[实用新型]一种全光纤电力变压器局部放电检测系统有效
申请号: | 201320591718.3 | 申请日: | 2013-09-24 |
公开(公告)号: | CN203479973U | 公开(公告)日: | 2014-03-12 |
发明(设计)人: | 张睿汭;仝杰;尹泽霖;陈希 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;中国电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光纤 电力变压器 局部 放电 检测 系统 | ||
1.一种全光纤电力变压器局部放电检测系统,所述系统包括传输装置和检测装置,其特征在于,所述检测装置包括四组光纤布拉格光栅F-P超声传感器,在两两光纤布拉格光栅之间分别设有光纤延迟器;四组光纤布拉格光栅F-P超声传感器和荧光探头串联在光纤上;
所述传输装置通过贯通件与检测装置连接。
2.如权利要求1所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述传输装置安装在变压器外部光纤上,变压器外部光纤和变压器内部光纤通过贯通件连接;
所述传输装置包括LD泵浦源、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、第一光电探测器和第二光电探测器;
所述LD泵浦源与第一光纤耦合器的A端连接,其B端与贯通件连接;所述第一光纤耦合器的C端与第二光纤耦合器的D端连接,第二光纤耦合器的E端与第一光电探测器连接;第二光纤耦合器的F端与第二光电探测器连接。
3.如权利要求1所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述贯通件采用电力变压器油箱贯通器实现。
4.如权利要求1所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述四组光纤布拉格光栅F-P超声传感器和荧光探头串联在光纤上并安装在变压器内部;
所述四组光纤布拉格光栅F-P超声传感器分别为第一光纤布拉格光栅F-P超声传感器、第二光纤布拉格光栅F-P超声传感器、第三光纤布拉格光栅F-P超声传感器和第四光纤布拉格光栅F-P超声传感器;
在所述第一光纤布拉格光栅F-P超声传感器与第二光纤布拉格光栅F-P超声传感器之间设有第一光纤延迟器;
在第二光纤布拉格光栅F-P超声传感器与第三光纤布拉格光栅F-P超声传感器之间设有第二光纤延迟器;
在第三光纤布拉格光栅F-P超声传感器与第四光纤布拉格光栅F-P超声传感器之间设有第三光纤延迟器。
5.如权利要求4所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,每组光纤布拉格光栅F-P超声传感器由两个光纤布拉格光栅构成,所述两个光纤布拉格光栅反射率和透射率均为8%,腔长为7cm,中心波长为1550nm。
6.如权利要求1所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述荧光探头设置在变压器内部光纤的末端;所述荧光探头的荧光材料为氟磷酸镁,其激发波段为250-500nm,发射波段为600-700nm。
7.如权利要求2所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述LD泵浦源为中心波长1550nm的红外半导体短脉冲激光器。
8.如权利要求2所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述第一光纤耦合器和第二光纤耦合器的分光比均为50:50。
9.如权利要求2所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,所述第一光电探测器为近红外固态光电倍增管,光谱范围1000nm-1700nm;所述第二光电探测器为硅质雪崩二极管,光谱范围400nm-1100nm;
局部放电的视在放电量与第二光电探测器的输出光强成正比。
10.如权利要求9所述的全光纤电力变压器局部放电检测系统,其特征在于,选择近红外固态光电倍增管的第一光电探测器作为四组光纤布拉格光栅F-P超声传感器光信号的探测单元,选择硅质雪崩二极管的第二光电探测器作为荧光探头光信号的探测单元。
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