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本文给出了光纤Math—Zehnder干涉传感系统交流相位跟踪(PTAC)零差检测的理论分析和实验研究;提出了PTAC相位检测法适宜的工作状态;描述并分析了作者设计,建立的一套完整的光纤Mach—Zehnder干涉仪及其PTAC相位检测实验系统.该系统得到了10^-4rad量级的相位检测灵敏度. 相似文献
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近年来,随着光纤传感器技术研究领域的不断发展,各式各样的光纤传感结构脱颖而出.其中,采用光子晶体光纤与Mach-Zehnder干涉相结合方式的传感研究引起了学术界广泛关注.分析了国内外基于Mach-Zehnder干涉的光子晶体光纤传感技术的研究进展,介绍了这种技术在折射率测量、温度和多参数测量、应变与曲率测量等应用的传感结构,并对其发展前景进行了展望. 相似文献
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针对传统无源外置局部放电超高频(UHF)传感器频带窄、增益低、容易引入噪声的问题,研究并设计了基于有源集成天线(AIA)技术的有源外置传感器.传感器通过宽频带天线接收局部放电产生的电磁波信号,在天线介质板上直接由有源对数检波器放大信号进行包络检波,省去了传统设计中的平衡不平衡转换与射频传输线,降低天线前端的匹配损耗,改善传感器的频带、噪声和增益.测试结果表明:传感器中心频率为900 MHz,驻波比小于2的频带为730 MHz ~ 1.05 GHz,传感器输出信号峰值为5V,频率为2~10 MHz.该传感器抗干扰能力强,增益高,适合GIS局部放电的检测. 相似文献
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开关柜局部放电信号的采集会受到噪声信号的影响,导致开关柜局部放电检测准确性较差,为此提出基于宽频带电流传感器的开关柜局部放电检测方法。该方法将宽频带电流传感器放置在开关柜的零序电流互感器处,采集宽频带电流,结合独立分量分析方法和经验模态分解方法,消除噪声信号对局部放电检测产生的影响,提取去噪后宽频带电流的集中度特征,将其输入更新后的高斯混合模型中,实现开关柜局部放电检测。实验结果表明:所提方法的电流检测误差在0.1 mA以内,错分率小于0.25%,放点检测耗时为23.5 s。证明了所提方法对开关柜局部放电检测的准确性及效率均较好,能够有效保障开关柜运行的安全稳定性。 相似文献
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光纤传感器用于混凝土结构状态检测的研究 总被引:17,自引:1,他引:17
本文将纤传感器埋入混凝土中,供定时检测结构的应力,应变、裂缝发展等内部状态参数的变化,并也分析和讨论了光纤传感器埋入混凝土结构的方法及原理,同时对埋入光纤传感器的混凝土棱柱内件作了实验研究,实验结果表明,光纤传感器的输出变化能反映结构内部应变及裂缝等状态的变化情况。 相似文献
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电力设备局部放电易引发电气短路故障,传统的电检测方法针对单点测量,在长距离测量上受到局限.分析了局部放电的参数特征,设计了一种检测局部放电信号的光纤环结构,并构建了基于Sagnac干涉原理的光纤传感局部放电检测方案.在实验室环境下模拟电力设备局部放电,搭建了局部放电光纤检测系统,传感光纤总长度为8.398 km,进行局部放电检测试验.试验证明,在10 kV电压等级下,局部放电时域信号幅值范围为0.1 V~1.8 V,频率响应范围为可达60 kHz,研究表明该方法具有灵敏度高、频率响应范围宽等特点,为电力设备局部放电检测提供了新的思路. 相似文献
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基于超声波局部放电检测技术设计了配电架空线路故障检测装置,并通过应用实例分析表明,检测装置以不停电状态下进行故障检测,可及早发现线路运行设备安全隐患,从而弥补常规检测缺陷;检测装置不仅可有效保证电网运行安全性与稳定性,还可保证基于检测技术的运营效率、安全可靠性、作业范围等优势特性,在很大程度上提高架空线路巡检效率与水平... 相似文献
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我国电力系统规模不断扩大,网络结构更加复杂,为保证智能电网的建设要求,需要加大系统调控的安全性和可靠性。研究基于IDCQGA-OMP的变压器局部放电在线检测方法。在等值电路下判断变压器放电强弱,划分局部放电干扰源提取放电信号,基于IDCQGA-OMP检测变压器局部放电,实现在线检测。实验结果表明,通过3组不同类型的电力变压器作为检测对象,在本文方法应用下能够精准地对异常放点数据完成检测,且检测时效可以控制在0.15 s之内,当处于噪声环境时,检测时长也可以控制在0.55 s内,具有实际应用效果。 相似文献
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针对红外线吸收式瓦斯传感器难以解决的问题:可调谐光源昂贵,调制解调原理复杂并且可靠性低.充分发挥白光干涉的简单可靠、灵敏度高的优势,利用瓦斯中甲烷引起空气折射率变化的特点,构成光纤空气腔的马赫-曾德尔(Mach-Zehnder)干涉仪.通过杨氏干涉在白板上形成干涉条纹,条纹参数和瓦斯体积分数成比例变化.解析条纹变化在高精度测量时采用摄像头进行信息采集,再利用图像分析软件进行瓦斯体积分数计量.同时还可以通过无线与光纤网络进行远程传递.通过实验证明:该方法精确度和灵敏度比较高,可靠性好,使光学瓦斯传感器能够广泛应用. 相似文献