【技术实现步骤摘要】
一种火焰燃烧特性的检测装置及方法
[0001]本专利技术涉及火焰燃烧检测
,尤其涉及一种火焰燃烧特性的检测装置及方法。
技术介绍
[0002]随着人们安全意识的提升,火焰燃烧的检测在化学化工和电力输送等多领域的关注程度越来越高。其中,在电力输送领域,架空线路走廊植被燃烧产生的高温火焰和灰烬烟雾可能导致线路空气间隙绝缘失效而发生短路故障,无法保障电力的正常输送,通过对植被火焰特性的研究有助于在现场实现实时准确的火情判断,对预防电网大范围停电,保障大电网安全可靠运行具有重要意义。
[0003]目前,常采用感温检测、感烟检测或红外探测的方式对火焰燃烧特性进行检测,其中,基于金属的感温检测灵敏度低且无法检测阴燃火焰;基于烟粒子对光的散射作用引起电流变化检测火焰的感烟检测对环境湿度敏感,易导致误报;红外探测能够检测不可见区域,但对水蒸气和浓烟的穿透率低,易检测失灵。以上对火焰燃烧特性的检测方法均无法适应多种检测环境且只能监测出火焰的有无,无法检测火焰燃烧的某些性质,无法对火焰燃烧进行分析,对火情的预警起不到帮助作用。r/>
技术实现思路
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种火焰燃烧特性的检测装置,其特征在于,所述装置包括:飞秒激光器、分光镜组件、光学延迟线组件、信号发射器、检测平台、信号探测器和信号处理器,其中,所述飞秒激光器用于产生激光;所述分光镜组件用于将所述激光分为泵浦光和探测光,所述光学延迟线组件用于延迟所述泵浦光,其中,所述探测光用于触发所述信号探测器产生采集信号,延迟后的泵浦光用于触发所述信号发射器产生初始太赫兹波脉冲,所述采集信号和所述初始太赫兹波脉冲的时间周期不同;所述检测平台设置于所述信号发射器与所述信号探测器之间,所述检测平台用于放置燃烧样品;所述信号探测器用于根据所述采集信号采集目标太赫兹波脉冲并将所述目标太赫兹波脉冲发送至所述信号处理器,其中,所述初始太赫兹波脉冲不携带所述燃烧样品的火焰燃烧信息,所述目标太赫兹波脉冲携带所述火焰燃烧信息;所述信号处理器用于根据接收到的所述目标太赫兹波脉冲生成目标太赫兹波吸收光谱,并将所述目标太赫兹波吸收光谱同预设太赫兹波吸收光谱比对,确定所述燃烧样品的火焰燃烧特性。2.根据权利要求1所述的火焰燃烧特性的检测装置,其特征在于,所述信号探测器包括光电导天线,所述光电导天线用于根据所述目标太赫兹波脉冲生成电流信号,其中,所述电流信号用于表示所述目标太赫兹波脉冲的电场强度;所述信号处理器还用于根据所述电流信号生成与所述太赫兹波脉冲对应的时域脉冲波形,并对所述时域脉冲波形进行频谱分析得到所述目标太赫兹波吸收光谱。3.根据权利要求1所述的火焰燃烧特性的检测装置,其特征在于,所述分光镜组件包括偏振分光镜,所述偏振分光镜用于将所述激光分为所述泵浦光和所述探测光。4.根据权利要求3所述的火焰燃烧特性的检测装置,其特征在于,所述分光镜组件还包括第一反射镜、第二反射镜和第三反射镜,其中,所述第一反射镜和所述偏振分光镜在竖直方向上平行设置;所述第一反射镜和所述第二反射镜以竖直方向为轴镜像设置;所述第二反射镜和所述第三反射镜以水平方向为轴镜像设置;所述探测光依次经所述第一反射镜、第二反射镜和所述第三反射镜反射至所述信号探测器。5.根据权利要求4所述的火焰燃烧特性的检测装置,其特征在于,所述分光镜组件还包括第四反射镜和第七反射镜,所述光学延迟线组件包括第五反射镜和第六反射镜,其中,所述第四反射镜和所述第五反射镜在竖直方向上平行设置,所述第五分光镜和所述第六反射镜以竖直方向为轴镜像设置;所述第六反射镜和所述第七反射镜在水平方向上平行设置,所述第七反射镜和所述第四反射镜以竖直方向为轴镜像设置;所述泵浦光依次经所述第四反射镜、所述第五反射镜、所述第六反射镜和所述第七反射镜反射至所述信号发射器,所述光学延迟线组件在所述泵浦光经所述第五反射镜反射和经所述第六反射镜反射的过程中对所述泵浦光进行延时。6.一种火焰燃烧特性的检测方法,其特征在于,应用于火焰燃烧特性的检测装置,所述
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【专利技术属性】
技术研发人员:文刚,周仿荣,马仪,张辉,王一帆,徐真,潘浩,马御棠,耿浩,曹俊,王国芳,
申请(专利权)人:云南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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