申请提供的检测装置采用超薄的MOS2膜片,在MOS2膜片表面上镀覆金膜,提高了膜片的反射率,极大地提高了检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN111272712A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010182941.7
申请日:2020-03-16
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01N21/01
Abstract: 本申请提供的一种基于SPR的光纤传感器及其制备方法中,光纤传感器为依次连接的多模光纤、单模光纤及多模光纤;单模光纤包层上涂敷有铬薄膜层,铬薄膜层的表面涂敷有金薄膜层;金薄膜层的一半涂敷有PDMS,另一半为裸露层,以产生两个独立的SPR共振波谷,第一个共振波谷是由裸露层的镀金光纤产生的,其共振波长由介质的折射率和温度调节;第二个共振波谷是由涂敷有聚二甲基硅氧烷的光纤的,其专门用于监测液体样品温度变化的共振波谷;本申请通过对PDMS共振波谷的波长位移变化实现了对温度变化的测量,进而有效补偿裸露层光纤部分对变压器油折射率变化测量时所面临的热扰动,从而得到更准确的变压器油的折射率变化。
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