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提出了一種分布式光纖測溫系統(tǒng),采用時域光學(xué)反射技術(shù)和拉曼散射測溫技術(shù),由溫度測量主機(jī),用于測量溫度的電纜和CSM主機(jī)。組合物具有極高的靈敏度和定位精度。纜表面的溫度由光纜獲得,傳輸?shù)綔囟葴y量主機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,電纜溫度的狀態(tài)和報警顯示在主機(jī)上CSM。
了驗證分布式光纖測溫系統(tǒng)的效率,在中國的隧道系統(tǒng)上進(jìn)行了溫度測量試驗,測試結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠反映出來。確地說明現(xiàn)場供電電纜的實際運行情況,以及異常溫度點的位置和位置。電纜表面溫度超過系統(tǒng)設(shè)定的預(yù)警溫度值時,系統(tǒng)立即發(fā)出報警信號,為電纜故障提供溫度報警功能。食事故。
鍵詞:拉曼散射; OTDR;電力電纜;分布式光纖測溫系統(tǒng);在線監(jiān)測中圖分類號:TN818? 34文件編號:A貨號:1004? 373X(2014)12? 0153? 03總結(jié):該系統(tǒng)采用時域光學(xué)反射技術(shù)和拉曼散射技術(shù),包括溫度傳感主機(jī),電纜表面溫度由電纜拾取光纖,傳輸?shù)綔囟葯z測主機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,并在CSM上顯示電源線溫度和報警的狀態(tài)。了驗證分布式光纖溫度傳感系統(tǒng)的效率,在家庭隧道中進(jìn)行了溫度傳感實驗。統(tǒng)立即使用關(guān)鍵詞:拉曼散射發(fā)出警報信號; OTDR;電力電纜;分布式光纖溫度傳感系統(tǒng);在線監(jiān)控?前言隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn),
礦用電纜城市地下電纜(特別是XLPE高壓電力電纜)[1? 2]隨著電壓水平的快速擴(kuò)大和不斷提高,電氣操作的安全性和可靠性變得越來越重要,有效的在線監(jiān)測方法的出現(xiàn)迫在眉睫。究表明,溫度是表征電力電纜運行狀態(tài)的極其重要的參數(shù)。電纜故障的情況下,故障點附近的溫度增加,并且當(dāng)電纜工作負(fù)載增加或減少時,電纜的總體溫度也增加或減少。過實時監(jiān)測線路電力電纜的溫度值,可以及時進(jìn)入運行狀態(tài),防止發(fā)生重大事故[3]。布式光纖溫度測試系統(tǒng)具有沿探頭電纜數(shù)十公里的連續(xù)測量信息,誤報和低假陰率,以及抗電磁干擾,本質(zhì)安全本質(zhì)防雷,擴(kuò)展測量距離和遠(yuǎn)程監(jiān)控,高靈敏度,高測量精度,長壽命,低成本,簡單系統(tǒng)等近年來已迅速用于電纜溫度監(jiān)測,應(yīng)成為監(jiān)測電纜安全的首選傳感基礎(chǔ)設(shè)備[4-6]。布式光纖測溫系統(tǒng)的技術(shù)原理分布式光纖溫度傳感技術(shù)[7?圖11]基于基于光子的拉曼散射溫度效應(yīng)和用于溫度檢測和點溫度定位的光纖時間光學(xué)反射。激光脈沖與纖維用于在光纖傳輸?shù)姆肿酉嗷プ饔?,散射是由于無定形纖維材料在微觀空間的粒狀結(jié)構(gòu)的凹凸結(jié)構(gòu)和類似于氣泡的存在玻璃泡沫。
中,拉曼散射對溫度敏感,瑞利散射對溫度不敏感。里淵散射對溫度和應(yīng)力都很敏感,很容易受到外部環(huán)境的干擾,影響測量的準(zhǔn)確性。曼散射是由纖維分子的熱振動與光子相互作用之間的能量交換引起的,包括斯托克斯光和反斯托克斯光。

中,斯托克斯的光強(qiáng)與溫度有一定的關(guān)系,但它幾乎不受溫度的影響,這可以忽略不計,而光的強(qiáng)度則可以忽略不計。
托克斯隨溫度變化。光強(qiáng)度之比?斯托克斯和斯托克斯的斯托克斯是溫度的函數(shù)。過分析兩者的力的比率,可以獲得相應(yīng)纖維中的點的溫度比。
外,由于纖維的長度,并在纖維的每個微視圖中產(chǎn)生拉曼散射,光纖中檢測出的拉曼散射的位置的確定需要光反射的在時域中通過的技術(shù)坡道。圖1所示。域反射計(OTDR)最初用于評估光纖,光纖連接器等的性能。

光通信系統(tǒng)中,它是檢查光纖損耗和光纖故障特性的有效方法,也是分布式光纖傳感器的基礎(chǔ)。源向光纖發(fā)射一系列激光脈沖,在光纖中產(chǎn)生反向散射。過獲得反向散射光信號和所發(fā)射的光脈沖信號的時間差⊿T],而在光纖中的光信號傳播的速度VG是恒定的,所以能夠確定來自點的距離產(chǎn)生從激光脈沖的入射點散射的光信號的是[z = vg·⊿t2]。這種方式,可以獲得光纖不同點處的溫度數(shù)據(jù),作為整個連續(xù)光纖上的連續(xù)距離的函數(shù)。圖2所示。系統(tǒng)由分布式光纖溫度測量系統(tǒng)組成,主要由溫度測量主機(jī),溫度測量電纜和CSM主機(jī)組成。
機(jī)溫度測量。布式光纖溫度測量系統(tǒng)包括集成激光器,濾波器,高速數(shù)據(jù)采集和處理單元等,能夠收集和處理電纜表面溫度信息。源和輸出溫度報警信息。安裝在監(jiān)控室。
度測量電纜。度測量電纜用作溫度傳感器,用于檢測電纜表面上的溫度信息,并用作傳輸信息的通信介質(zhì)。被放置并固定在電源線的表面上。機(jī)CSM。CSM主機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)與溫度測量主機(jī)通信。CSM軟件與CSM主機(jī)集成,CSM主機(jī)用于定義溫度測量主機(jī)的參數(shù),例如報警參數(shù),監(jiān)控區(qū)域的劃分和通信參數(shù)。集電纜表面的溫度數(shù)據(jù)并在屏幕上顯示為溫度曲線。度數(shù)據(jù),輸出報警信息等CSM主機(jī)安裝在監(jiān)控室或中央控制室。術(shù)應(yīng)用為了驗證分布式光纖溫度測量系統(tǒng)的效率,在中國的隧道中對系統(tǒng)進(jìn)行了溫度測量測試。系統(tǒng)主要用于監(jiān)測區(qū)內(nèi)220 kV變電站兩條隧道(2#和3#隧道)11條超高壓電纜線路中33條電纜的溫度值。

2#隧道中5個環(huán)路中的15根電纜的總長度為1250 m,6 n°6環(huán)形18根電纜的總長度為1250 m。統(tǒng)配置分布式光纖的溫度測量主機(jī)系統(tǒng)的溫度測量:1;通道1:2#電纜隧道1,250米;通道2:3#電纜隧道1,250米; CSM主持人:1; CSM軟件:1場比賽;加熱電纜:總長2500米。據(jù)測試電纜的信息,用于測量光纖分布式溫度的系統(tǒng)被用于測量電纜溫度在11個電路隧道#2和3的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)在圖3中示出的系統(tǒng)分布式光纖測溫模塊安裝在變電站的監(jiān)控室內(nèi),并與溫度測量電纜相連;溫度測量電纜敷設(shè)固定在2#隧道電纜表面和18根隧道電纜3的表面; CSM主機(jī)具有內(nèi)置CSM軟件,主要從分布式光纖溫度測量系統(tǒng)收集信息,顯示電纜表面的溫度數(shù)據(jù)和溫度曲線,計算電纜的溫度數(shù)據(jù)。纜驅(qū)動器,顯示相關(guān)數(shù)據(jù)和曲線,執(zhí)行短期負(fù)載預(yù)測配置電纜布局以測試,生成多級警報,并通過網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議傳輸各種類型的警報信號。作結(jié)果的表面溫度表明分布式光纖溫度測量系統(tǒng)正在運行。4顯示了其軟件界面圖,其中顯示了待測電纜的布局,其方向,名稱,最高電纜表面溫度和最高電纜導(dǎo)體溫度。
纜在運行中的實際值,異常溫度報警等,通過該接口,用戶可以隨時掌握電纜的運行情況。過打開窗格,您可以查看電纜的詳細(xì)溫度分布曲線并打開環(huán)路的每個窗格,以顯示每個環(huán)路的三條電纜的溫度分布曲線,從而允許用戶了解任何時候運行的電纜的溫度信息,如圖5所示。纜導(dǎo)體的溫度對應(yīng)于集成在CSM軟件中的動態(tài)電流傳輸模型。纜導(dǎo)體的溫度值可以根據(jù)分布式光纖溫度測量系統(tǒng)的溫度測量主機(jī)收集的電纜表面溫度和電纜的電流值,以及電纜的短期工作負(fù)荷來計算。
食分配是提高資產(chǎn)利用率的基礎(chǔ)。6是電流溫度和電纜表面的響應(yīng)曲線,其中藍(lán)色曲線表示由主機(jī)收集的用于測量測量系統(tǒng)溫度的電纜表面的溫度值。布式光纖溫度,直方圖是電纜的電流值,紅色曲線是導(dǎo)體溫度的值。常溫度報警輸出當(dāng)分布式光纖溫度測量系統(tǒng)的溫度測量主機(jī)測量的電纜表面溫度超過系統(tǒng)設(shè)定值時,系統(tǒng)的報警信號為傳輸,包括異常溫度值和位置信息。據(jù)圖7的系統(tǒng)的警報輸出圖,已知54.7℃的凈脈沖值超過48℃的系統(tǒng)預(yù)警溫度值并且系統(tǒng)發(fā)出警報信號。證實,報警站發(fā)生電纜故障,該電纜已經(jīng)修復(fù)并可以收回重大經(jīng)濟(jì)損失和損失。論分布式光纖測溫系統(tǒng)是一種電纜溫度計,能夠為電力電纜提供實時,高效的溫度信息分布,準(zhǔn)確反映電力電纜在電力電纜上的實際運行情況。點,隨時檢測和定位溫度異常并報告電纜故障。能,以避免電力事故。
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