分布式光纤传感系统的参数测量装置制造方法及图纸

技术编号:8860912 阅读:178 留言:0更新日期:2013-06-27 04:26
本发明专利技术提供的一种分布式光纤传感系统的参数测量装置,包括基于BOTDA技术的分布式光纤传感系统、光OFDM信号发生模块、OFDM检测模块和信号处理模块;其中基于BOTDA技术的分布式光纤温度传感系统包括激光器、耦合器、第一电光调制器、第二电光调制器、脉冲/随机序列发生器、环形器和作为传感光纤的单模光纤。本发明专利技术解决了现有技术的测量精度低的问题,也可以解决现有技术测量范围受限制的问题,进一步解决了现有技术测量结果的单一性问题。

【技术实现步骤摘要】
分布式光纤传感系统的参数测量装置
本专利技术涉及电力系统的参数测量
,特别涉及一种分布式光纤传感系统的参数测量装置。
技术介绍
在电力系统中,经常会需要对电缆、风电设备等长期暴露在大气中的设备的某些参数进行在线监测,例如,高温、火灾是影响电力系统安全运行的常见事故,所以温度在线监测的质量是影响电力系统安全运行中很重要的一个方面,如果能在安全事故发生早期通过温度测量进行预警并迅速采取措施,就能有效避免此类安全事故。分布式光纤测量系统能够实现多点、在线的分布式测量,其利用光纤既可感知参数信息又可传输参数信息,在电力系统中,在高压电力电缆、电气设备因接触不良易产生发热的部位、电缆夹层、电缆通道、大型发电机定子、大型变压器、锅炉等设施的温度定点传感场合,这种光纤传感技术具有广泛应用前景。在分布式光纤参数测量技术中,主要有基于拉曼散射的分布式光纤传感技术、基于布里渊光时域反射(BOTDR)技术的分布式光纤传感技术和基于布里渊光时域分析(BOTDA)技 术的分布式光纤传感技术。在基于BOTDA技术的分布式光纤且采用直接检测方法获取布里渊频移的技术中,如图1所示,从光纤的两端分别注入一脉冲光(泵浦光)与一连续光(探测光)在光纤的铺设路径上,由于温度、应力等参数不同,相同波长的泵浦光激发的布里渊散射频移也不同。当泵浦光与探测光的频率差与布里渊频移相等时,两束光之间发生能量转移,布里渊波长上的光就会被放大,即在该位置产生了布里渊放大效应。当对一个激光波长进行扫描时,通过检测从光纤一端耦合出来的连续光功率,就可以确定光纤各小段区域上能量转移达到最大时所对应的频率差。由于布里渊频移与温度、应力等参数呈线性关系,因此,对激光器的频率进行连续调节的时候,就可以得到需要测量的各种信息,实现分布式测量。实际运用中可以采用电光调制器对探测光或者泵浦光的频率在布里渊频移波段(约为10.SGHz 11.1GHz)进行扫描,以绘制布里渊增益/损耗谱。可是该技术存在以下问题:⑴光源稳频要求高;(2)由于需要分析点数非常多,为提高测试灵敏度,需要多次平均,因此测试时间非常长;(3)增益型传感方式会引起泵浦光能量急剧降低,难以实现长距离检测。在基于微波外调制的损耗型BOTDA分布式光纤传感技术中,参考图2所不的基于微波外调制的损耗型BOTDA分布式光纤传感技术的微波外调制BOTDA光纤传感系统不意图,基于微波外调制的BOTDA系统只需要一个激光器作为光源,将激光器输出光分成两路,通过调节探测光调制信号的频率实现对被测光纤区域的扫描,以此确定布里渊频移的改变量并获得温度、应力等参数的传感信息。损耗型是指连续探测光频率高于脉冲光频率,探测光的能量向脉冲光转移,这种传感方式使脉冲光能量升高,不存在泵浦耗尽现象,从而能实现长距离的检测。参考图2所示的基于微波外调制的损耗型BOTDA分布式光纤传感技术的微波外调制BOTDA光纤传感系统示意图,系统基本原理:在传感光纤两端分别入射短脉冲光与连续探测光,当两者的频率差与光纤中某区域的布里渊频移u B相等时,则在该区域就会产生受激布里渊散射(SBS)放大效应,两光束之间发生能量转移。由于布里渊频移与需要测量的参数存在线性关系,因此,在对激光器的频率进行连续调节的同时,通过检测从光纤一端耦合出来的探测光,就可以确定光纤各小段区域上能量转移达到最大时所对应的频率差。从而得到传感光纤上需测量参数的信息,实现分布式测量。基于微波外调制的损耗型BOTDA分布式光纤传感技术主要有以下技术缺陷:(I)为提高测量精度,需要测量多个频点,多次平均,因此测量时间较长;(2)该方案因为要对大量实验数据进行统计分析,对实验设备及环境要求很高。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术提供一种分布式光纤传感系统的参数测量装置,能够提高测量时间和精度,扩大测量的动态范围,提升分布式传感系统的可靠性和实时性。本专利技术提供的分布式光纤传感系统的参数测量装置,包括基于BOTDA技术的分布式光纤传感系统、光OFDM信号发生模块、OFDM检测模块和信号处理模块;其中基于BOTDA技术的分布式光纤温度传感系统包括激光器、稱合器、第一电光调制器、第二电光调制器、脉冲/随机序列发生器、环形器和作为传感光纤的单模光纤;所述激光器 产生激光,利用所述耦合器将所述激光器产生的激光分成两路激光,所述第一电光调制器将其中一路激光与所述脉冲/随机序列发生器生成的电信号进行调制,生成泵浦光;所述第二电光调制器将另一路激光与所述光OFDM信号发生模块生成的光信号调制为带有光载波的光OFDM信号,带有光载波的光OFDM信号作为探测光和所述泵浦光通过所述单模光纤传入所述环形器;当所述环形器中的所述泵浦光与所述探测光的频率差与布里渊频移相等时,产生带有布里渊增益信息的光信号,该带有布里渊增益信息的光信号通过所述环形器进入所述OFDM检测模块;所述信号处理模块对所述OFDM检测模块中获得数据进行处理,获得待测参数信息。作为一个实施例,所述光OFDM信号发生模块包括利用FPGA/ASIC/DSP发射OFDM电信号的模块、数模转换器和驱动模块;其中所述利用FPGA/ASIC/DSP发射OFDM电信号的模块用于产生伪随机序列,符号映射,逆快速傅立叶变换,加循环前缀,并串转换得到OFDM信号数字序列;所述数模转换器用于将所述OFDM信号数字序列转换成为实际模拟电OFDM信号;所述驱动模块用于将模拟电OFDM信号放大用于驱动第二电光调制器;所述信号处理模块包括利用FPGA/ASIC/DSP接收OFDM电信号的模块和模数转换器,其中模数转换器用于将接收到的模拟电OFDM信号转换成OFDM信号数字序列;利用FPGA/ASIC/DSP串并转换,去循环前缀,快速傅立叶变换得到携带有布里渊频移的接收信号。作为一个实施例,所述信号处理模块还用于对所述待测参数信息进行显示。作为一个实施例,所述信号处理模块还包括客户端显示模块,用于显示所述待测参数信息。使用本专利技术相比较于现有技术,解决了现有技术的测量精度低的问题,也可以解决现有技术测量范围受限制的问题,进一步解决了现有技术测量结果的单一性问题。此外,在本专利技术采用光OFDM信号取代单束激光作为BOTDA系统中的探测光,其可以大大的增加扫描速度,一次性完成多个频点的扫描,从而解决了现有技术单点单频扫描速度慢和单频扫描精度不高的缺点;可以大大提高测量动态范围。本专利技术可简化传统方式中的平均过程,降低系统计算复杂度,减少检测时间;解决了现有技术不能进行实时监控的缺点。附图说明图1是基于BOTDA技术的分布式光纤传感且采用直接检测方法获取布里渊频移的技术的原理 图2是基于微波外调制的损耗型BOTDA分布式光纤传感技术的微波外调制BOTDA光纤传感系统示意图;图3是本专利技术分布式光纤传感系统的参数测量装置的逻辑框图;图4是含有5个子载波的光OFDM信号的示意图;图5是本专利技术的基于FPGA/ASIC/DSP的分布式光纤传感系统的参数测量装置的示意框图。具体实施方式以下结合附图来详细说明本专利技术的分布式光纤传感系统的参数测量装置,下面仅仅作为示例来说明,本领域技术人员清楚地知晓,只要符合本专利技术思想的方法及系统均落入本专利技术之中;另外地,不应当将本专利技术的保护范围仅仅限制至采本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种分布式光纤传感系统的参数测量装置,其特征在于,包括基于BOTDA技术的分布式光纤传感系统、光OFDM信号发生模块、OFDM检测模块和信号处理模块;其中基于BOTDA技术的分布式光纤温度传感系统包括激光器、耦合器、第一电光调制器、第二电光调制器、脉冲/随机序列发生器、环形器和作为传感光纤的单模光纤;所述激光器产生激光,利用所述耦合器将所述激光器产生的激光分成两路激光,所述第一电光调制器将其中一路激光与所述脉冲/随机序列发生器生成的电信号进行调制,生成泵浦光;所述第二电光调制器将另一路激光与所述光OFDM信号发生模块生成的光信号调制为带有光载波的光OFDM信号,带有光载波的光OFDM信号作为探测光和所述泵浦光通过所述单模光纤;当所述环形器中的所述泵浦光与所述探测光的频率差与布里渊频移相等时,产生带有布里渊增益信息的光信号,该带有布里渊增益信息的光信号通过所述环形器进入所述OFDM检测模块;所述信号处理模块对所述OFDM检测模块中获得数据进行处理,获得待测参数信息。

【技术特征摘要】
1.一种分布式光纤传感系统的参数测量装置,其特征在于,包括基于BOTDA技术的分布式光纤传感系统、光OFDM信号发生模块、OFDM检测模块和信号处理模块; 其中基于BOTDA技术的分布式光纤温度传感系统包括激光器、稱合器、第一电光调制器、第二电光调制器、脉冲/随机序列发生器、环形器和作为传感光纤的单模光纤; 所述激光器产生激光,利用所述耦合器将所述激光器产生的激光分成两路激光,所述第一电光调制器将其中一路激光与所述脉冲/随机序列发生器生成的电信号进行调制,生成泵浦光;所述第二电光调制器将另一路激光与所述光OFDM信号发生模块生成的光信号调制为带有光载波的光OFDM信号,带有光载波的光OFDM信号作为探测光和所述泵浦光通过所述单模光纤;当所述环形器中的所述泵浦光与所述探测光的频率差与布里渊频移相等时,产生带有布里渊增益信息的光信号,该带有布里渊增益信息的光信号通过所述环形器进入所述OFDM检测模块;所述信号处理模块对所述OFDM检测模块中获得数据进行处理,获得待测参数信息。2.根据权利要求1所述的分布式光纤传感系统的参数测量装...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋康明胡俊杨吴赞红李溢杰李伟坚杨旭林斌伍国豪杨嘉明赖群
申请(专利权)人:广东电网公司电力调度控制中心
类型:发明
国别省市:

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