一种用于密闭储藏装置安全监测的光纤传感测量系统

    公开(公告)号:CN105953943B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610564420.1

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于密闭储藏装置安全监测的光纤传感测量系统,包括多个光纤集成复合传感器探测装置、光纤传感信号解调仪、光源、数据采集单元和计算机,多个光纤集成复合传感器探测装置分布于密闭储藏装置中,每个光纤集成复合传感器探测装置包括光纤F‑P温度/压力复合传感器和光纤F‑P增强拉曼气体传感器,多个光纤F‑P温度/压力复合传感器和多个光纤F‑P增强拉曼气体传感器通过第一耦合器和第二耦合器分别与光源和光纤传感信号解调仪连接,光纤传感信号解调仪通过数据采集单元与计算机连接。具有防爆和抗干扰性能,能实现密闭储藏装置的长期在线安全监测,采用光纤传感器灵敏度高,结构简单,耐腐蚀和高温,抗电磁干扰,安全稳定。

    用于焦炭塔除焦过程塔壁局部振动传感监测的信号拾取装置与安装方法

    公开(公告)号:CN106092303A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610537426.X

    申请日:2016-07-08

    CPC classification number: G01H9/004 G01H11/08

    Abstract: 本发明提供一种用于焦炭塔除焦过程塔壁局部振动传感监测的信号拾取装置,包括传感器安装构件,还包括中空的振动传导管体,振动传导管体的一端与焦炭塔壁固定连接,振动传导管体的另一端连接有振动敏感膜片及其安装构件,同时振动传导管体的另一端与所述的传感器安装构件连接;振动传导管体的内部为连通所述的焦炭塔壁和振动敏感膜片的与外界密封的空气腔;所述的振动传导管体通过固定支架固定在焦炭塔工作平台上。通过采用本发明装置及方法,由于传感器没有与焦炭塔壁接触,从而避免了传感器在生焦时与高达500℃的焦炭塔壁直接接触,降低焦炭塔壁的高温对振动信号采集的影响,使得采集到的振动信号更为灵敏,且安装方便、长期应用可靠。

    考虑预期功能安全的汽车系统故障树构建方法

    公开(公告)号:CN119472604A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411613709.9

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种考虑预期功能安全的汽车系统故障树构建方法,定义待构建故障树的自动驾驶汽车结构图;设定初始场景并设置顶事件;顶事件表示导致危害发生的事故;将所有造成顶事件的危险事件通过或门与顶事件进行连接;将危险事件转换为汽车系统结构中执行系统的危险事件;针对每一个危险事件,从自动驾驶汽车结构图进行反向遍历对危险事件进行分解得到若干个导致危险事件发生的子事件,并根据子事件的类别,将输入组件的危险事件这一类别的子事件作为新一轮迭代的危险事件,遍历直到故障树构建完成,子事件包括当前组件的功能失效事件、当前组件的预期功能失效事件和当前组件的输入组件的危险事件。

    光纤F-P传感器腔长小波相位提取解调方法

    公开(公告)号:CN105973282B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610338535.9

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 本发明提供一种光纤F‑P传感器腔长小波相位提取解调方法,首先采用快速傅里叶变换算法对干涉光谱进行运算得到腔长值,作为腔长粗测值;以快速傅里叶变换算法精度的2‑3倍为半径,确定尺度因子的搜索范围,通过连续复小波变换求解干涉光谱中每点对应的相位信息;通过线性拟合相位和波数所得到直线的斜率来计算光纤F‑P传感器的腔长值,作为最终的腔长值。本发明能够实现F‑P传感器腔长的绝对测量,从而实现对物理量的高精度、高分辨率测量。

    一种大范围超高温温度传感系统与方法

    公开(公告)号:CN105784197B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610344012.5

    申请日:2016-05-23

    Abstract: 本发明提供一种大范围超高温温度传感系统,包括复合光纤探头、透镜耦合结构、光纤分束器、耦合器、激光光源、光敏管、荧光信号处理单元、辐射信号处理电路单元和上位机;复合光纤探头通过透镜耦合结构与光纤分束器连接,光纤分束器分出的光分别与光敏管和耦合器连接,耦合器分别与激光光源和荧光信号处理单元连接,光敏管接入到辐射信号处理电路单元,荧光信号处理单元和辐射信号处理电路单元分别与上位机连接;所述的复合光纤探头包括复合光纤和复合光纤端部的感温黑体辐射腔。本发明能够实现‑50~1800℃大范围、超高温的温度监测。

    一种大范围超高温温度传感系统与方法

    公开(公告)号:CN105784197A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610344012.5

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: G01K11/32 G01J5/28

    Abstract: 本发明提供一种大范围超高温温度传感系统,包括复合光纤探头、透镜耦合结构、光纤分束器、耦合器、激光光源、光敏管、荧光信号处理单元、辐射信号处理电路单元和上位机;复合光纤探头通过透镜耦合结构与光纤分束器连接,光纤分束器分出的光分别与光敏管和耦合器连接,耦合器分别与激光光源和荧光信号处理单元连接,光敏管接入到辐射信号处理电路单元,荧光信号处理单元和辐射信号处理电路单元分别与上位机连接;所述的复合光纤探头包括复合光纤和复合光纤端部的感温黑体辐射腔。本发明能够实现?50~1800℃大范围、超高温的温度监测。

    基于暗脉冲光源的双芯弱光栅阵列的多参量分布式测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN107036733B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710266576.6

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于暗脉冲光源的双芯弱光栅阵列的多参量分布式测量系统及测量方法,系统包括宽带暗脉冲光源、弱光栅阵列、双芯光纤、光电转换单元、光纤延迟线、陷波滤光片、信息采集单元、计算机、双芯光纤耦合器。本发明利用脉宽可调谐暗脉冲光源的高功率稳定的背景光激发的高强度瑞利散射光进行分布式测量;同时,利用光源的暗脉冲和弱光栅阵列对全光纤范围内的瑞利散射进行空间分段定位,以提高传感系统的空间分辨率和测量精度,实现对温度和应变的同时精确测量和其在区间内的精确定位。本发明结构简单、响应速度快、空间分辨率高,能够同时实现温度和应变参量高精度的分布式光纤传感测量。

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