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公开(公告)号:CN115184250A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210803035.3
申请日:2022-07-07
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤老化状态评估系统,包括光纤温度测量模块,用于采集光纤温度数据;光纤色散测量模块,用于采集光纤的色散系数;光纤衰耗测量模块,用于采集光纤的衰耗系数;光纤偏振测量模块,用于采集光纤的偏振状态数据;数据预处理模块,分别与光纤温度测量模块、光纤色散测量模块、光纤衰耗测量模块和光纤偏振测量模块通讯连接,用于对采集到的光纤参数数据进行预处理;状态评估模块,用于根据数据预处理模块处理后的数据对光纤老化状态进行评估。本发明能够改进现有技术的不足,提高光纤老化状态评估的准确性。
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公开(公告)号:CN107546014B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710790492.2
申请日:2017-09-05
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
IPC: H01F27/40
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤在绕组线匝中的布置方法,包括以下步骤A、在导体绕组外侧包裹底层绝缘纸,在底层绝缘纸上铺设紧套光纤;B、当紧套光纤铺设至导体绕组的弯折部位时,设置一段翘起部,翘起部的长度为3~5cm;C、翘起部的末端连接有与导体绕组的弯折部位相分离的过渡部,过渡部与翘起部相切连接,过渡部的长度比导体绕组的弯折部位的长度短1~2cm;D、过渡部的末端连接有回归部,回归部的末端与导体绕组相切连接,回归部的长度为4~7cm;E、在紧套光纤上铺设顶层绝缘纸。本发明能够解决现有技术的不足,对变压器本身的组装工艺影响较小,保证了光纤在变压器内安装的稳定性。
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公开(公告)号:CN107564700B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201710835762.7
申请日:2017-09-16
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 山东电工电气集团有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤在变压器内部走线过程的固定方法,包括以下步骤:A、将光纤穿入变压器绕组间隙中,制作若干个光纤弯曲部,在光纤弯曲部的两端使用绝缘胶带进行临时固定;B、光纤的表面张力由位于变压器内部的一端至位于变压器外部的一端逐渐减小;C、当两段光纤出现相互平行且间距小于阈值的区域时,两段光纤的表面张力保持线性相关;D、当两段光纤出现相互交叉时,位于下方的光纤从位于上方的光纤的任一光纤弯曲部中穿过;E、当光纤完全穿入到位后,对光纤的表面张力进行二次调整;F、对光纤进行粘贴固定。本发明能够改进现有技术的不足,提高了光纤在变压器内部工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN108375345B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810164102.5
申请日:2018-02-27
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤传感器布置结构,包括绕组,所述绕组外侧设置有第一光纤和第二光纤,第一光纤通过安装架固定在绕组上,第二光纤通过绝缘胶带贴合在绕组上,第二光纤的外侧包裹有隔热层;安装架包括固定在绕组上的外壳,外壳内轴接有支撑板,支撑板的一端与绕组接触,支撑板的另一端与第一光纤接触,第一光纤通过两个卡扣固定在外壳上;第二光纤上设置有若干个固定点,每个固定点上交叉固定有两个绝缘胶带。本发明能够改进现有技术的不足,提高了光纤传感器对于变压器绕组检测的精确度。
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公开(公告)号:CN107588789B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201710790381.1
申请日:2017-09-05
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤在变压器内部的防护方法,包括以下步骤:A、将光纤与低压绕组导线贴合,光纤随着低压绕组导线同步绕制;B、测量光纤中的布里渊频移,根据测量结果调整光纤铺设位置;C、在光纤的输入端施加拉力,根据施加拉力前后布里渊频移的测量结果调整光纤铺设位置;D、在光纤的输出端施加拉力,根据施加拉力前后的布里渊频移测量结果调整光纤铺设位置;E、然后在光纤的输入端和输出端施同时加拉力,根据施加拉力前后的布里渊频移测量结果调整光纤铺设位置。本发明能够解决现有技术的不足,实现对于光纤自身应力的准确检测和调整。
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公开(公告)号:CN110375881A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910828149.1
申请日:2019-09-03
Applicant: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤测温装置,包括测温箱,所述测温箱的一端连接有提把,所述测温箱的一端连接有测温线,所述测温箱的顶端开设有收纳槽,所述收纳槽的顶端内壁嵌入安装有控制器,所述收纳槽的内壁转动安装有显示器,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过设置的缓震伸缩柱、缓震弹簧、限位伸缩柱和限位弹簧,可对安装板进行缓震和限位保护,避免安装板产生过大的移位,增加了电器元件安装在安装板上后的缓震保护,通过设置的支撑杆、放置槽、伸缩杆、固定孔和固定旋钮,可将支撑杆从放置槽内拉出,对支撑杆和伸缩杆之间进行固定,最后通过支撑杆和伸缩杆对显示器进行支撑,便于对显示器进行角度调节和支撑。
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公开(公告)号:CN107588860B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201710835745.3
申请日:2017-09-16
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 华北电力大学(保定) , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 山东电工电气集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器安装质量控制方法,为实施所述方法所用的设备,以及将所述方法应用于变压器内光纤传感器安装质量控制的用途,具体涉及变压器用传感器领域。通过利用同相位光可发生干涉相减、从而引起衍射图样光强变化的原理,利用与输入光纤传感器的光同相位、但光程差不同的光作为参照,判断光纤传感器是否能够仅根据环境温度作出准确响应,从而实现在光纤传感器的安装、使用过程中,对其安装质量、特别是是否收到不当应力的情况,作出及时和准确的判断。本发明特别适用于变压器用温度检测用光纤传感器的检测,也适用于任何采用布拉格光栅的、以及用于测定任何物理参量的光纤传感器的检测之用。
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公开(公告)号:CN108375345A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810164102.5
申请日:2018-02-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤传感器布置结构,包括绕组,所述绕组外侧设置有第一光纤和第二光纤,第一光纤通过安装架固定在绕组上,第二光纤通过绝缘胶带贴合在绕组上,第二光纤的外侧包裹有隔热层;安装架包括固定在绕组上的外壳,外壳内轴接有支撑板,支撑板的一端与绕组接触,支撑板的另一端与第一光纤接触,第一光纤通过两个卡扣固定在外壳上;第二光纤上设置有若干个固定点,每个固定点上交叉固定有两个绝缘胶带。本发明能够改进现有技术的不足,提高了光纤传感器对于变压器绕组检测的精确度。
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公开(公告)号:CN111649683A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010540519.4
申请日:2020-06-15
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC: G01B11/16 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种光纤测绕组变形的传感控制系统,包括M-Z干涉仪、分波器、光电探测器、信号处理单元、控制器、无线发射模块和显示器,显示器包括无线接收模块。本发明将监测到的不同波长的反射波耦合在一起传入M-Z干涉仪;M-Z干涉仪通过将光分为两束经过不同光程的两臂后完成干涉,得到干涉光;所述分波器将完成干涉后的光按波长分为不同光分别传入光电探测器,光电探测器将反射的光信号转换为电信号;所述信号处理单元对电信号进行算法处理,得到光波长,继而得知每个传感器的压力值,并传入控制器,控制器对信号进行处理,并将处理后的结果通过无线发射模块发送给显示器的无线接收模块,实现远程监控绕组变形。
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公开(公告)号:CN107588789A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710790381.1
申请日:2017-09-05
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤在变压器内部的防护方法,包括以下步骤:A、将光纤与低压绕组导线贴合,光纤随着低压绕组导线同步绕制;B、测量光纤中的布里渊频移,根据测量结果调整光纤铺设位置;C、在光纤的输入端施加拉力,根据施加拉力前后布里渊频移的测量结果调整光纤铺设位置;D、在光纤的输出端施加拉力,根据施加拉力前后的布里渊频移测量结果调整光纤铺设位置;E、然后在光纤的输入端和输出端施同时加拉力,根据施加拉力前后的布里渊频移测量结果调整光纤铺设位置。本发明能够解决现有技术的不足,实现对于光纤自身应力的准确检测和调整。
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