分布式傳感器在電力電纜溫度系統(tǒng)中的應(yīng)用
2 系統(tǒng)構(gòu)成
分布式光纖測(cè)溫系統(tǒng)在整個(gè)測(cè)量光纖長(zhǎng)度上,以距離的連續(xù)函數(shù)形式表示被測(cè)點(diǎn)的溫度隨光纖長(zhǎng)度的變化。電力電纜溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的核心――基于拉曼分布式光纖溫度傳感器系統(tǒng),如圖l所示。該系統(tǒng)分為光纖溫度場(chǎng)信息采集、光電探測(cè)和電路信號(hào)后處理3個(gè)子系統(tǒng)。
2.1 光纖溫度場(chǎng)信息采集
光纖溫度場(chǎng)信息采集子系統(tǒng)包括半導(dǎo)體激光器及其脈沖驅(qū)動(dòng)電路、光功率放大器(EDFA)、光纖分束器、傳感光纖及窄帶光濾波器。激光技術(shù)中激光高速調(diào)制與大功率輸出是一對(duì)矛盾,大功率激光器窄脈沖調(diào)制困難;同時(shí)其驅(qū)動(dòng)電流大,而大電流、窄脈沖的激光器驅(qū)動(dòng)源設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)困難。光通信采用950 nm的高速調(diào)制半導(dǎo)體激光器則易于實(shí)現(xiàn)10 ns的脈沖輸出。使用光功率放大器提升光功率可獲得瓦數(shù)量級(jí)光功率輸出。采用30 dB以上功率放大倍數(shù)的低噪聲EDFA摻鉺光纖放大器。選用插入損耗小,分束比高的光纖分束器以保證最小光能量損失。為了能夠最大幅度提高整個(gè)系統(tǒng)的信噪比SNR,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)高技術(shù)指標(biāo)要求。光發(fā)射端采用EDFA提升發(fā)射光功率和信號(hào)光功率。圖2為光源和光電轉(zhuǎn)換部分框圖。
2.2 光電探測(cè)
采用波長(zhǎng)為150 nm的InGaAs高量子效率的APD及噪聲的前放單元,實(shí)現(xiàn)微弱光信號(hào)的接收轉(zhuǎn)換和低噪聲預(yù)放大。主放大電路主要完成信號(hào)光經(jīng)光探測(cè)器轉(zhuǎn)換為光電流形式,再經(jīng)其自身帶有的低噪聲前置放大后,輸出差動(dòng)形式的電平信號(hào),進(jìn)入寬帶放大電路。
2.3電路后處理
電路后處理子系統(tǒng)包括信號(hào)采集和處理2部分。2路系統(tǒng)被測(cè)信號(hào)經(jīng)前置放大后,變成O~2 V的信號(hào)分別送至模擬開(kāi)關(guān),分時(shí)選通后送入差分輸入器送至A/D轉(zhuǎn)換器,當(dāng)A/D轉(zhuǎn)換器被DSP信號(hào)觸發(fā)后啟動(dòng)轉(zhuǎn)換,并將轉(zhuǎn)換結(jié)果存儲(chǔ)在外擴(kuò)的RAM中。當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到一定數(shù)量后,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。提取其中有效數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合處理,最后將處理結(jié)果傳給上位機(jī)最示。圖3是A/D轉(zhuǎn)換器采集和通過(guò)DSP處理的結(jié)構(gòu)框圖。
評(píng)論