SF6气体微漏检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN118730418A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410971926.9

    申请日:2024-07-19

    IPC分类号: G01M3/04

    摘要: 本发明属于气体检测技术领域,公开了SF6气体微漏检测装置及其检测方法。SF6气体微漏检测装置包括集气罐、红外SF6传感器和显示器,集气罐的顶部固定连接有抽气管,抽气管用于将出气口处的气体吸入至集气罐内;红外SF6传感器设置于集气罐的外壁上,且红外SF6传感器的检测端伸入集气罐内,红外SF6传感器用于检测集气罐内SF6气体的浓度,显示器设置于集气罐的外壁上,显示器与红外SF6传感器通讯连接,实现了对SF6气体浓度的实时监测和直观显示,大大提高了检测的效率和准确性。同时,在未使用时红外SF6传感器始终是在集气罐内,有效防止了灰尘和其他杂质的进入,确保了检测结果的准确性。

    一种OPGW断股程度的监测装置

    公开(公告)号:CN113552505B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110706384.9

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01R31/54 G01R31/58 G01B11/16

    摘要: 本发明实施例提供一种OPGW断股程度的监测装置,该监测装置包括:光输出模块、波分复用器、光环形器、波分解复用器、时间测量模块、光信息处理模块、数据处理模块和神经网络模块;光输出模块与波分复用器连接,光输出模块用于产生第一脉冲光、第二脉冲光和第三脉冲光,并将第一脉冲光、第二脉冲光和第三脉冲光输入到波分复用器中;波分复用器与光环形器的第一端连接,波分复用器用于将第一脉冲光、第二脉冲光和第三脉冲光进行耦合后输入至光环形器的第一端,将耦合后的光称为耦合光。本发明实施例提供的监测装置可以直接与OPGW连接,可以实现OPGW的断股程度的在线监测,具有监测方便、工作量小、测量单位大、测量数据准确以及节省人力等优点。

    架空输电线路杆塔监测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113250232B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110704310.1

    申请日:2021-06-24

    摘要: 本发明公开了一种架空输电线路杆塔监测方法、装置、设备及存储介质,架空输电线路杆塔监测方法包括:采集设置于架空输电线路的杆塔间的地基光纤内返回的地基光信号参数,地基光纤埋设于杆塔之间的土壤层内,且地基光纤与杆塔对应的部分穿出土壤层依次绕设于杆塔的四个塔脚上;基于地基光信号参数计算杆塔的沉降量。通过对设置于杆塔之间的土壤层内的地基光纤的地基光信号参数进行采集,进而计算获得杆塔的沉降量,其可利用一条光纤同时对一条线上的杆塔的沉降情况进行统一监测,并且通过光纤传感器技术实现,地基光纤收到环境的影响相对较小,可有效的保证对杆塔的监测的稳定进行。

    一种OPGW断股程度的监测装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113552505A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110706384.9

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G01R31/54 G01R31/58 G01B11/16

    摘要: 本发明实施例提供一种OPGW断股程度的监测装置,该监测装置包括:光输出模块、波分复用器、光环形器、波分解复用器、时间测量模块、光信息处理模块、数据处理模块和神经网络模块;光输出模块与波分复用器连接,光输出模块用于产生第一脉冲光、第二脉冲光和第三脉冲光,并将第一脉冲光、第二脉冲光和第三脉冲光输入到波分复用器中;波分复用器与光环形器的第一端连接,波分复用器用于将第一脉冲光、第二脉冲光和第三脉冲光进行耦合后输入至光环形器的第一端,将耦合后的光称为耦合光。本发明实施例提供的监测装置可以直接与OPGW连接,可以实现OPGW的断股程度的在线监测,具有监测方便、工作量小、测量单位大、测量数据准确以及节省人力等优点。

    架空输电线路杆塔监测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113250232A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110704310.1

    申请日:2021-06-24

    摘要: 本发明公开了一种架空输电线路杆塔监测方法、装置、设备及存储介质,架空输电线路杆塔监测方法包括:采集设置于架空输电线路的杆塔间的地基光纤内返回的地基光信号参数,地基光纤埋设于杆塔之间的土壤层内,且地基光纤与杆塔对应的部分穿出土壤层依次绕设于杆塔的四个塔脚上;基于地基光信号参数计算杆塔的沉降量。通过对设置于杆塔之间的土壤层内的地基光纤的地基光信号参数进行采集,进而计算获得杆塔的沉降量,其可利用一条光纤同时对一条线上的杆塔的沉降情况进行统一监测,并且通过光纤传感器技术实现,地基光纤收到环境的影响相对较小,可有效的保证对杆塔的监测的稳定进行。