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1.
光功率是光纤通信的重要指标,光功率的有效管理对于电力系统通信实现状态检修等工作具有重要意义。针对电力长跨距传输系统存在的EDFA等光放大设备,文章提出通过CORBA接口对EDFA进行光功率采集、分析和管理。对EDFA的工作原理、应用方式及特性进行分析,并以10 G骨干网为例,对BA和PA的配置和性能指标进行研究,推导出不同配置情况下光纤衰耗的理论计算公式。依托通信资源管理系统,设计实现了EDFA光功率采集子系统,并根据生产实际进行了数据分析,验证了该系统的实用性。  相似文献   
2.
BOTDR技术在山体滑坡监测中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了山体滑坡的常用监测方法,但这些方法都有其自身的优缺点,在实际应用时难以均衡各方面因素的影响。自从光纤传感技术提出以来便得到了广泛的应用,尤其是分布式光纤传感技术。基于布里渊散射的BOTDR分布式光纤传感技术,具有抗电磁干扰、长距离检测、高灵敏度等优点。由于山体滑坡体具有地形条件复杂、物质组成多样、变形部位不规则、环境因素较多等特点,本文重点探讨了将BOTDR技术应用于山体滑坡监测的方法,并提出了结合TCP/IP协议实现立体远程监测的方法。虽然BOTDR分布式光纤传感技术还有一些关键问题需要解决,但是将它应用在山体滑坡的监测中将有着显著的优势和广阔的应用前景。  相似文献   
3.
王征  张义  范壮壮  李江  邹翔  李成宾  张翔 《表面技术》2020,49(11):288-295
目的 验证SiO2涂层对PEI绝缘材料耐原子氧剥蚀能力的提升效果。方法 以某航天器舱外用电连接器PEI绝缘材料为研究对象,将全氢聚硅氮烷(PHPS)作为涂层材料,利用底涂浸涂、面涂喷涂的KH-AORX湿化学法镀膜工艺,把PHPS直接转化为二氧化硅(SiO2)无机防护涂层。基于型号在轨15年的工作寿命要求,开展5年原子氧总通量为2.61×1026 atoms/m2、原子氧通量率为6.5×1015 atoms/(cm2.s)的试验验证,分析试验前后的材料质量损失率、原子氧剥蚀率和外观形貌的变化。结果 采用的KH-AORX湿化学法镀膜工艺可实现将PHPS涂层材料作用于PEI绝缘材料并直接转换为SiO2保护涂层。涂层边缘厚度及中心厚度具有较好的一致性,涂层硬度及附着力满足设计指标要求。已涂覆SiO2的PEI绝缘体经历5年通量的原子氧剥蚀后,质量损失率为0.05%,拟合计算后,经历15年通量的原子氧剥蚀后的质量损失率为0.29%。经电子显微镜检查,PEI绝缘体表面SiO2涂层未见起层、脱落和基体暴露现象。结论 利用KH-AORX湿法镀膜工艺在PEI绝缘材料上将PHPS转化为SiO2涂层,能够获得较大的膜层,且膜层厚度分布均匀。SiO2涂层能有效提高PEI绝缘材料的耐原子氧性能,满足舱外应用在轨服役寿命要求。  相似文献   
4.
光纤布里渊传感在输电线路覆冰监测中的应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
分析了线路覆冰的原因及其造成的危害.介绍了利用光纤布里渊散射进行温度测量的原理。通过对光纤布里渊传感器2种主要方案的分析。提出了采用分布式光纤传感方案组建覆冰监测预警系统,以提高电网抵御覆冰灾害的能力。将该系统与现有的几种输电线路覆冰综合监测系统进行了比较,指出了该系统的优点及有待解决的问题。  相似文献   
5.
为了减少输电线路覆冰造成的事故,提出采用布里渊光时域反射(BOTDR)技术对线路进行在线实时监测,进而做到提前预警并获得线路覆冰后应力和温度资料,掌握覆冰规律,更好地维护电网安全运行。介绍了输电线路覆冰的形成机理,阐述了覆冰的成因及其造成的危害。分析了布里渊温度应变传感原理,对基于BOTDR的温度应变测量方案进行探讨,并同现有的几种输电线路覆冰综合监测装置进行比较,指出了系统的优点及有待解决的问题。  相似文献   
6.
小型化高压电连接器与电真空器件配套,是小型化、轻量化、高集成度的系统设备中不可缺少的核心元器件,其设计的可靠度直接影响了小型化装备运行的安全性。本文通过对连接器小型化耐高压结构、界面气隙及密封设计等方面的技术研究,着重叙述了微小型高密度耐高压连接器的产品结构和设计方法,探索了影响高压连接器性能的关键因素。  相似文献   
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