[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2478247C1 - Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем - Google Patents

Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем Download PDF

Info

Publication number
RU2478247C1
RU2478247C1 RU2011153513/07A RU2011153513A RU2478247C1 RU 2478247 C1 RU2478247 C1 RU 2478247C1 RU 2011153513/07 A RU2011153513/07 A RU 2011153513/07A RU 2011153513 A RU2011153513 A RU 2011153513A RU 2478247 C1 RU2478247 C1 RU 2478247C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
processing unit
optical
optic
optic cable
Prior art date
Application number
RU2011153513/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Иосифович Механошин
Константин Борисович Механошин
Владимир Александрович Шкапцов
Original Assignee
Борис Иосифович Механошин
Константин Борисович Механошин
Владимир Александрович Шкапцов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Борис Иосифович Механошин, Константин Борисович Механошин, Владимир Александрович Шкапцов filed Critical Борис Иосифович Механошин
Priority to RU2011153513/07A priority Critical patent/RU2478247C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478247C1 publication Critical patent/RU2478247C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение достоверности контроля. Согласно изобретению к оптическому разветвителю (1) подключено свободное от сигналов связи оптоволокно (2) кабеля связи, размещенного на ВЛ или встроенного в грозотрос, а также формирователь (3) лазерных импульсов, зондирующих оптоволокно (2), первый оптический детектор (4), воспринимающий Релеевскую составляющую обратного рассеяния, второй оптический детектор (5), воспринимающий антистоковую компоненту Рамановской составляющей обратного рассеяния, и третий оптический детектор (8), воспринимающий Бриллюэновскую составляющую обратного рассеяния. Вход формирователя (3) лазерных импульсов и выходы детекторов (4) и (5) подключены к блоку (6) управления и обработки, который формирует рефлектограммы по выходному сигналу каждого из детекторов (4), (5), (8) и определяет интенсивность акустических и температурных воздействий на оптоволоконо и их место на трассе линии электропередачи. К оптическому разветвителю (1) подключено контрольное оптоволокно (9), снабженное температурным датчиком (10), выход которого подключен к блоку (6). 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к дистанционному контролю (мониторингу) объектов электроэнергетики и предназначено для получения данных об угрожающих работе высоковольтной воздушной линии электропередачи (ВЛ) воздействиях естественного или техногенного происхождения, представления полученных данных о выявленных угрозах на мониторе пульта управления работой ВЛ (например, диспетчерского пульта). К числу требующих контроля воздействий на ВЛ относятся, в частности, грозовые разряды, взрывы, верховые и низовые пожары, короткие замыкания (междуфазовые или на землю), выстрелы по проводам и линейной изоляции, падение деревьев, их ветвей или иных объектов на опоры, провода или грозозащитные тросы, гололедные отложения и плавка гололеда, воздействия на элементы ВЛ, носящие характер вандализма, саботажа или диверсии.
Результаты мониторинга могут быть использованы для быстрого и точного обнаружения мест нахождения угрожающих работе ВЛ воздействий, для анализа их характера и происхождения, целенаправленного устранения самих угрожающих воздействий и ликвидации их последствий, восстановления нормальной работы ВЛ, обеспечения высокой надежности и эксплуатационной готовности объектов сетевой инфраструктуры.
Уровень техники
Известны системы мониторинга ВЛ, предназначенные для выявления, сбора и передачи на пульт централизованного контроля данных о факторах, угрожающих ее нормальной работе.
Известная из RU 72549 «Система охраны линий электропередач» использует для выполнения этих функций множество установленных вдоль ВЛ выносных элементов, последовательно посылающих и принимающих по контролируемому проводу ВЛ прямые и обратные маркеры, а также средства радиосвязи, включая GSM модемы. Повреждение линии сопровождается потерей маркера от соответствующего выносного элемента и, благодаря этому, обнаруживается системой.
Известные из RU 2400765 «Способ определения места повреждения линий электропередачи и устройство для его осуществления» используют для мониторинга ВЛ посылку зондирующих импульсов с время-частотной модуляцией по проводам ВЛ, прием отраженных импульсов и сравнение их с демодулированными отраженными сигналами, ранее полученными на неповрежденной линии.
Известная из RU 2209513 «Система передачи сигналов по линии электроснабжения для обнаружения гололедных отложений на проводах» передает по проводу ВЛ посылки ВЧ-сигнала и контролирует их затухание в проводе. Затухание увеличивается как за счет гололеда, так и за счет дополнительных нагрузочных элементов, подключаемых к проводу в отдельных точках на трассе ВЛ при увеличении затухания в этих точках до заданных пределов.
Известны также оптоволоконные системы контроля распределения температуры и деформаций вдоль протяженных объектов.
Известная из RU 2319988 «Оптоволоконная мультисенсорная система» состоит из оптически связанных источника излучения (лазера), оптического волокна, снабженного распределенными вдоль волокна точечными датчиками на основе волоконных брэгговских решеток, отражающими свет на разных резонансных длинах волн, волоконного светоделительного устройства и анализатора спектра, которым служит фотоприемник. Датчики с разными коэффициентами отражения и/или с разной шириной или формой спектра отражения чередуются вдоль оптического волокна в заданном порядке, в том числе с разбиением на группы.
Известная из RU 2234105 «Акустическая волоконно-оптическая антенна» представляет собой снабженные излучателем и дифференциальным фотоприемником два параллельных волоконных световода, в каждом из которых с интервалом, равным полуволне акустического сигнала низшей частоты, установлены волоконно-оптические датчики: с предварительно созданными микроизгибами в одном канале и без микроизгибов в другом канале. Этот аналог требует использования двух световодов (оптических волокон) для контроля одного вида воздействия (акустического).
Общий недостаток всех вышеуказанных аналогов состоит в том, что их применение требует установки вдоль ВЛ дополнительного оборудования -датчиков контролируемых воздействий.
Известно оптоволоконное устройство контроля распределения температуры и деформаций вдоль протяженных объектов, применение которого позволяет не устанавливать вдоль ВЛ датчики, используя в этом качестве «темное» (свободное от сигналов связи) волокно оптического кабеля связи, которым во многих случаях снабжены магистральные ВЛ [RU 2346235]. Этот аналог выбран в качестве прототипа.
Прототип представляет собой «Распределенный оптоволоконный датчик» для контроля акустических и температурных воздействий, содержащий формирователь оптического импульса, оптоволокно и оптический детектор, воспринимающий компоненты Бриллюэновского обратного рассеяния.
Расстояние между частотами падающего излучения и Бриллюэновскими компонентами, в зависимости от типа кварцевого волокна, составляет 10,5-11,0 ГГц. Температурные и акустические воздействия на отдельные участки оптоволокна изменяют величину частотного сдвига Бриллюэновских компонент рассеяния, отражаемого этим участком волокна 2. При этом оба указанных вида воздействий вызывают схожие изменения в характере Бриллюэновского рассеяния и разделение этих изменений крайне затруднительно. Поэтому достоверные измерения на основе Бриллюэновских компонент обратного рассеяния возможны только в тех случаях, когда один из воздействующих факторов (температура или акустические колебания) не изменяется, и надо определить влияние другого фактора.
Из-за невозможности достоверно разделить в детектированном сигнале результаты акустического воздействия от результатов температурного воздействия контроль, осуществляемый прототипом, недостаточно информативен.
При использовании прототипа на ВЛ, снабженной оптоволоконным кабелем, этот недостаток не позволяет, в частности, полноценно контролировать процесс плавки гололеда на ВЛ, регулируя нагрев током плавки, поскольку получаемые данные являются результатом совместного воздействия температуры нагрева провода, акустических воздействий и механических деформаций, вызываемых увеличением провисания провода под действием гололедных отложений или иных механических нагрузок.
Раскрытие изобретения
Технический результат изобретения - достоверный независимый контроль различных воздействий на ВЛ при использовании единственного оптического волокна в составе кабеля связи.
Предметом изобретения является система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем, содержащая предназначенный для подключения к оптоволокну кабеля оптический разветвитель, к которому подключены формирователь лазерных импульсов, первый оптический детектор, воспринимающий Релеевскую составляющую обратного рассеяния, и второй оптический детектор, воспринимающий антистоковую компоненту Рамановской составляющей обратного рассеяния, при этом вход формирователя лазерных импульсов и выходы оптических детекторов подключены к блоку управления и обработки, который выполнен с возможностью формирования рефлектограммы по выходному сигналу каждого подключенного к нему детектора и определения по сформированным рефлектограммам местоположения и интенсивности акустических и температурных воздействий на оптоволоконный кабель линии электропередачи.
Это позволяет получить указанный выше технический результат.
Изобретение имеет развития.
Первое развитие состоит в том, что к оптическому разветвителю дополнительно подключен третий оптический детектор, подключенный выходом к блоку управления и обработки и воспринимающий Бриллюэновскую составляющую обратного рассеяния, а блок управления и обработки выполнен с дополнительной возможностью определения по сформированным рефлектограммам местоположения и интенсивности механических воздействий на оптоволоконный кабель линии электропередачи.
Это развитие направлено на повышение достоверности раздельного определения интенсивности механических и температурных воздействий и точности их местоположения на ВЛ, например, в условиях проведения плавки гололеда.
Второе развитие состоит в том, что к оптическому разветвителю дополнительно подключено контрольное оптоволокно, снабженное температурным датчиком, выход которого подключен к блоку управления и обработки.
Это развитие направлено на обеспечение привязки температурной шкалы системы к абсолютным значениям температуры для повышения точности определения интенсивности различных воздействий на ВЛ и их местоположения.
Третье развитие состоит в том, что оптические детекторы подключены к блоку управления и обработки через один общий или отдельные аналого-цифровые преобразователи, а блок обработки выполнен в виде одного или нескольких сопряженных между собой цифровых программируемых устройств.
Это развитие позволяет реализовать изобретение на прогрессивной элементной базе с использованием программируемых устройств цифровой обработки сигналов оптического диапазона.
Осуществление изобретения с учетом его развитий
На фиг.1 представлена схема, иллюстрирующая осуществление изобретения с учетом его развитий. На фиг.2 схематично показан спектральный состав излучения обратного рассеяния в кварцевом одномодовом оптоволокне.
К оптическому разветвителю 1 подключено свободное от сигналов связи оптоволокно 2 кабеля связи, размещенного на ВЛ или встроенного в грозотрос. К разветвителю 1 также подключены формирователь 3 лазерных импульсов, зондирующих оптоволокно 2, первый оптический детектор 4, воспринимающий Релеевскую составляющую обратного рассеяния и второй оптический детектор 5, воспринимающий антистоковую компоненту Рамановской составляющей обратного рассеяния.
Вход формирователя 3 лазерных импульсов и выходы детекторов 4 и 5 подключены к блоку 6 управления и обработки, который выполнен на основе процессора 7 со средствами интерфейса. Исходя из известных характеристик затухания и известной скорости распространения прямого и обратного излучения в оптоволокне 2, блок 6 формирует рефлектограммы по выходному сигналу каждого из детекторов 4, 5 и определяет по сформированным рефлектограммам интенсивность акустических и температурных воздействий на оптоволоконо и их место на трассе линии электропередачи.
Кроме того, к разветвителю 1 может быть подключен третий оптический детектор 8, воспринимающий Бриллюэновскую составляющую обратного рассеяния. Выход детектора 8, как и выходы детекторов 4 и 5, подключен к блоку 6, который, в этом случае, выполнен с возможностью формирования и обработки соответствующей рефлектограммы по выходному сигналу детектора 8. При наличии трех указанных детекторов блок 6 может быть выполнен с дополнительными возможностями формирования рефлектограмм по выходному сигналу детектора 8 и определения по ним местоположения и интенсивности механических воздействий на оптоволокно 2 и, следовательно, на линию электропередачи. При этом более достоверно разделяются друг от друга статические (механические и температурные) воздействия.
К оптическому разветвителю 1 может быть подключено контрольное оптоволокно 9, снабженное температурным датчиком 10, выход которого подключен к блоку 6.
Блок 6 может иметь общий входной аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 11, оцифровывающий все аналоговые сигналы, подаваемые в блок 6 для цифровой обработки. Для поочередного соединения с источниками аналоговых сигналов (детекторами 4, 5, 8 и датчиком 10) АЦП 11 снабжен входным демультиплексором 12.
Блок 6 может быть выполнен в виде одного или нескольких сопряженных между собой цифровых программируемых устройств, включая персональный компьютер с дисплеем.
Предлагаемая система работает следующим образом.
Формирователь 3 под управлением блока 6 формирует лазерные импульсы, зондирующие волокно 2. Для контроля состояния длинных (десятки километров) линий целесообразно проводить измерения на тех длинах волн, где затухание сигналов в волокне 2 минимально - 1550 нм и/или 1625 нм.
Лазерные импульсы формирователя 3 через разветвитель 1 вводится в оптоволокно 2. В свою очередь, отраженное от стенок оптоволокна 2 излучение обратного рассеяния через разветвитель 1 поступает в оптические детекторы 4, 5 и 8. Каждый из детекторов формирует на своем выходе сигнал, пропорциональный соответствующей компоненте обратного рассеяния. Эти сигналы через мультиплексор 12 поочередно поступают на вход АЦП 11 и - после преобразования в цифровой код - подвергаются цифровой обработке в блоке 6.
В режиме настройки лазерные импульсы формирователя 3 вместо волокна 2 поступают в контрольное оптоволокно 9. При этом результаты детектирования обратного рассеяния в оптоволокне 9 и результаты измерения температуры этого оптоволокна датчиком 10 подаются через мультиплексор 12 и АЦП 11 в блок 6 для цифровой обработки и осуществляется привязка температурной шкалы устройства к абсолютным значениям температуры.
При прохождении лазерного импульса через кварцевые оптоволокна 2 или 9 излучение частично рассеивается на неоднородностях и атомах кристаллической решетки. При этом в рассеянном излучении присутствуют как компоненты с той же длиной волны, что и падающее излучение (Рэлеевское рассеяние), так и компоненты с другими длинами волн (комбинационное рассеяние, которое принято разделять на Бриллюэновское и Рамановское). Ближайшие к длине волны падающего излучения компоненты, на использовании которых основан прототип, называются Бриллюэновскими. Рамановское рассеяние имеет две своих компоненты. Компонента Рамановсого рассеяния, которая находится правее Рэлеевского рассеяния (см. фиг.2), называется стоксовой, а та, что левее - антистоксовой.
В предлагаемом устройстве раздельный контроль акустических и температурных воздействий основан на детектировании и совместной обработке двух компонент обратного рассеяния: Релеевской и антистоксовой Рамановской.
В кварцевом одномодовом оптоволокне 2 компоненты Рамановского рассеяния отстоят от частоты падающего излучения на значительную величину порядка 13,0 ТГц. Поэтому для их регистрации в детекторе 5 можно использовать лазерные диоды и оптические фильтры, широко применяемые в измерительной и телекоммуникационной аппаратуре.
Акустические воздействия на различные участки оптоволокна 2 изменяют интенсивность Релеевского обратного рассеяния, отражаемого этим участком и принимаемого детектором 4. Температурные воздействия на участки оптоволокна 2 влияют главным образом на интенсивность принимаемой детектором 5 антистоксовой компоненты Рамановского обратного рассеяния.
По выходным сигналам детекторов 4 и 5 блок 6 формирует соответствующие рефлектограммы, отражающие распределение воздействий вдоль оптоволокна, а следовательно, и вдоль ВЛ.
Сопоставление рефлектограмм, полученных из сигналов на выходе детектора 4 и детектора 5, осуществляемое блоком 6, позволяет, несмотря на значительное затухание излучения рассеяния, отраженного оптоволокном на удаленном конце ВЛ, достоверно разделять температурные изменения от акустических воздействий на всем ее протяжении.
В процессе плавки гололедных отложений на проводе или грозотроссе ВЛ, снабженной оптоволоконным кабелем, изменяется его провисание. Стрела провеса зависит от веса гололедоообразований и температуры провода или грозотросса, нагреваемого током плавки. Изгибающие механические напряжения и температура одновременно воздействуют на участки оптоволокна 2. В этом случае по рефлектограммам, полученным из выходных сигналов детекторов 4 и 5, не всегда можно достоверно установить вследствие каких воздействий (температуры или механического напряжения) произошли изменения в этих рефлектограммах. При высокой температуре провода ток плавки должен быть уменьшен, а при механических воздействиях от провисания и гололедных образований, но допустимой температуре провода, ток плавки может быть сохранен или даже увеличен.
Дополнительно повысить достоверность раздельного определения характера внешних воздействий в этом и в других случаях позволяет использование дополнительных рефлектограмм, формируемых по сигналам детектора 8, который независимо воспринимает другой вид обратного рассеяния (Бриллюэновское рассеяние), и проведение в блоке 6 сопоставительного комплексного анализа всех получаемых рефлектограмм.

Claims (4)

1. Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем, содержащее предназначенный для подключения к оптоволокну кабеля оптический разветвитель, к которому подключены формирователь лазерных импульсов, первый оптический детектор, воспринимающий Релеевскую составляющую обратного рассеяния, и второй оптический детектор, воспринимающий антистоковую компоненту Рамановской составляющей обратного рассеяния, при этом вход формирователя лазерных импульсов и выходы оптических детекторов подключены к блоку управления и обработки, который выполнен с возможностью формирования рефлектограммы по выходному сигналу каждого подключенного к нему детектора и определения по сформированным рефлектограммам местоположения и интенсивности акустических и температурных воздействий на оптоволоконный кабель линии электропередачи.
2. Система по п.1, в котором к оптическому разветвителю дополнительно подключен третий оптический детектор, подключенный выходом к блоку управления и обработки, и воспринимающий Бриллюэновскую составляющую обратного рассеяния, а блок управления и обработки выполнен с дополнительной возможностью определения по сформированным рефлектограммам местоположения и интенсивности механических воздействий на оптоволоконный кабель линии электропередачи.
3. Система по п.1 или 2, в котором к оптическому разветвителю дополнительно подключено контрольное оптоволокно, снабженное температурным датчиком, выход которого подключен к блоку управления и обработки.
4. Система по п.1 или 2, в котором оптические детекторы подключены к блоку управления и обработки через один общий или отдельные аналого-цифровые преобразователи, а блок обработки выполнен в виде одного или нескольких сопряженных между собой цифровых программируемых устройств.
RU2011153513/07A 2011-12-27 2011-12-27 Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем RU2478247C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153513/07A RU2478247C1 (ru) 2011-12-27 2011-12-27 Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153513/07A RU2478247C1 (ru) 2011-12-27 2011-12-27 Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2478247C1 true RU2478247C1 (ru) 2013-03-27

Family

ID=49151483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011153513/07A RU2478247C1 (ru) 2011-12-27 2011-12-27 Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2478247C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533178C1 (ru) * 2013-09-30 2014-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "ОПТЭН" Система контроля механических нагрузок на протяженные элементы воздушной линии электропередачи
GB2558295A (en) * 2016-12-23 2018-07-11 Aiq Dienstleistungen Ug Haftungsbeschrankt A distributed lightning stroke detection system operating in a monitoring mode
CN117450942A (zh) * 2023-12-26 2024-01-26 云南远信科技有限公司 一种线路覆冰成像监测系统及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7142737B1 (en) * 2005-01-12 2006-11-28 Network Integrity Systems Inc. Intrusion detection system for use on single mode optical fiber using a storage register for data
RU2319988C2 (ru) * 2005-10-31 2008-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" Оптоволоконная мультисенсорная система, датчик температуры/деформации для оптоволоконной мультисенсорной системы, способ записи датчика (варианты)
RU2346235C2 (ru) * 2004-06-25 2009-02-10 Ньюбрекс Ко., Лтд. Распределенный оптоволоконный датчик
RU95913U1 (ru) * 2010-03-24 2010-07-10 Владимир Александрович Шкапцов Устройство дистанционного контроля состояния провода воздушной линии электропередачи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2346235C2 (ru) * 2004-06-25 2009-02-10 Ньюбрекс Ко., Лтд. Распределенный оптоволоконный датчик
US7142737B1 (en) * 2005-01-12 2006-11-28 Network Integrity Systems Inc. Intrusion detection system for use on single mode optical fiber using a storage register for data
RU2319988C2 (ru) * 2005-10-31 2008-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" Оптоволоконная мультисенсорная система, датчик температуры/деформации для оптоволоконной мультисенсорной системы, способ записи датчика (варианты)
RU95913U1 (ru) * 2010-03-24 2010-07-10 Владимир Александрович Шкапцов Устройство дистанционного контроля состояния провода воздушной линии электропередачи

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533178C1 (ru) * 2013-09-30 2014-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "ОПТЭН" Система контроля механических нагрузок на протяженные элементы воздушной линии электропередачи
GB2558295A (en) * 2016-12-23 2018-07-11 Aiq Dienstleistungen Ug Haftungsbeschrankt A distributed lightning stroke detection system operating in a monitoring mode
GB2558295B (en) * 2016-12-23 2020-04-08 Aiq Dienstleistungen Ug Haftungsbeschraenkt A distributed lightning stroke detection system operating in a monitoring mode
CN117450942A (zh) * 2023-12-26 2024-01-26 云南远信科技有限公司 一种线路覆冰成像监测系统及方法
CN117450942B (zh) * 2023-12-26 2024-03-26 云南远信科技有限公司 一种线路覆冰成像监测系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0447439B1 (en) Loss detection
US10215793B2 (en) Fiber aligned and motionally coupled with electric cable
JP5413931B2 (ja) 光ファイバ位置特定のための光学マーキング部を備えた光ファイバセンサおよび光ファイバセンサの計測方法と光ファイバセンサ装置
CN105806465B (zh) 一种基于固定反射点的新型φ-otdr探测装置及其探测方法
RU2012118584A (ru) Система на основе вынужденного рассеяния мандельштама-бриллюэна с множеством вбр
EP0983486A1 (en) Distributed sensing system
RU2413188C2 (ru) Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)
JP5242098B2 (ja) 光ファイバセンサ及び変動位置検出方法
AU2012283100B2 (en) Optical network configuration with intrinsic delay for swept-wavelength interferometry systems
JP3492346B2 (ja) 歪みと温度の分布測定方法及びその装置
CN204087417U (zh) 光纤感温火灾探测器系统
RU2478247C1 (ru) Система дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем
CN104627205A (zh) 基于光纤光栅传感器闭环回路的铁路异物侵限监测系统
Lu et al. A hybrid distributed optical fiber vibration and temperature sensor based on optical Rayleigh and Raman scattering
JP6085573B2 (ja) 分岐光線路の特性解析装置および分岐光線路の特性解析方法
RU115583U1 (ru) Устройство дистанционного контроля воздушной линии электропередачи, снабженной оптоволоконным кабелем
CN104361707A (zh) 光纤感温火灾探测器系统
JP2018136126A (ja) モード結合比率分布測定装置及びモード結合比率分布測定方法
RU140707U1 (ru) Волоконно-оптический бриллюэновский анализатор
US20140354973A1 (en) Structural health monitoring method and apparatus based on optical fiber bend loss measurement
RU2533178C1 (ru) Система контроля механических нагрузок на протяженные элементы воздушной линии электропередачи
CN207850564U (zh) 基于botda的输电线路导线温度分布式监测装置
Urakseev et al. Fiber-optical sensor with an acousto-optical filter for monitoring the status of overhead power lines
JPH07270480A (ja) 故障点標定装置
RU135198U1 (ru) Волоконно-оптический измеритель тяжения, устройство контроля состояния элементов воздушной линии электропередачи с таким измерителем тяжения и воздушная линия электропередачи, оснащенная таким устройством контроля

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131228

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20141210

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161228