非接触式弓网燃弧检测系统

    公开(公告)号:CN107807310B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201610814935.2

    申请日:2016-09-09

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种非接触式弓网燃弧检测系统,包括:光收集及转换装置,用于对接收到的光进行聚焦且用于将紫外光转换成可见光;光电转换电路,用于将所述可见光转换成电信号;信号处理装置,用于根据检测到的电信号来判断燃弧强度并进行定位和记录;自检信号发生装置,用于产生自检可见光信号,所述光学收集及荧光转换系统还用于收集所述自检可见光信号,所述光电转换电路还用于将所述自检可见光信号转化为自检电信号,所述信号处理装置还用于检测是否接收到所述自检电信号。本发明提高了系统的检测灵敏度,保障了系统运行的安全性,大大地降低了生产成本。

    一种弱反FBG-FIZEAU传感装置

    公开(公告)号:CN106643841B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201611265269.8

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明提供了一种弱反FBG‑FIZEAU传感装置,包括用于将多个不同波长的扫描激光进行反射的传感端和对传感端反射的光信号进行解调从而得到测量结果的解调端;所述传感端包括光环形器和保偏光纤,每段保偏光纤内设有与扫描激光波长数量相等的弱反FBG‑FIZEAU光纤谐振腔,每段保偏光纤对应设有一个串接的光环形器;所述解调端包括多波长扫描激光器、偏振控制器、线偏器、光开关、波分复用器、光电探测器、信号分析模块。与现有技术相比,通过测量传感信号的条纹对比度实现高精度的解调,对波长扫描激光器的性能要求不高,而且免去了参考传感器,系统简单成本低。

    非接触式弓网燃弧检测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107807310A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201610814935.2

    申请日:2016-09-09

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1218

    摘要: 本发明公开了一种非接触式弓网燃弧检测系统,包括:光收集及转换装置,用于对接收到的光进行聚焦且用于将紫外光转换成可见光;光电转换电路,用于将所述可见光转换成电信号;信号处理装置,用于根据检测到的电信号来判断燃弧强度并进行定位和记录;自检信号发生装置,用于产生自检可见光信号,所述光学收集及荧光转换系统还用于收集所述自检可见光信号,所述光电转换电路还用于将所述自检可见光信号转化为自检电信号,所述信号处理装置还用于检测是否接收到所述自检电信号。本发明提高了系统的检测灵敏度,保障了系统运行的安全性,大大地降低了生产成本。

    一种水下定位方法及其系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114609620A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011429874.0

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: G01S11/14 G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种水下定位方法及其系统,其中水下定位系统包括:光信号处理装置、海底光缆和待定位目标。海底光缆的一端连接光信号处理装置,并由光信号处理装置控制光源发出光信号,在预先布设的海底光缆中传播。待定位目标中设置有振动源,通过振动源产生声波信号作用在海底光缆沿线。本发明提供的一种水下定位方法及其系统,不需要使用多个振动源,通过单个振动源就可以完成定位过程,不需要待定位目标上浮获取GPS定位信号,就可以获取待定位目标的绝对位置,也不需要母船跟随行动,在海洋探测中节约了船时,同时能显著地降低成本开销。

    基于光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔的传感装置

    公开(公告)号:CN111323059B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201811543325.9

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明提供了一种基于光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔的传感装置,包括光源单元、光纤环形器、光纤传感单元和光谱检测单元,所述光源单元、光纤传感单元和光谱检测单元分别连接至所述光纤环形器,所述光源单元包括主动锁模激光器,所述光纤传感单元为光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔,所述主动锁模激光器的等效光程为n1L1,所述光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔的等效光程差为2n2L2;其中,i为正整数,本发明可以有效地补偿光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔中的相干光的光程差,获得更大自由光谱范围的干涉条纹,实现了更高的灵敏度,从而提高了传感测量的精度。

    一种海底光缆故障点定位方法

    公开(公告)号:CN106644398B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201611265326.2

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明公开了一种海底光缆故障点定位方法,包括:S01、获取初步探测信号:其中,初步探测信号在故障点有强反射光;S02、故障点初步定位:根据初步探测信号获取故障点相对于光时域反射装置的第一空间距离;S03、选择振动点:在故障点附近选择一处振动点振动光缆,记录光缆振动时光时域反射装置收到的二次探测信号;S04、振动点定位和故障点更新:根据二次探测信号和初步探测信号获取振动点相对故障点的第二空间距离,并据此更新故障点位置;S05、判断振动点信号是否淹没在故障点信号中,当振动点信号被淹没则定位完成;否则,重复步骤S03使新的振动点更靠近故障点。本发明只需在多个振动点振动海底光缆,不会对光缆产生弯曲扭转等物理性侵害,可行性高。

    一种电缆故障点定位方法及其系统

    公开(公告)号:CN114624547A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011437326.2

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/11 G01R31/12

    摘要: 本发明提供了一种电缆故障点定位方法及其系统,方法包括:接收含有扰动信号的探测信号;根据扰动信号的位置获取电缆故障点的相对位置;通过在相对位置附近设置振动源,获取振动源的振动位置和振动信号;根据振动信号计算振动位置与绝对位置之间的相对距离,根据相对距离调整相对位置,根据调整后的相对位置调整振动源,并获取调整后振动源的振动位置和振动信号,重新计算调整后的相对距离,以此循环,直至振动位置与绝对位置符合定位条件时停止调整。本发明针对电缆故障点,采用在线定位的方式,逐步获取故障点的绝对位置,无需停运电网即可实现故障点的远距离精准定位,施工成本低,具有很强的应用性。

    一种海底光缆故障点定位方法

    公开(公告)号:CN106644398A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611265326.2

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01M11/00

    CPC分类号: G01M11/3109

    摘要: 本发明公开了一种海底光缆故障点定位方法,包括:S01、获取初步探测信号:其中,初步探测信号在故障点有强反射光;S02、故障点初步定位:根据初步探测信号获取故障点相对于光时域反射装置的第一空间距离;S03、选择振动点:在故障点附近选择一处振动点振动光缆,记录光缆振动时光时域反射装置收到的二次探测信号;S04、振动点定位和故障点更新:根据二次探测信号和初步探测信号获取振动点相对故障点的第二空间距离,并据此更新故障点位置;S05、判断振动点信号是否淹没在故障点信号中,当振动点信号被淹没则定位完成;否则,重复步骤S03使新的振动点更靠近故障点。本发明只需在多个振动点振动海底光缆,不会对光缆产生弯曲扭转等物理性侵害,可行性高。