-
公开(公告)号:CN102998025A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210550770.4
申请日:2012-12-18
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 一种脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,它在传感光纤内注入阶梯脉冲光,将预泵浦脉冲光1阶边带产生的后向瑞利散射作为探测光与相向传输的传感脉冲光发生受激布里渊散射作用,同时传感脉冲与预泵浦脉冲光0阶基带预激发声波产生的自发布里渊散射信号发生受激布里渊散射作用,再利用返回入射端携带受激布里渊散射信息的探测光获取光纤上各点处的布里渊频移,然后根据布里渊频移与温度/应变的关系,实现沿光纤温度/应变的测量。本发明大大减小了非本地效应对系统性能的影响,有效地解决了空间分辨率与测量精度之间的矛盾,使空间分辨率和测量精度同时得到提高。
-
公开(公告)号:CN105783758B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610216540.2
申请日:2016-04-07
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 一种自外差单端矢量BOTDA动态应变测量方法及装置,它利用激光器输出三路光,第一路产生下移频的连续光,第二路作为脉冲基底光,第三路产生双边带结构的编码脉冲光,将三路光的合成光从传感光纤的一端入射,其中,第一路和第二路光在传感光纤中产生的背向瑞利散射光分别作为本振光和探测光,将二者引入光电检测器中进行自外差检测并提取出所得电信号中的正交及同相分量,然后根据两种分量的商与受激布里渊散射相移之间的函数关系,求得受激布里渊散射相移值,最后根据受激布里渊散射相移与动态应变的对应关系曲线解调出相应的动态应变值。本发明不仅结构简单、应用方便,可靠性与稳定性好,而且可实现非破坏性的高灵敏度和高信噪比的动态应变测量。
-
公开(公告)号:CN105571507A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610027311.6
申请日:2016-01-15
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 一种单端矢量BOTDA动态应变测量的方法及其测量装置,它利用一个合成光信号从传感光纤的一端入射,其中微波调制脉冲基底光在传感光纤中产生的背向瑞利散射光作为探测光、传感脉冲光作为泵浦光,探测光与泵浦光发生受激布里渊散射作用,本振光与携带受激布里渊散射信息的探测光在光电检测器中进行拍频,提取电信号中的同相及正交分量,正交分量和同相分量的商与受激布里渊散射相移呈反正切函数的关系,进而得到相移值,最后根据计算机中存储的相移与动态应变的对应关系曲线解调出相应的动态应变值。本发明在矢量BOTDA中引入非破坏性的单端结构,不仅结构简单、应用方便,而且响应频带宽,测量精度高,提高了动态应变测量系统的稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN105674905A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610027270.0
申请日:2016-01-15
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01B11/16
CPC分类号: G01B11/168
摘要: 一种脉冲预泵浦单端矢量BOTDA动态应变测量方法及其测量装置,它利用阶梯脉冲光从传感光纤的一端入射,其中时间有限的微波调制预泵浦脉冲光的0阶基带预激发声波场产生的自发布里渊散射光与1阶边带产生的背向瑞利散射光作为探测光,两者分别与传感脉冲光发生受激布里渊散射作用;本振光与携带布里渊散射信息的探测光在平衡探测器中拍频,利用拍频后获得的电信号中的同相及正交分量得到受激布里渊散射相移值,最后根据计算机中存储的相移与动态应变的对应关系曲线解调出相应的动态应变值。本发明结构简单、应用方便,能有效减小非本地效应,提高系统信噪比,可实现宽频带、高空间分辨率和测量精度,可靠性和稳定性好的动态应变测量。
-
公开(公告)号:CN102998025B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210550770.4
申请日:2012-12-18
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 一种脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,它在传感光纤内注入阶梯脉冲光,将预泵浦脉冲光1阶边带产生的后向瑞利散射作为探测光与相向传输的传感脉冲光发生受激布里渊散射作用,同时传感脉冲与预泵浦脉冲光0阶基带预激发声波产生的自发布里渊散射信号发生受激布里渊散射作用,再利用返回入射端携带受激布里渊散射信息的探测光获取光纤上各点处的布里渊频移,然后根据布里渊频移与温度/应变的关系,实现沿光纤温度/应变的测量。本发明大大减小了非本地效应对系统性能的影响,有效地解决了空间分辨率与测量精度之间的矛盾,使空间分辨率和测量精度同时得到提高。
-
公开(公告)号:CN105674905B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610027270.0
申请日:2016-01-15
申请人: 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 脉冲预泵浦单端矢量BOTDA动态应变测量方法及装置,它利用阶梯脉冲光从传感光纤的一端入射,其中时间有限的微波调制预泵浦脉冲光的0阶基带预激发声波场产生的自发布里渊散射光与1阶边带产生的背向瑞利散射光作为探测光,两者分别与传感脉冲光发生受激布里渊散射作用;本振光与携带布里渊散射信息的探测光在平衡探测器中拍频,利用拍频后获得的电信号中的同相及正交分量得到受激布里渊散射相移值,最后根据计算机中存储的相移与动态应变的对应关系曲线解调出相应的动态应变值。本发明结构简单、应用方便,能有效减小非本地效应,提高系统信噪比,可实现宽频带、高空间分辨率和测量精度,可靠性和稳定性好的动态应变测量。
-
公开(公告)号:CN105571507B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610027311.6
申请日:2016-01-15
申请人: 华北电力大学(保定)
摘要: 一种单端矢量BOTDA动态应变测量的方法及其测量装置,它利用一个合成光信号从传感光纤的一端入射,其中微波调制脉冲基底光在传感光纤中产生的背向瑞利散射光作为探测光、传感脉冲光作为泵浦光,探测光与泵浦光发生受激布里渊散射作用,本振光与携带受激布里渊散射信息的探测光在光电检测器中进行拍频,提取电信号中的同相及正交分量,正交分量和同相分量的商与受激布里渊散射相移呈反正切函数的关系,进而得到相移值,最后根据计算机中存储的相移与动态应变的对应关系曲线解调出相应的动态应变值。本发明在矢量BOTDA中引入非破坏性的单端结构,不仅结构简单、应用方便,而且响应频带宽,测量精度高,提高了动态应变测量系统的稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN105783758A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610216540.2
申请日:2016-04-07
申请人: 华北电力大学(保定)
CPC分类号: G01B11/168 , G01D5/353
摘要: 一种自外差单端矢量BOTDA动态应变测量方法及装置,它利用激光器输出三路光,第一路产生下移频的连续光,第二路作为脉冲基底光,第三路产生双边带结构的编码脉冲光,将三路光的合成光从传感光纤的一端入射,其中,第一路和第二路光在传感光纤中产生的背向瑞利散射光分别作为本振光和探测光,将二者引入光电检测器中进行自外差检测并提取出所得电信号中的正交及同相分量,然后根据两种分量的商与受激布里渊散射相移之间的函数关系,求得受激布里渊散射相移值,最后根据受激布里渊散射相移与动态应变的对应关系曲线解调出相应的动态应变值。本发明不仅结构简单、应用方便,可靠性与稳定性好,而且可实现非破坏性的高灵敏度和高信噪比的动态应变测量。
-
公开(公告)号:CN114330445A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111666053.3
申请日:2021-12-31
申请人: 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
发明人: 安滨 , 于柠源 , 张雷 , 丁晶 , 李震 , 任庆帅 , 刘丙伟 , 王人杰 , 夏苗 , 黎昊 , 王冬至 , 潘玉美 , 张鹏 , 刘学谦 , 李广韬 , 靳征 , 安琪 , 肖文文
IPC分类号: G06K9/00
摘要: 本发明公开了一种基于变压器振动信号敏感IMF的小波阈值去噪方法,涉及变压器信号处理技术领域;本发明的方法包括:对带通滤波后的变压器本体振动信号进行VMD分解,利用各IMF分量的敏感因子筛选出敏感IMF。采用小波阈值法对非敏感IMF分量进行去噪处理,利用改进的小波阈值函数对小波系数进行阈值处理,以提高小波阈值法的降噪能力,降低噪声干扰,保留变压器原始振动信号更多的有效信息。本发明的一种基于变压器振动信号敏感IMF的小波阈值去噪方法,有效提高变压器本体振动信号去噪方法的降噪能力,提高去噪效率,同时保留原始信号中的有效信息。
-
公开(公告)号:CN114298112A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111666074.5
申请日:2021-12-31
申请人: 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司超高压公司
发明人: 安滨 , 于柠源 , 张雷 , 丁晶 , 李震 , 任庆帅 , 刘丙伟 , 王人杰 , 夏苗 , 黎昊 , 王冬至 , 潘玉美 , 张鹏 , 刘学谦 , 李广韬 , 靳征 , 安琪 , 肖文文
摘要: 本发明公开了一种变压器铁心振动传感器测点位置优化及振动信号特征提取方法,涉及变压器技术领域。该方法通过分析变压器铁心表面的振动加速度分布,选取最优的振动加速度测点位置,获得质量更高的振动加速度数据;并就获取到的振动加速度信号分别进行时域和频域上的特征量提取,保留更多的特征量信息,为铁心故障诊断提供依据;本发明的变压器铁心振动传感器测点位置优化及振动信号特征提取方法,可以获得质量更高的振动加速度数据;保留更多的特征量信息;随着信号获取质量以及信号处理能力的不断提高,该项技术具有良好的发展前景,一旦完善理论后投入实际工程应用,能够创造巨大的社会和经济效益。
-
-
-
-
-
-
-
-
-