一种光纤光栅温度传感器的标定方法

    公开(公告)号:CN105092097A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510476825.5

    申请日:2015-08-06

    IPC分类号: G01K15/00

    摘要: 本发明涉及一种光纤光栅温度传感器的标定方法,步骤S1:启动实验设备并将其初始化,包括恒湿恒温箱、光纤解调仪和标准温度仪组成的控制系统;步骤S2:将待测光纤光栅温度传感器放入恒温箱中,并保持恒温箱密闭;步骤S3:设置检测点,分别以0℃、20℃、40℃、60℃、80℃、100℃、120℃、140℃为检测点;步骤S4:用控制系统将恒湿恒温箱的温度控制在检测点;步骤S5:待恒温箱温度不再变化或者变化缓慢,保持30min;步骤S6:记录解调仪中光纤光栅温度传感器的中心波长λi和标准温度仪中显示的温度Ti;步骤S7:判断测量次数N是否大于等于检测点个数;如果是,则结束测量;否则,返回步骤S4;本发明可实现光纤光栅温度传感器的标定,操作简单,实用性强。

    一种光纤光栅拉力传感器标定方法

    公开(公告)号:CN104990668A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510358378.3

    申请日:2015-06-25

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 一种光纤光栅拉力传感器标定方法,包括对光纤光栅拉力传感器进行预载;判断光纤光栅拉力传感器预载过程是否满足3次;判断预载次数K是否大于等于3;记录光纤光栅拉力传感器工作状态的输出波长值;选择检测点,递增光纤光栅拉力,至各检测点保持稳定后记录相应进程波长值和拉力示值;判断测量次数是否大于等于检测点个数;逐点递减卸载标准力值,至各检测点保持稳定后记录相应回程波长值和拉力示值;判断测量次数是否大于等于检测点个数等步骤,检测过程连续进行3次,计算光纤光栅拉力传感仪的示值误差、回零误差和重复性。本发明提高了光纤光栅传感器标定结果的精度。

    一种夹持式光纤Bragg光栅温度传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN109764975B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910029738.3

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明涉及一种夹持式光纤Bragg光栅温度传感器及其使用方法,属于光电子测量技术领域。本发明包括调整转杆、螺杆、固定块、底板、控制块、夹臂、垫片、聚四氟乙烯板、光纤Bragg光栅、导出光纤;其中固定块固定在底板上,夹臂上端连接底板,螺杆上端带有调整转杆,下端连接控制块,螺杆穿过固定块,控制块连接左右两个夹臂,夹臂一侧装有抗压、抗高温垫片,另一侧为聚四氟乙烯板,光纤Bragg光栅封装在聚四氟乙烯板内部,导出光纤沿上方引出。根据光纤Bragg光栅的中心波长的移位值与被测物的温度的关系式ΔλB=KT·ΔT计算出被测物温度。本发明适用于可夹附物体的温度测量,结构简单、便于安装与拆卸、抗干扰能力强。

    基于改进微分进化算法的非侵入式负荷分解

    公开(公告)号:CN110866214A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911083277.4

    申请日:2019-11-07

    发明人: 刘爱莲 魏海浩

    IPC分类号: G06F17/15 G01R31/00 G01R23/16

    摘要: 本发明涉及一种非侵入式负荷分解技术领域,具体的涉及一种基于改进微分进化算法的非侵入式负荷分解方法。设计一种窗函数用于投切事件的检测以及定位负荷稳态运行时间区段。针对传统的NILD中功率负荷特征的负荷辨识率不高问题,选取负荷设备的稳态电流谐波作为负荷辨识特征。将负荷识别问题转化成目标函数寻优问题,基于微分进化算法(DE)寻优,针对传统DE易陷入局部最优、进化后期收敛速度慢等问题,提出了自适应交叉因子的改进DE算法。实验表明,在不同的噪声背景下,基于稳态电流谐波的改进DE算法,其负荷识别率和收敛速度都有明显的提高。

    一种油浸式变压器温度场模拟装置及其分析方法

    公开(公告)号:CN107515337B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710574541.9

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种油浸式变压器温度场模拟装置及其分析方法,属于变压器模型技术领域。本发明包括自发热模拟绕组、航空端子等部件;热模拟铁芯由硅钢片和发热片压制而成,自发热模拟绕组包括中空铜管、热阻丝、变压器用绝缘纸,铜管内部中心处穿有热阻丝,铜管外侧均匀缠有变压器用绝缘纸,自发热模拟铁芯通过固定螺栓固定于外壳上,绕组撑条固定于自发热模拟铁芯上,绕组撑条外部缠有自发热模拟绕组,绕组撑条上固定有垫片,外壳内部填充有变压器油,外壳顶部两侧安装有航空端子,自发热模拟铁芯和自发热模拟绕组的外接导线均由航空端子引出后连接至接触调压器。本发明可实现油浸式变压器热学行为的实验室模拟分析。

    一种差动式杠杆结构光纤Bragg光栅液位传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN103674179B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201310685354.X

    申请日:2013-12-16

    IPC分类号: G01F23/292

    摘要: 本发明涉及一种差动式杠杆结构光纤Bragg光栅液位传感器及其使用方法,属于光电子测量技术领域。本发明包括空心浮力塑料杆、位置固定环套、杠杆、杠杆支撑杆、固定底座、传压杆、光纤Bragg光栅、等强度悬臂梁、导出光纤、悬臂梁支撑杆、传力弹簧、容器壁;其中固定底座放置于容器底部,位置固定环套、杠杆支撑杆和悬臂梁支撑杆焊接在固定底座上,空心浮力塑料杆放置于位置固定环套中,空心浮力塑料杆的顶部连接传力弹簧,传力弹簧的另一端连接杠杆的左端,杠杆支撑杆与杠杆支点相连,杠杆支点的右部通过传压杆与等强度悬臂梁相连,光纤Bragg光栅粘贴在等强度悬臂梁上下两壁。本发明实现了对被测液位的实时在线监测。

    一种不锈钢毛细管和Polymer增敏结构的高频FBG加速度传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN105974154A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610421155.1

    申请日:2016-06-14

    IPC分类号: G01P15/03 G01H9/00

    CPC分类号: G01P15/03 G01H9/004

    摘要: 本发明涉及一种不锈钢毛细管和Polymer增敏结构的高频FBG加速度传感器及其使用方法,属于光电子测量技术领域。本发明包括聚四氟乙烯固定外壳、不锈钢毛细管、光纤Bragg光栅、导出光纤、弹性金属薄片;所述不锈钢毛细管外侧两边固定于聚四氟乙烯固定外壳空心圆筒中,把光纤Bragg光栅预拉伸后粘贴在弹性金属薄片上,粘贴有光纤Bragg光栅的弹性金属薄片放入不锈钢毛细管中央,导出光纤从不锈钢毛细管两边引出。本发明能够在较高的振动频率的基础上实现高灵敏度测量;本设计能够实现微小直径封装,可以适用于安装空间较小的测量对象中进行振动监测;通过采用光纤Bragg光栅,具有较强的抗电磁干扰能力和耐腐蚀能力适用于对变压器的长期监测;结构简单,便于操作。

    一种光纤Bragg光栅高频加速度传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN105510631A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610014066.5

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: G01P15/03 G01H9/00

    CPC分类号: G01P15/03 G01H9/004

    摘要: 本发明涉及一种光纤Bragg光栅高频加速度传感器及其使用方法,属于光电子测量技术领域。本发明质量块固定于钢管的顶部,钢管的底部固定于底座上,左弹性钢片、右弹性钢片分别置于钢管的左右两边,左弹性钢片、右弹性钢片的下端都固定于底座上,左弹性钢片、右弹性钢片的上端分别连接固定到质量块的左右两端,左光纤Bragg光栅、右光纤Bragg光栅串联焊接后分别粘贴到左弹性钢片、右弹性钢片,左光纤Bragg光栅、右光纤Bragg光栅的一端通过光纤连接,左光纤Bragg光栅、右光纤Bragg光栅另一端的导出光纤分别从底座一侧引出。本发明通过采用光纤Bragg光栅,具有较强的抗电磁干扰能力和耐腐蚀能力适用于对变压器的长期监测;结构简单,便于操作。

    一种边坡光纤Bragg光栅多点位移传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN104006744A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410176492.X

    申请日:2014-04-29

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明涉及一种边坡光纤Bragg光栅多点位移传感器及其使用方法,属于光电子测量技术领域。本发明包括上端法兰盘、上端弹性保护环套、上端拉杆、上端位移弹簧、防护钢管、弹性钢片、光纤Bragg光栅、下连引出光纤、上连引出光纤、钢管光纤引出孔、下端位移弹簧、下端拉杆、下端法兰盘、下端弹性保护环套;根据粘贴在弹性钢片上光纤Bragg光栅的中心波长的移位值与传感器位移的关系式计算出边坡孔洞土层发生位移或岩层发生开裂所导致的测量位置位移变化。本发明可以根据监测需求的不同,串联不同数量的位移传感器实现边坡孔洞的多点位移监测;通过采用光纤Bragg光栅,具有较强的抗电磁干扰能力和耐腐蚀能力;结构简单,便于操作。

    一种基于幅值与宽度的低压电力线通信信道脉冲噪声检测方法

    公开(公告)号:CN103647610A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310599890.8

    申请日:2013-11-25

    IPC分类号: H04B17/00 H04B3/54

    摘要: 本发明涉及一种基于幅值与宽度的低压电力线通信信道脉冲噪声检测方法,属于通信噪声检测技术领域。本发明包括步骤:S1,对电力线通信信道噪声进行采样;S2,计算采样噪声的绝对值均值;S3,预设脉冲最高幅值门限值;S4,计算绝对值均值和最高门限值差值;S5,均匀分段差值;S6,比较采样噪声与其中一段脉冲幅值最低门限,如果采样数据中有大于脉冲幅值最低门限的噪声数据,则转到步骤S7,否则转到S8;S7,判断大于其中一段最低脉冲幅值门限的噪声数据是否持续时间大于这一段预设脉冲持续时间门限;S8,判断全部分段比较是否结束。本发明能够检测和识别出脉冲噪声,同时提高了对脉冲噪声的识别准确度。