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公开(公告)号:CN104596576A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410829301.5
申请日:2014-12-26
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局 , 中国石油天然气管道通信电力工程总公司
摘要: 本发明公开了一种光纤温度传感和振动传感共线融合系统及监测方法,所述系统包括:光纤振动传感装置,所述光纤振动传感装置测量的振动频率大于1Hz;光纤测温装置,其中,所述光纤测温装置为光纤拉曼分布式温度传感装置或光纤布里渊温度传感装置;波分复用装置,分别与所述光纤振动传感装置和所述光纤测温装置相连;光纤,与所述波分复用装置相连,其中,所述光纤振动传感装置和所述光纤测温装置通过所述波分复用装置共用所述光纤。通过波分复用装置将光纤测温装置和振动传感装置监测所需的光路融合到同一根光纤上,实现了同一根光纤上的温度传感和振动传感,提高了传感系统对环境监测的全面性。
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公开(公告)号:CN104422512A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310392293.8
申请日:2013-09-02
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局 , 中国石油天然气管道通信电力工程总公司
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明公开了一种基于相干光时域反射的振动检测方法,属于振动检测领域。所述方法包括:提供N路波长各不相同的脉冲激光,每一路脉冲激光中两个连续的脉冲的时间间隔大于等于T,不属于同一路脉冲激光的两个连续的脉冲之间的时间间隔小于T,其中,T=2Ln/C,L为测量光纤的长度,C为真空光速,n为测量光纤纤芯折射率,N≥2;对N路脉冲激光进行复用;将复用后的脉冲激光输入测量光纤;对输出的后向瑞利散射光进行分离;对分离出瑞利散射光进行光电转换,得到电信号;采用电信号对振动进行定位。避免了现有技术只允许测量光纤中同时存在一个脉冲激光,导致信号采样频率低的问题,提高了振动信号采样频率,使得采样得到的振动信号更加完整。
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公开(公告)号:CN103047540B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201110272441.3
申请日:2011-09-14
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
摘要: 本发明是一种基于光纤传感的天然气管道泄漏监测光路系统。涉及机械振动的测量、冲击的测量和管道系统技术领域。它由光源、光路适配器、传输光缆和光纤传感单元构成;光路适配器由光分束器和光合束器组成;在天然气管道上每隔一定距离贴装一个光纤传感单元,每2-10个相邻的传感单元分为一组,每组传感单元采用两根传输光纤用于激光和干涉信号的传输(发射光纤和回传光纤);在这两根传输光纤上按照每个传感单元的布设位置依次串接相应的光路适配器,每个光路适配器分别由两根光纤与相应的光纤传感单元连通,最终由传输光纤中的回传光纤将干涉信号传回系统主机。本发明灵敏度和准确度高、虚警率低、不易受环境因素影响。
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公开(公告)号:CN101886541B
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN200910084536.5
申请日:2009-05-15
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
IPC分类号: E21B47/022 , E21B7/04 , G01J3/30
摘要: 本发明是一种长距离大口径油气管道对穿控向大功率信号源系统。涉及信号装置和管道系统技术领域。它由函数发生器、相位可调节高压运算放大器、电流放大器组成;函数发生器、相位可调节高压运算放大器、电流放大器依次串连,由电流放大器输出;函数发生器产生的正弦波信号经相位可调节高压运算放大器电压放大并将相位调节准确,最后再经电流放大器放大电流后输出。本发明电路简单,可靠性高,定位精度高,施工中测试简单易行、操作简便。
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公开(公告)号:CN107152965A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610119004.0
申请日:2016-03-02
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局 , 中国石油天然气管道通信电力工程总公司
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感的声波监控系统,属于声波监控领域。该声波监控系统包括监控主机,还包括用于监控声波的全光网络,用于控制全光网络的监控主机和全光网络彼此连接,全光网络包括彼此串联的多个光纤传感探头,多个光纤传感探头分别布置在各个进行声波监控的区域和噪声源区域内,且多个光纤传感探头中的所有的光纤传感探头均包括至少一个光纤传感探头模块。本发明提供的基于光纤传感的声波监控系统能够利用光纤感知振动的原理进行声波采集、处理、存储和分析,且由于传感网络为全光网络使得隐蔽性强且难以探测,同时光纤传感探头灵敏度高且动态范围大,能够通过对光纤传感头光纤长度的调节实现在较大范围内调节光纤传感头的灵敏度。
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公开(公告)号:CN105241639A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510691519.3
申请日:2015-10-22
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局 , 中国石油天然气管道通信电力工程总公司
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了测量光缆线芯衰减的装置,该装置包括:发光模块,用于发出激光;环形器,与发光模块相连,用于保证激光的单方向环形特性;光纤分光器,与环形器相连,光纤分光器具有第一激光出口与第二激光出口,光纤分光器用于将激光分为第一激光和第二激光,并通过第一激光出口发送第一激光,以及通过第二激光出口发送第二激光;参考光收光模块,与第一激光出口相连,用于接收第一激光;被测光缆纤芯,被测光缆纤芯的一端与第二激光出口相连;回光模块,与第二激光出口相连与被测光缆纤芯的另一端相连或,用于反射第二激光;信号光收光模块,与环形器相连,用于接收回光模块反射的第二激光。本装置反应速度较快,满足了现有技术中的需求。
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公开(公告)号:CN103048390A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110314597.3
申请日:2011-10-17
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
发明人: 张金权 , 李金祥 , 曹国瑞 , 刘长江 , 吕连庆 , 方德学 , 刘素杰 , 赵峰 , 李维 , 杨依光 , 郭戈 , 厉宇 , 杨文明 , 闫会朋 , 张欣 , 张俊杨 , 王赢 , 崔海龙
IPC分类号: G01N29/14 , G01N29/265
摘要: 本发明是一种基于PVDF压电薄膜的激光超声检测装置。激光器(1)的光经分束镜(2)后一部分进入输出接示波器(6)的光电二极管(8),另一部分进入凸透镜或柱面透镜(3)聚焦到样品(4);横向控制电机(11)的轴与夹固在横向固定板I(22)、横向固定板II(23)和横向固定底板(19)之间的横向丝杆(21)连接,横向移动滑块(17)同纵向固定板(12)和纵向固定底板(20)构成框架,安装在框架里的纵向丝杆(18)与纵向控制电机(10)的轴连接,有连线接放大器(5)且与纵向丝杆(18)配合的金属装置外壳(16)里安装特氟龙胶(15)、钨棒(14)和PVDF压电薄膜(13)。它无测量盲区、检测准确率高。
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公开(公告)号:CN107152965B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201610119004.0
申请日:2016-03-02
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局 , 中国石油天然气管道通信电力工程总公司
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感的声波监控系统,属于声波监控领域。该声波监控系统包括监控主机,还包括用于监控声波的全光网络,用于控制全光网络的监控主机和全光网络彼此连接,全光网络包括彼此串联的多个光纤传感探头,多个光纤传感探头分别布置在各个进行声波监控的区域和噪声源区域内,且多个光纤传感探头中的所有的光纤传感探头均包括至少一个光纤传感探头模块。本发明提供的基于光纤传感的声波监控系统能够利用光纤感知振动的原理进行声波采集、处理、存储和分析,且由于传感网络为全光网络使得隐蔽性强且难以探测,同时光纤传感探头灵敏度高且动态范围大,能够通过对光纤传感头光纤长度的调节实现在较大范围内调节光纤传感头的灵敏度。
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公开(公告)号:CN101886541A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200910084536.5
申请日:2009-05-15
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
IPC分类号: E21B47/022 , E21B7/04 , G01J3/30
摘要: 本发明是一种长距离大口径油气管道对穿控向大功率信号源系统。涉及信号装置和管道系统技术领域。它由函数发生器、相位可调节高压运算放大器、电流放大器组成;函数发生器、相位可调节高压运算放大器、电流放大器依次串连,由电流放大器输出;函数发生器产生的正弦波信号经相位可调节高压运算放大器电压放大并将相位调节准确,最后再经电流放大器放大电流后输出。本发明电路简单,可靠性高,定位精度高,施工中测试简单易行、操作简便。
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公开(公告)号:CN108020399A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610930040.5
申请日:2016-10-31
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油天然气管道局
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01M11/3109 , G01M11/00
摘要: 本发明提供了一种双功能测量光路结构,包括第一激光器、第二激光器、激光器连入开关、光调制器、环形器、光电探测器、波分复用器和被测光纤,其中,第一激光器和第二激光器分别连接到激光器连入开关;从第一激光器或第二激光器出射的激光经光调制器调制成光信号;光信号进入环形器的第一端口;光信号从环形器的第二端口进入波分复用器的第一端口;光信号从波分复用器的第二端口进入被测光纤,由被测光纤的瑞利散射产生的背向散射光再次进入波分复用器的第二端口;背向散射光从波分复用器的第一端口进入环形器的第二端口;背向散射光从环形器的第三端口进入光电探测器。本发明用一个光路结构实现双功能,节约了成本。
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