一种光纤光栅振动传感器

    公开(公告)号:CN108240858B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201611217080.1

    申请日:2016-12-26

    Inventor: 侯丹 陈涛 卫广远

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅振动传感器,包括基体、光纤、质量块,所述光纤包括刻有光栅的光纤和裸纤;所述基体的两侧设有凹槽,所述凹槽与所述质量块的中心在一条直线上;所述光纤穿过所述质量块的中心紧致固定在所述基体两侧的凹槽内,所述质量块与所述基体通过阻尼片固定连接,使所述光纤沿轴向方向振动。光纤光栅振动传感器质量块与所述基体通过阻尼片固定连接,使得该光纤光栅振动传感器的灵敏度高,同时保证了质量块沿光纤的轴线方向振动,可测量5‑500Hz的频率及0‑50g的加速度。另外本发明提供的光纤光栅振动传感器结构简单,制作工艺简单。本发明尤其适用于在光纤传感系统中进行三轴测量的应用。

    双向光纤光栅的制作方法、双向追踪器及无源网络

    公开(公告)号:CN108768526A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810778188.0

    申请日:2018-07-16

    Inventor: 侯丹 黄舒 邱建军

    Abstract: 本发明公开了双向光纤光栅的制作方法、双向追踪器及无源网络。所述制作方法包括将激光照射在相位掩模板的掩模区上,使激光通过所述掩模区对所述光纤进行曝光,以在所述光纤上形成第一啁啾光栅和第二啁啾光栅;使所述第一啁啾光栅和所述第二啁啾光栅的中心波长相同、啁啾率相同;使所述第一啁啾光栅的光栅周期在所述光纤的一端向所述光纤的另一端由小逐渐变大;使所述第二啁啾光栅的光栅周期在所述光纤的另一端向所述光纤的一端由小逐渐变大;使所述第一啁啾光栅的光栅周期与所述第二啁啾光栅的光栅周期在所述光纤上对称分布。所述双向追踪器可由上述制作方法得到。所述无源网络包括所述双向追踪器。本发明增加了光链路检测的灵活性和可操作性。

    调整变压器绕组热点温度在线监测的方法

    公开(公告)号:CN104697664B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510120864.1

    申请日:2015-03-18

    Inventor: 郑敏 侯丹

    Abstract: 本发明公开了一种调整变压器绕组热点温度在线监测的方法,包括:S1、通过光纤直接测温法获取绕组的第一热点温度;通过热模拟法获取绕组的第二热点温度;S2、判断所述第一热点温度是否小于所述第二热点温度,若否,则执行步骤S3;若是,执行步骤S4;S3、以所述第一热点温度作为变压器绕组的当前热点温度,并返回步骤S1;S4、以所述第二热点温度作为变压器绕组的当前热点温度,并且增加第一热点位置周围区域中的光纤测点数量,所述第一热点位置为获得所述第一热点温度的光纤传感器所处的位置,同时返回步骤S1。

    调整变压器绕组热点温度在线监测的方法

    公开(公告)号:CN104697664A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510120864.1

    申请日:2015-03-18

    Inventor: 郑敏 侯丹

    Abstract: 本发明公开了一种调整变压器绕组热点温度在线监测的方法,包括:S1、通过光纤直接测温法获取绕组的第一热点温度;通过热模拟法获取绕组的第二热点温度;S2、判断所述第一热点温度是否小于所述第二热点温度,若否,则执行步骤S3;若是,执行步骤S4;S3、以所述第一热点温度作为变压器绕组的当前热点温度,并返回步骤S1;S4、以所述第二热点温度作为变压器绕组的当前热点温度,并且增加第一热点位置周围区域中的光纤测点数量,所述第一热点位置为获得所述第一热点温度的光纤传感器所处的位置,同时返回步骤S1。

    一种调整变压器工作负载的方法

    公开(公告)号:CN104483995A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410621532.7

    申请日:2014-11-06

    Inventor: 侯丹 郑敏

    Abstract: 本发明公开一种调整变压器工作负载的方法,包括:建立变压器绕组热点温度98℃时负载系数与环境温度之间的关系模型;实时检测变压器绕组的热点温度;将监测到的实时热点温度与98℃进行比较,基于比较结果,将变压器工作的负载系数变更为在所述关系模型中当前环境温度所对应的负载系数。在该方法中,测量绕组热点温度可采用光纤测温技术,进行直接测量,准确度高。总之,通过本发明提供的方法,在变压器运行中能够保证变压器运行时的绕组热点温度尽量靠近98℃的同时,最大化接入工作负载,安全运行时最大化经济效益,解决了变压器工作中,由于热点温度与环境温度、负载系数之间存在的矛盾关系而带来的安全性与经济性难以兼得的技术矛盾。

    一种基于光栅应变片的智能螺栓
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117212318A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311307438.X

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 一种基于光栅应变片的智能螺栓,包括螺栓和光栅应变片,所述螺栓的内部开设有孔,所述光栅应变片上设置有快干胶,所述光栅应变片通过所述快干胶粘贴在所述孔内。通过快干胶将光栅应变片直接粘贴在螺栓孔内,这种在螺栓孔内直接粘贴的方式让光栅能够快速灵敏地“感受”螺栓内部的轴向应变,使其灵敏度相对于传统使用毛细钢管的方案至少提高5倍,大幅提升了光栅应变片在线监测螺栓松紧状态的灵敏性,且其制作成本低,由此实现了一种高灵敏度、低成本的光纤类智能螺栓。

    一种无源波分移动前传网络系统

    公开(公告)号:CN106817159B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201710061350.2

    申请日:2017-01-25

    Inventor: 侯丹 黄舒 吴金东

    Abstract: 本发明提供一种无源波分移动前传网络系统,其特征在于,包括局端、远端和干路光纤,还包括:第一输送单元,用于在所述干路光纤的一端将检测光输送到所述干路光纤;第二输送单元,用于在所述干路光纤的另一端将检测光从所述干路光纤传输到所述远端的各个支路;反射器,设置在所述远端各个支路的末端,用于反射检测光。通过第一输送单元将检测光合成到干路光纤,由第二输送单元在远端将检测光从干路光纤传输到远端的各个支路,最后经反射器将检测光原路返回,如此便实现运用检测光检测干路光纤和远端的各个支路是否有故障。本发明对网络的改动小,增加的元件少,具有操作简单、成本低的优点。

    一种无源波分移动前传网络系统

    公开(公告)号:CN106817159A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710061350.2

    申请日:2017-01-25

    Inventor: 侯丹 黄舒 吴金东

    Abstract: 本发明提供一种无源波分移动前传网络系统,其特征在于,包括局端、远端和干路光纤,还包括:第一输送单元,用于在所述干路光纤的一端将检测光输送到所述干路光纤;第二输送单元,用于在所述干路光纤的另一端将检测光从所述干路光纤传输到所述远端的各个支路;反射器,设置在所述远端各个支路的末端,用于反射检测光。通过第一输送单元将检测光合成到干路光纤,由第二输送单元在远端将检测光从干路光纤传输到远端的各个支路,最后经反射器将检测光原路返回,如此便实现运用检测光检测干路光纤和远端的各个支路是否有故障。本发明对网络的改动小,增加的元件少,具有操作简单、成本低的优点。

    一种光栅应变花及其制作方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387508A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311325559.7

    申请日:2023-10-13

    Inventor: 李小金 侯丹 邹鑫

    Abstract: 本发明提供一种光栅应变花及其制作方法,该光栅应变花包括一体化金属薄膜基底、具有光栅的光纤以及固定膜,所述固定膜在所述一体化金属薄膜基底上固化成型而将所述光纤的光栅段一体固定在所述一体化金属薄膜基底上。采用一体化金属薄膜基底,通过在该一体化金属薄膜基底上固化成型的固定膜将具有光栅的光纤一体固定在该一体化金属薄膜基底上,实现了一种应变线性度好、应变传递效率高而且制作工艺简便的光栅应变花。

    一种光纤光栅波长压缩的应变传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN115950369A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310119316.1

    申请日:2023-02-15

    Inventor: 李小金 侯丹

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅波长压缩的应变传感器及其制作方法,该应变传感器包括刻有光栅的光纤、热固化涂层和热胀冷缩基底,所述光纤包括具有所述光栅的裸光纤段,所述裸光纤段由所述热固化涂层经过热固化工艺固定在所述热胀冷缩基底上,经过所述热固化工艺后冷却的所述热胀冷缩基底通过热胀冷缩作用压缩所述光栅的初始波长,从而增大所述光栅受拉伸时引起的波长变化范围。本发明通过裸光纤段由热固化涂层经过热固化工艺固定在热胀冷缩基底上,冷却的热胀冷缩基底因为热胀冷缩的作用压缩了光栅的初始波长,从而增大光栅受拉伸时引起的波长变化范围。

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