一种分段绝缘智能光缆接头盒

    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

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 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。

    光栅矢量传感器、架空线路覆冰弧垂状态监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113340350A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110632443.2

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: G01D21/02 G01L5/04

    摘要: 本发明公开了一种光栅矢量传感器、架空线路覆冰弧垂状态监测装置及方法,光栅矢量传感器包括感知件,若干组光纤光栅和单模光纤;感知件为中心镂空的柱状体,在其受力变形区域粘贴有若干组光纤光栅;感知件的两端分别设置有连接件;每一组光纤光栅平行于感知件的轴向方向,并采用准分布式缠绕在感知件上;在感知柱的内侧粘贴光纤光栅,光栅矢量传感器将覆冰导地线的张力进行传递、分解和在线监测。本发明的光栅矢量传感器,深度融合导地线金具的具体工程环境,实现在线监测和实时传输功能,结合人工智能算法提升数据模型的准确度,形成一套完整的覆冰弧垂冰状态监测技术方案。

    一种分段绝缘智能光缆接头盒

    公开(公告)号:CN112198610A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011176905.6

    申请日:2020-10-28

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 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。

    用于分布式光纤声音传感系统的环境仿真测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112945369B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110133746.X

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供一种用于分布式光纤声音传感系统的环境仿真测试系统及方法,结构简单,设计合理,操作方便,测量精度和定位精度高,测量距离和测量范围大,能够实现环境仿真,保证测试的可信度。所述系统包括信号发生器,光纤压电陶瓷环,减震平台和若干测试光纤;测试光纤和光纤压电陶瓷环置于减震平台上,光纤压电陶瓷环的光纤一端与测试光纤一端连接,光纤压电陶瓷环的光纤另一端空接,测试光纤另一端连接被测的光纤声音传感系统的光纤接口;光纤压电陶瓷环的电源线连接信号发生器的信号输出端正负极。

    具有雨量及雪量监测功能的光纤传感装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN113985499A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111471151.1

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: G01W1/14

    摘要: 本发明公开了一种具有雨量及雪量监测功能的光纤传感装置及其操作方法,所述光纤传感装置包括:基座;第一支撑梁,第一支撑梁为简支梁结构;第一支撑梁固定设置有雨水收集装置,第一支撑梁固定设置有第一光纤感知件;其中,第一光纤感知件用于根据雨水收集装置施加于第一支撑梁的力,测量获得第一支撑梁的应变;第二支撑梁,第二支撑梁为悬臂梁结构;第二支撑梁固定设置有雪收集装置;第二支撑梁固定设置有第二光纤感知件;其中,第二光纤感知件用于根据雪收集装置施加于第二支撑梁的力,测量获得第二支撑梁的应变。本发明采用光纤感知件测应变的方式实现雨量、雪量的监测,具有免维护或少维护、集成度高、抗电磁干扰、寿命长等特点。

    用于分布式光纤声音传感系统的环境仿真测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112945369A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110133746.X

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供一种用于分布式光纤声音传感系统的环境仿真测试系统及方法,结构简单,设计合理,操作方便,测量精度和定位精度高,测量距离和测量范围大,能够实现环境仿真,保证测试的可信度。所述系统包括信号发生器,光纤压电陶瓷环,减震平台和若干测试光纤;测试光纤和光纤压电陶瓷环置于减震平台上,光纤压电陶瓷环的光纤一端与测试光纤一端连接,光纤压电陶瓷环的光纤另一端空接,测试光纤另一端连接被测的光纤声音传感系统的光纤接口;光纤压电陶瓷环的电源线连接信号发生器的信号输出端正负极。

    一种线性度优良的光纤光栅湿度传感器、系统及制作方法

    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

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 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。

    一种光纤光栅动态矢量拉力传感器及受力计算方法

    公开(公告)号:CN113465797A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110353932.4

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: G01L1/24 G01L25/00

    摘要: 本发明提供一种光纤光栅动态矢量拉力传感器及其受力计算方法,该拉力传感器包括感知件、光纤光栅和单模光纤;感知件为多个相同的敏感柱体集成在一起的中空柱体,每个所述敏感柱体上粘贴有光纤光栅,所述光纤光栅平行于敏感柱体的轴向方向设置,光纤光栅的两端与单模光纤连接,所述单模光纤缠绕在中空柱体上,串联连接每个敏感柱体上的光纤光栅,所述单模光纤的首端连接光源,尾端连接解调单元。实现了各个敏感部件的无缝衔接,降低了工艺要求,将外界力无衔接的传递到感知柱,提高传感器的感知灵敏度和精准度;同时,设置了多个敏感柱体,分别粘贴光纤光栅,避免三个光栅的中心波长会同时发生变化。

    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

    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

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 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。

    一种分布式光纤应变传感标定系统及方法

    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

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 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。