分布式光纤传感器及其在智能电网中的应用.docx
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1、分布式光纤传感器及其在智能电网中的应用分布式光纤传感系统将光纤的传输和传感功能融合在一起,同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,外界被测场以一定的空间分布方式对光纤中的光波进行调制,通过检测调制信号即可给出被测物理量沿光纤长度方向的连续分布值。与传统监测方法比较,分布式光纤传感器可以在易燃、易爆的环境下对上万个监测点同时测量,并可对每个测量点进行准确定位,可广泛应用于经济建设和军事建设的各个领域。在电力行业中,主要用于对电力电缆进行温度、应力的检测监控,事故点定位,电缆隧道、发电厂和变电站的检测及火灾报警,水库大坝的监测以及渗漏报警等。与光纤光栅传感器相比,分布式光纤传感器由于其能够连续
2、测量一整根光纤上的温度或压力信息并且传输距离远而在一些远距离连续测量的场合比点式光纤传感器更适用。目前,用于分布式光纤传感的光信号主要有后向拉曼散射光和后向布里渊散射光两种。其中基于瑞利散射和拉曼散射的分布式传感技术的研究已经趋于成熟,并逐步走向实用化,基于布里渊散射的分布式传感技术的研究起步较晚,但由于它在温度、应变测量上所达到测量精度、测量范围以及空间分辨率均高于其它传感技术,因此这种技术在目前得到了广泛的关注与研究。采用分布式光纤传感器进行温度与应变的测量在国外已经得到广泛应用,在国内采用分布式光纤传感器对高压电力线在线测温、对建筑、堤坝、桥梁进行应变测量等也受到了广泛的关注。目前流行的
3、分布式光纤传感方式主要有三大类:(1)基于背向瑞利散射的光纤分布式传感技术,该技术通常使用光时域反射(OTDR)方法对测量目标定位。基本构成见图1. 5O在20世纪80年代初期,基于背向瑞利散射的传感技术得到了很大的发展,但目前对这方面的研究主要局限于光纤损耗和光纤断点检测方面。被测场图1.5 OTDR原理框图Fig.1. 5 Principle block diagram of OTDR(2)基于拉曼散射的光纤分布式传感技术,该技术利用拉曼散射中斯托克斯光和反斯托克斯光的强度之比是温度的函数,对被测物体进行温度测量。其基于拉曼散射的分布式温度传感技术是分布式光纤传感技术研究中较为成熟的一种,
4、目前该类传感器的一些产品已出现在国内外市场,其空间分辨率和温度分辨率已分别达到1 m和1,测量范围为48 kmo(3)基于布里渊散射的分布式光纤传感技术,可以分为布里渊光时域反射技术(B0TDR)和布里渊光时域分析技术(B0TDA)和布里渊光频域分析技术(B0FDA) 0虽然起步较晚,但最近几年发展很快,与其他类型的分布式传感器相比,它的优势在于理论上可以实现长距离的传感,且其在温度、应变上的测量精度、测量范围以及空间分辨率均高于其它传感技术,进而满足输油管道、输电电网等的长距离检测,所以对提高传感系统传感距离的研究具有重大意义。将一路脉冲激光(泵浦光)和一路连续激光(探测光)从被测线路的两端
5、分别注入,当两路激光的频差等于布里渊频移时,在布里渊放大效应的作用下,信号较弱的激光将会被信号强的激光放大。当被测光纤的某一段受到温度、应力的影响时,这部分光纤的布里渊频移将发生改变,通过检测输出端的光功率变化,即可实现分布式探测。BOTDA研究在国外已取得了突破性的进展,成功地将空间分辨率和温度测量精度提高了一个数量级,获得了 5cm的空间分辨率和0.35C的温度测量精度。分布式光纤传感器在电力系统中的应用主要有以下两个方面:1.在高压电缆温度和应变测量中的应用。分布式光纤传感技术具有抗电磁场干扰、工作频率宽、动态范围大等特点,它能够连续测量光纤沿线各点的温度及应力,特别适用于需要大范围多点
6、测量的应用场合。目前,国外(主要是英国、日本等)已利用激光喇曼光谱效应研制出分布式光纤温度传感器产品,而国内也在积极地开展这方面的研究工作,现已研制成功基于分布式光纤温度传感原理的一系列产品,可广泛应用在航空航天、石油测井、电力、冶金、煤矿等领域中。国内把分布式光纤温度传感技术引入电力系统电缆测温的研究工作只是刚刚开始。联系到我国南方地区今年所遭受到的雪灾来考虑,如果能在高压电缆上并行地铺设传感光缆,对电力系统电缆、铁塔等设施的温度、压力等参量进行实时测量,就能够做到及时排险,从而尽可能减少经济损失。可见,光纤传感器在电力系统将具有广泛的应用前景。基于OTDR和OFDR的分布式温度光纤传感器是
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