一种用于变压器绕组温场测量的光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN113884211A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111121061.X

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开一种用于变压器绕组温场测量的光纤温度传感器,包括传感光纤,传感光纤一端呈自由状态,另一端为光纤接头,所述传感光纤外套有耐高温保护套管,所述耐高温保护套管表面上设有均匀分布的空气槽,用于在变压器抽真空时保证保护套管内部与传感光纤之间的空气排除。本发明有益效果为:单端呈自由状态的传感光纤不仅能有效消除高温下保护套管的收缩可能引起的光纤同步收缩,而且能够保证测温点不受力从而避免温度应变串扰,提高测温精度;耐高温保护套管起到保护内部光纤不受外力破坏的作用;空气槽保证变压器注油时整个传感器内部不残留气泡,避免对变压器的绝缘性能造成不利影响,确保变压器绕组内部温场的准确测量和可靠运行。

    一种基于飞秒光纤光栅传感的航空发动机高温部件壁温测量方法

    公开(公告)号:CN113588119A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110729448.7

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开一种航空发动机高温部件表面飞秒光纤光栅测温方法。所述方法首先通过高温部件表面热端关键位置以及测温飞秒光纤光栅传感器的封装尺寸确定高温部件表面开设细槽的位置、尺寸以及数量,保证了对高温部件表面结构影响最小。通过细槽的周长、数量以及温度测点密度要求确定飞秒光纤光栅传感器阵列的长度、阵列数以及相邻飞秒光纤光栅的空间间隔、波长间隔。本发明采用的飞秒光纤光栅在近1000℃温度下能够保证长时间的稳定性。同时,采用飞秒光纤光栅阵列测量高温部件表面温度分布,可以实现对高温部件表面温度分布的实时、在线、灵活监测。相比其他电学测量手段,提高了高温测量的准确度,具备准分布式测量、实时监测的特点。

    干涉式光纤传感器高频相位生成载波加载装置

    公开(公告)号:CN110108310A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910227177.8

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种干涉式光纤传感器高频相位生成载波加载装置,主要包括50/50光纤耦合器、相位调制器等,50/50光纤耦合器连接有装置输入端口和装置输出端口,50/50光纤耦合器1将光路分成干涉仪两臂,一臂为相位调制器和第一个法拉第旋转镜,另一臂为光衰减器、延迟光纤和第二个法拉第旋转镜,相位调制器驱动输出电压信号加载至相位调制器,以产生特定幅度的高频相位生成载波。本发明采用普通单模光纤器件实现了干涉式光纤传感器高频相位生成载波的稳定加载,同时保证了干涉仪双臂功率均衡,消除了干涉偏振衰弱效应;增大了干涉式光纤传感器解调信号带宽和动态范围。

    光纤传感远程解调系统噪声分离方法

    公开(公告)号:CN108011664B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201710941939.1

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传感远程解调系统噪声分离方法。在远程传输模块最大可传输光功率范围内,选取一组远程传输模块的输入光功率序列;对此序列中的每一个远程传输模块输入光功率值,解调计算此时的系统相位噪声功率谱密度,获得目标频率范围内的噪声功率谱密度均值;根据不同类型噪声的功率谱密度与远程传输模块输入光功率值的函数关系,通过最小二乘拟合方法得到不同类型噪声分量的贡献,实现不同类型噪声源的分离。该方法实现了光纤传感远程解调系统的ASE噪声和DRS噪声两种系统噪声源的分离,提供了准确定位对系统噪声贡献最大的主要噪声源的方法,为系统噪声优化工作的开展指明了方向。

    一种应用于分布式光纤应变解调的探测光产生系统

    公开(公告)号:CN110220540A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910388706.2

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种应用于分布式光纤应变解调的探测光产生系统,主要包括光源输入、双MZ电光调制器、90度电桥、扫频信号源、偏压控制器、耦合器、探测光输出。本发明采用基于载波抑制的单边带调制方法实现应用于分布式光纤应变探测光的产生,有利于提高单光源解调方案的系统稳定性,提升探测光的信噪比,降低硬件成本;相比基于调制滤波的探测光产生方法,既可提高探测光信噪比,也可使探测光的功率保持在较高水平,减少光频漂移对解调的影响;对调制器采用偏压控制,有利于增强调制器的抗环境干扰能力,减少温漂等环境因素引起的不稳定性,使解调仪工作更加可靠;方案结构简单、设计新颖。

    一种大规模光纤水听器阵列用光发射接收机系统

    公开(公告)号:CN109347558A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811004801.X

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种大规模光纤水听器阵列用光发射接收机系统,主要包括光发射部分和光接收部分,所述光发射部分为光纤水听器阵列提供光信号载体和解调用载波信号,采用先合波,再空分后放大的技术方案;光接收部分对阵列返回携带声信息的光信号进行后端处理,为信号预处理机提供符合要求的光信号,光接收部分采用先放大再波分的技术方案。本发明设计采用多波长多空分方案,突破了大规模光收发技术,采用模块化设计,提高了光发射接收机的可维护性和可靠性,实现了大复用度水听器阵列的波长解波分,为大规模光纤水听器阵列的工程化应用提供了基础。

    一种温度同步响应双光栅压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103411725A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310320452.3

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种温度同步响应双光栅压力传感器,金属增敏膜片和低膨胀合金骨架激光焊接连接,测压光栅一端固定在光栅固定杆上,另一端固定在靠近膜片的光栅点胶平台上。温度补偿光栅两端分别固定在其他两个光栅点胶平台上。从金属增敏膜片一侧算起,第一和第二个点胶平台之间为测压光栅和温度补偿光栅的张力缓冲区,防止两个光栅张力的交叉影响。光栅固定杆的朝向和增敏膜片的受压方向相反,有效克服了其结构补偿效应对测压光栅的不利影响。传感器径向厚度的一致性以保证了该方向上热传导效应的一致性,保证了测压光栅和温度补偿光栅温度响应速度的一致性,有效消除了温度变化对测压光栅附加波长漂移的影响,能够实现压力快速精确的测量。

    一种采用光纤光栅传感器的消耗性温深剖面测量系统

    公开(公告)号:CN102169026A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201010621173.7

    申请日:2010-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种采用光纤光栅传感器的消耗性温深剖面测量系统,包括消耗性探头、发射器和解调记录单元,消耗性探头包括上光纤卷和入水探头,入水探头是由入水探头头部及尾翼构成的流线形外壳内组装下光纤卷、传感器组件构成;解调记录单元包括宽带光源、FP滤波器、光电转换模块、信号处理模块和电源模块;入水探头和解调记录单元之间采用光纤作为信号传输线,入水探头采用双光纤卷绕制光纤,下光纤卷和上光纤卷的光纤绕制方向相反。本发明有益的效果是:解决了消耗性探头成本居高不下的问题,采用光纤光栅传感器作为敏感元件,避免了估算探头深度带来的测量误差。探头采用双光纤卷绕制光纤,避免了探头下降过程中光纤扭力过大造成光纤折断等问题。

Patent Agency Ranking