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公开(公告)号:CN109632137A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910124661.8
申请日:2019-02-19
Applicant: 杭州线感光电技术有限公司
Inventor: 陈达如
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明涉及一种二维空间分布式光纤测温方法。本发明是在一个可以支撑和固定小直径光纤的二维平面基底上布局M×N的分布式光纤传感点阵;所述的分布式光纤传感点阵是由小直径光纤盘绕的单元串联组成。将数据处理中心和分布式光纤测温系统主机的一端用数据线连接;将分布式光纤测温系统主机的另一端和分布式光纤传感点阵组成的传感模块的输入端用光纤连接;将分布式光纤传感点阵组成的传感模块的另外一端光纤端接。开启数据处理中心和分布式光纤测温系统主机,在数据处理中心将采集到的长度和温度对应信息转换为分布式光纤传感点阵单元的温度信息,从而实现了二维空间分布式光纤温度传感。本发明具有低成本、结构简单、可操作性强等优点。
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公开(公告)号:CN109632131A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811582613.5
申请日:2018-12-24
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种锂电池组温度测量用的光纤光栅传感器及其测温方法,包括光纤,光纤上设有1个或多个光纤光栅,且在光纤光栅外部设有封装机构;封装机构上开设有与锂电池极柱形状适配的孔。测温时,将设有封装机构的光纤光栅安装在每个锂电池单体的极柱上,每一个光纤光栅监测与之对应的锂电池单体的温度;将光纤接入光纤光栅解调仪即测得每一个光纤光栅的反射中心波长,再根据反射中心波长与温度之间的关系,计算得到相应锂电池单体的温度值该传感器可以方便地安装在锂电池组的各个电池单体的极柱上,实现对每一个电池单体的温度监测,由于光纤是光学无源器件,所以其抗干扰能力强、可靠性高。
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公开(公告)号:CN108801500A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810958864.2
申请日:2018-08-22
Applicant: 太原理工大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种基于混沌自相关光纤环衰荡技术的光纤光栅温度传感器,由混沌光纤激光器和光纤衰荡环两部分组成;其中混沌光纤激光器采用环形腔结构,用波长980nm的半导体激光器作为泵浦源,6m的掺铒光纤作为增益介质,利用光纤的非线性克尔效应产生混沌激光,混沌激光通过光耦合器进入到光纤衰荡环中,光纤衰荡环由两个光耦合器,一个光隔离器和一个FBG组成;光纤环输出端接到一个光电探测器上,光电探测器再连到示波器上,通过电脑采集示波器上的数据并进行处理;通过建立光纤衰荡环中混沌自相关峰的衰荡时间与温度之间的关系来实现温度传感及对FBG中心波长的解调。
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公开(公告)号:CN108020345A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201810077167.6
申请日:2018-01-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海欧忆能源科技有限公司
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种基于单模光纤拉曼散射效应的分布式光纤测温装置,包含:激光器,分别与激光器连接的偏振控制器和驱动电路;波分复用器,微弱信号探测器,信号采集及控制电路和处理器。波分复用器分别与偏振控制器和微弱信号探测器连接,其还分别与参考单模光纤和测温光纤连接。信号采集及控制电路分别与微弱信号探测器,驱动电路和处理器连接。本发明具有通过采用拉曼散射原理,光纤扰偏控制技术以及噪声滤波技术在降低成本,提高监测精度的情况下实现对单模光纤的温度监测的优点。
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公开(公告)号:CN107356351A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710582282.4
申请日:2017-07-17
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: G01K11/3206 , G01L1/246
Abstract: 本发明公开了一种在极端低温环境下(77K~4.2K)使用的光栅花多功能传感器,包括多个刻有不同初始波长的布拉格光纤光栅,多个布拉格光纤光栅的光信号通过光纤分光器汇集到输出光纤,多个布拉格光纤光栅位于二维面上或三维空间内,用于测量及监测包括平面和弧面的多方向应变和温度、空间三维方向的多方向应变和温度以及结构/材料内部的多方向应变和温度。本发明克服了在极端低温环境下(77K~4.2K)现有技术中布拉格光纤光栅传感器的力学性能差、复杂的多方向、多物理量的测量方法以及不能实现空间三维方向的应变和温度测量等不足,实现了在极端低温环境下平面和弧面、空间三维方向以及结构/材料内部的多方向应变和温度的同步测量及监测等多功能优点。
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公开(公告)号:CN107255533A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710434831.3
申请日:2017-06-10
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种超宽量程的光纤布拉格光栅温度传感器。该传感器制作方法包括:首先,在金涂覆光纤上刻写布拉格光栅并封装入由不锈钢管和高温陶瓷毛细管套装而成的复合毛细管内,通过激光焊接固定。基于光纤光栅的再生模型计算和优选合适的再生温度,然后设置高温炉温度到设计温度,将带光栅的传感头插入高温炉进行高温退火,退火完毕后将温度升高到1200℃进行高温处理,即可获得超宽量程的光纤布拉格光栅温度传感器。制作得到的光纤布拉格光栅温度传感器的温度测量范围上限为1200℃,下限低于‑196℃,这种传感器精度高,体积小、重量轻,制作简单。
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公开(公告)号:CN107219020A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710601850.0
申请日:2017-07-21
Applicant: 无锡市曙光电缆有限公司
Inventor: 史波
CPC classification number: G01K11/3206 , G01K1/02
Abstract: 本发明公开了一种电力电缆接头测温系统,其特征在于,包括由宽带光源、环形器、光纤Bragg光栅传感器、微型光谱仪以及上位机;所述的宽度光源与环形器相连,环形器分别连接光开关和微型光谱仪;所述的光开关为4通道,每通道通过光纤均可接多个光纤Bragg光栅传感器,多个光纤Bragg光栅传感器组成阵列式的分布;所述的微型光谱仪与上位机相连。本系统可以实现温度的动态显示和曲线显示,具有温度预警,温度预测和报表打印的功能。能够实时准确地监测电力电缆接头的运行情况,有利于保障电力系统供电的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN106908171A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710180734.6
申请日:2017-03-23
Applicant: 江苏骏龙光电科技股份有限公司
CPC classification number: G01K11/3206 , G01K1/12
Abstract: 本发明公开了一种用于开关柜的耐高温环状封装光纤光栅传感器,包括光栅温度传感区和光纤,所述光纤包括主体光纤以及位于主体光纤两端的引导光纤及尾纤,所述光栅温度传感区封装于特氟龙耐高温套管中,所述引导光纤及尾纤表面封装有特氟龙耐高温漆布,所述光纤光栅传感器为环状结构,所述引导光纤及尾纤伸出特氟龙耐高温套管,本发明所公开的传感器具有安装方便,测量精准,后期少维护的特点。
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公开(公告)号:CN106644161A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710114769.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: G01K11/3206 , G01K13/02 , G01K2013/026
Abstract: 本发明提供的一种投弃式全光纤海水温深剖面传感器,其特征在于包括防护罩和安装在防护罩内的全光纤温深传感器,所述全光纤温深传感器包括测量海水温度的镀增敏膜的长周期光纤光栅,测量海水深度的光纤布拉格光栅,以实现对海水温深度剖面的高灵敏度和分别独立测量。本发明有效避免了传统电学类水下传感器深度测量误差大、漏电漏水等问题;利用LPG作为测温单元,提高了现有光纤XBT方法的测温精度,并合理分配了波谱范围,实现FBG‑LPG的单光路级联和同步检测,提供了一种新型的高精度光纤XBT传感器。
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公开(公告)号:CN106644157A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610983985.3
申请日:2016-11-09
Applicant: 苏州工业园区韵光电子科技有限公司
Inventor: 韩迺骞
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种应用于电力系统的新型光纤测温系统,包括通过单模光纤相连接的光源模块和耦合器,所述耦合器上还连接有可调光滤波器模块、标准具模块和传感器探头,所述光源模块不需要通常的光纤测温系统所必须的光谱平坦的特性,该可调光滤波器模块的光抑制比为45dB‑60dB,从而可以从不平坦的光谱中选出所测试的探头对应的光谱,降低因为不平坦光谱都会导致的高功率光谱区域对低功率光谱区域的串扰;所述光源模块的输出端还连接有对数放大器模块,以进一步减少不平坦光谱的影响。
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