一种基于动态BOTDR的OPGW光缆雷击监测系统技术方案

技术编号:36428529 阅读:26 留言:0更新日期:2023-01-20 22:39
本发明专利技术提供一种基于动态BOTDR的OPGW光缆雷击监测系统,包括激光器、保偏光纤耦合器、第一电光调制器、第一掺饵光纤放大器、第一环形器、波分复用器、拉曼放大器、待测光纤、任意波形发生器、第二电光调制器、第二环形器、光学滤波器、正交偏振晶体、电脉冲发生器、第二掺饵光纤放大器、第二耦合器、平衡探测器、滤波检波模块和数据采集卡。本发明专利技术通过利用基于光学频率扫描的技术替代传统扫频技术获得布里渊频谱,从而能够更准确捕捉光缆雷击时的温度变化,监测雷击发生过程的光缆温度暂态响应,进而能够准确监测OPGW光缆的雷击事件并进行雷击故障定位。定位。定位。

【技术实现步骤摘要】
一种基于动态BOTDR的OPGW光缆雷击监测系统


[0001]本专利技术涉及输电线路监控
,尤其是涉及一种基于动态BOTDR的OPGW光缆雷击监测系统。

技术介绍

[0002]光纤复合架空地线(OPGW)作为电力系统的地线与通信传输介质发挥着重要的作用,由于其地线属性,不可避免的遭受雷击损害,雷击灾害严重威胁电网安全稳定运行,我国相关电网线路跳闸原因研究表明,60%的输电线路安全问题来自于雷击。当OPGW光缆发生短路或者雷击故障时,会有强短路电流流过,造成光缆温度急剧上升,使得光缆发生软化或变形,影响OPGW光缆的物理性能和机械性能,使光缆隐患增加。因此,采用有效的措施监测OPGW光缆雷击故障,对提高电网的可靠性、确保电网的安全具有重要的意义。
[0003]分布式光纤传感技术利用OPGW光缆中的备用纤芯,对其温度、应变、振动等状态进行监测,线路中无需供电,解决了传统光电感应器由于供电、通讯、安装等问题无法大规模应用的难题。分布式光纤传感技术利用光纤作为传感及传输介质,本征安全、抗电磁干扰、无电磁辐射、传感距离长、无盲区、分辨率高、本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于动态BOTDR的OPGW光缆雷击监测系统,其特征在于,包括激光器、保偏光纤耦合器、第一电光调制器、第一掺饵光纤放大器、第一环形器、波分复用器、拉曼放大器、待测光纤、任意波形发生器、第二电光调制器、第二环形器、光学滤波器、正交偏振晶体、电脉冲发生器、第二掺饵光纤放大器、第二耦合器、平衡探测器、滤波检波模块和数据采集卡;所述激光器的光信号输出端与所述保偏光纤耦合器的输入端相连,所述保偏光纤耦合器的第一输出端与所述第一电光调制器的输入端相连,所述第一电光调制器的电脉冲驱动信号由所述任意波形发生器的第一通道提供,所述第一电光调制器输出端通过所述第一掺饵光纤放大器与所述第一环形器的第一光信号端口相连,所述第一环形器的第二光信号端口与所述波分复用器的第一端口相连,所述第一环形器的第三光信号端口与所述第二掺饵光纤放大器的输入端相连,所述拉曼放大器的光信号输出端与所述波分复用器的第二端口相连,所述波分复用器的第三端口与所述待测光纤相连;所述保偏光纤耦合器的第二输出端与所述第二电光调制器的输入端相连,所述第二电光调制器的电脉冲驱动信号由所述任意波形发生器的第二通道提供,所述第二电光调制器的输出端与所述第二环形器的第一光信号端口相连,所述第二环形器的第二光信号端口与所述光学滤波器相连,所述第二环形器的第三端口与所述正交偏振晶体的输入端相连,所述正交偏振晶体的驱动信号由所述电脉冲发生器提供,所述任意波形发生器由所述电脉冲发生器触发,所述正交偏振晶体的输出端、所述第二掺饵光纤放大器的输出端同时与所述第二耦合器的输入端相连,所述第二耦合器的输出端与所述平衡探测器的输入端相连,所述平衡探测器的输出...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢文平梁永纯罗啸宇聂铭黄正岳楹超郭圣杨睿张洪英汤晓惠董永康
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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