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提出了一種分布式光纖測溫系統,采用時域光學反射技術和拉曼散射測溫技術,由溫度測量主機,用于測量溫度的電纜和CSM主機。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,傳輸到溫度測量主機進行數據分析,電纜溫度的狀態(tài)和報警顯示在主機上CSM。
了驗證分布式光纖測溫系統的效率,在中國的隧道系統上進行了溫度測量試驗,測試結果表明該系統能夠反映出來。確地說明現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設定的預警溫度值時,系統立即發(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;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:該系統采用時域光學反射技術和拉曼散射技術,包括溫度傳感主機,電纜表面溫度由電纜拾取光纖,傳輸到溫度檢測主機進行數據分析,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的效率,在家庭隧道中進行了溫度傳感實驗。統立即使用關鍵詞: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;在線監(jiān)控?前言隨著中國城市化進程的推進,
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。電纜故障的情況下,故障點附近的溫度增加,并且當電纜工作負載增加或減少時,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具有沿探頭電纜數十公里的連續(xù)測量信息,誤報和低假陰率,以及抗電磁干擾,本質安全本質防雷,擴展測量距離和遠程監(jiān)控,高靈敏度,高測量精度,長壽命,低成本,簡單系統等近年來已迅速用于電纜溫度監(jiān)測,應成為監(jiān)測電纜安全的首選傳感基礎設備[4-6]。布式光纖測溫系統的技術原理分布式光纖溫度傳感技術[7?圖11]基于基于光子的拉曼散射溫度效應和用于溫度檢測和點溫度定位的光纖時間光學反射。激光脈沖與纖維用于在光纖傳輸的分子相互作用,散射是由于無定形纖維材料在微觀空間的粒狀結構的凹凸結構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力都很敏感,很容易受到外部環(huán)境的干擾,影響測量的準確性。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,斯托克斯的光強與溫度有一定的關系,但它幾乎不受溫度的影響,這可以忽略不計,而光的強度則可以忽略不計。
托克斯隨溫度變化。光強度之比?斯托克斯和斯托克斯的斯托克斯是溫度的函數。過分析兩者的力的比率,可以獲得相應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。源向光纖發(fā)射一系列激光脈沖,在光纖中產生反向散射。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據,作為整個連續(xù)光纖上的連續(xù)距離的函數。圖2所示。系統由分布式光纖溫度測量系統組成,主要由溫度測量主機,溫度測量電纜和CSM主機組成。
機溫度測量。布式光纖溫度測量系統包括集成激光器,濾波器,高速數據采集和處理單元等,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。被放置并固定在電源線的表面上。機CSM。CSM主機通過網絡與溫度測量主機通信。CSM軟件與CSM主機集成,CSM主機用于定義溫度測量主機的參數,例如報警參數,監(jiān)控區(qū)域的劃分和通信參數。集電纜表面的溫度數據并在屏幕上顯示為溫度曲線。度數據,輸出報警信息等CSM主機安裝在監(jiān)控室或中央控制室。術應用為了驗證分布式光纖溫度測量系統的效率,在中國的隧道中對系統進行了溫度測量測試。系統主要用于監(jiān)測區(qū)內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。統配置分布式光纖的溫度測量主機系統的溫度測量: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。據測試電纜的信息,用于測量光纖分布式溫度的系統被用于測量電纜溫度在11個電路隧道#2和3的系統結構在圖3中示出的系統分布式光纖測溫模塊安裝在變電站的監(jiān)控室內,并與溫度測量電纜相連;溫度測量電纜敷設固定在2#隧道電纜表面和18根隧道電纜3的表面; CSM主機具有內置CSM軟件,主要從分布式光纖溫度測量系統收集信息,顯示電纜表面的溫度數據和溫度曲線,計算電纜的溫度數據。纜驅動器,顯示相關數據和曲線,執(zhí)行短期負載預測配置電纜布局以測試,生成多級警報,并通過網絡通信協議傳輸各種類型的警報信號。作結果的表面溫度表明分布式光纖溫度測量系統正在運行。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。纜導體的溫度對應于集成在CSM軟件中的動態(tài)電流傳輸模型。纜導體的溫度值可以根據分布式光纖溫度測量系統的溫度測量主機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荷來計算。
食分配是提高資產利用率的基礎。6是電流溫度和電纜表面的響應曲線,其中藍色曲線表示由主機收集的用于測量測量系統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,紅色曲線是導體溫度的值。常溫度報警輸出當分布式光纖溫度測量系統的溫度測量主機測量的電纜表面溫度超過系統設定值時,系統的報警信號為傳輸,包括異常溫度值和位置信息。據圖7的系統的警報輸出圖,已知54.7℃的凈脈沖值超過48℃的系統預警溫度值并且系統發(fā)出警報信號。證實,報警站發(fā)生電纜故障,該電纜已經修復并可以收回重大經濟損失和損失。論分布式光纖測溫系統是一種電纜溫度計,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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