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公开(公告)号:CN113639961B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110951421.2
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
Abstract: 本发明提供一种OPGW光缆雷击定位监测方法、系统、装置、设备及介质,方法包括:获取OPGW光缆中的分布式光纤上阵列光栅雷击事件发生前后不同时刻的中心波长;根据不同时刻的中心波长的变化量计算阵列光栅中不同光栅位置处的温度系数;由温度系数计算得到OPGW光缆上不同光栅位置处的温升速率;根据OPGW光缆上不同光栅位置处的温升速率定位雷击事件发生位置。该方法对OPGW光缆的运行进行全时全域的雷击定位监测,为因雷击导致的OPGW光缆运行隐患提供解决途径。该OPGW光缆的状态检测方法,可以检测OPGW光缆的故障、亚健康和健康状态。
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公开(公告)号:CN113691309B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110950290.6
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
IPC: H04B10/077 , H04B10/079 , G01H13/00
Abstract: 本发明公开了一种OPGW光缆的驻波半波长测量方法、系统、设备及介质,属于输电线路安全控制技术领域;所述方法包括以下步骤:基于待测OPGW光缆的传感光纤中的光栅阵列,获取每个光栅反射点的多个采样时间点的相位弧度;基于所述每个光栅反射点的多个采样时间点的相位弧度,获取每个光栅反射点的相邻采样时间点的相位弧度差;基于所述每个光栅反射点的相邻采样时间点的相位弧度差,获取满足预设要求的两个相位弧度差极小值点;获取所述两个相位弧度差极小值点对应的两个光栅反射点的距离,完成驻波半波长测量。本发明能够实现OPGW光缆微风振动中驻波半波长的测量,可解决OPGW光缆微风振动驻波参数测量不完善的技术问题。
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公开(公告)号:CN111211832B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010036959.6
申请日:2020-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司信息通信分公司
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振模色散确定光缆运行状态的方法及系统,包括:对待测光缆进行偏振模色散PMD值检测,以获取所述待测光缆的实时PMD值;将所述待测光缆的实时PMD值,与预设的PMD值和匹配度量化关系表进行比对,确定所述待测光缆的匹配度量化指标;根据所述待测光缆的实时PMD值和所述待测光缆的匹配度量化指标,基于预设的受力类型时谱图进行受力类型的匹配,确定所述待测光缆受到的外力的受力类型。本发明的基于偏振模色散确定光缆运行状态的方法,在确定待测电缆的实时PMD值后,能够根据所述受力类型时谱图和PMD值与匹配度量化关系表方便且快速的确定待测光缆缆收到的外力的受力类型,从而确定待测光缆的运行状态。
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公开(公告)号:CN113688513A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110940352.5
申请日:2021-08-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G01M11/00 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于电力系统领域,公开了一种OPGW光缆的寿命评估方法、系统、设备及存储介质,包括以下步骤:获取OPGW光缆的光路损耗数据;根据OPGW光缆的光路损耗数据,通过预设的光路损耗变化量似然函数,得到OPGW光缆的失效阈值以及OPGW光缆寿命的期望和方差;根据OPGW光缆寿命的期望和方差,通过预设的寿命分布函数,得到OPGW光缆的寿命评估结果,其中,光路损耗变化量似然函数和寿命分布函数,均通过以OPGW光缆的光路损耗变化量为退化量,将OPGW光缆的退化过程等效为Wiener过程得到。可以实现OPGW光缆的精细化管理,降低管理成本。同时,整个过程中,仅需获取OPGW光缆的光路损耗数据,数据获取成本低,数据源完整且丰富。
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公开(公告)号:CN113639961A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110951421.2
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
Abstract: 本发明提供一种OPGW光缆雷击定位监测方法、系统、装置、设备及介质,方法包括:获取OPGW光缆中的分布式光纤上阵列光栅雷击事件发生前后不同时刻的中心波长;根据不同时刻的中心波长的变化量计算阵列光栅中不同光栅位置处的温度系数;由温度系数计算得到OPGW光缆上不同光栅位置处的温升速率;根据OPGW光缆上不同光栅位置处的温升速率定位雷击事件发生位置。该方法对OPGW光缆的运行进行全时全域的雷击定位监测,为因雷击导致的OPGW光缆运行隐患提供解决途径。该OPGW光缆的状态检测方法,可以检测OPGW光缆的故障、亚健康和健康状态。
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公开(公告)号:CN113640930B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110943731.X
申请日:2021-08-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开一种OPGW光缆传感光纤光单元及其制作方法和光缆,方法包括:将传感光纤导入针管;向针管内输入气体,气体均匀分布形成气流推动传感光纤运动进入光单元外护套的制备工序;通过调节输入气体的气压大小控制传感光纤余长的大小,完成光单元外护套的制备形成大余长传感光纤光单元。该制作方法得到的满足传感光纤光单元所需要的大余长要求,使得OPGW光缆的光单元灵敏度提升,误差减小。
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公开(公告)号:CN113691309A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110950290.6
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司信息通信公司
IPC: H04B10/077 , H04B10/079 , G01H13/00
Abstract: 本发明公开了一种OPGW光缆的驻波半波长测量方法、系统、设备及介质,属于输电线路安全控制技术领域;所述方法包括以下步骤:基于待测OPGW光缆的传感光纤中的光栅阵列,获取每个光栅反射点的多个采样时间点的相位弧度;基于所述每个光栅反射点的多个采样时间点的相位弧度,获取每个光栅反射点的相邻采样时间点的相位弧度差;基于所述每个光栅反射点的相邻采样时间点的相位弧度差,获取满足预设要求的两个相位弧度差极小值点;获取所述两个相位弧度差极小值点对应的两个光栅反射点的距离,完成驻波半波长测量。本发明能够实现OPGW光缆微风振动中驻波半波长的测量,可解决OPGW光缆微风振动驻波参数测量不完善的技术问题。
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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
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01N21/17
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 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。
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