南京大学;内蒙古飞熊传感科技有限公司张益昕获国家专利权
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龙图腾网获悉南京大学;内蒙古飞熊传感科技有限公司申请的专利一种基于多维参量融合的OPGW杆塔快速精准定位方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118603186B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-23发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410677098.8,技术领域涉及:G01D21/02;该发明授权一种基于多维参量融合的OPGW杆塔快速精准定位方法是由张益昕;李洪任;王若凡;周霄;赵欣颖;张旭苹;邹宁睦;熊菲设计研发完成,并于2024-05-29向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于多维参量融合的OPGW杆塔快速精准定位方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于多维参量融合的OPGW杆塔快速精准定位方法,包括:基于采集的后向瑞利散射信号和布里渊散射信号,得到以振幅参量为载体的耐张塔初步定位值、以频移参量为载体的接续塔初步定位值、以应变参量为载体的耐张塔初步定位值和以温度参量为载体的直线塔初步定位值,将其作为四参量与杆塔地理间距图对比,补全杆塔定位信息;根据杆塔点定位信息与实际地理距离,构建全线光纤皮长和线路地理信息之间的映射关系,采用全线光纤皮长和线路地理信息之间的映射关系计算得到异常事件的地理位置。本发明克服了单一物理参量进行定位的局限性,实现OPGW线路杆塔的快速精准定位。
本发明授权一种基于多维参量融合的OPGW杆塔快速精准定位方法在权利要求书中公布了:1.一种基于多维参量融合的OPGW杆塔快速精准定位方法,其特征在于,所述OPGW杆塔快速精准定位方法包括以下步骤: S1,使用分布式光纤传感系统对OPGW杆塔全线进行监测,采集OPGW杆塔光纤内包含振动信息的后向瑞利散射信号和包含OPGW杆塔全线应变、温度、布里渊频移数据的布里渊散射信号; S2,基于采集的后向瑞利散射信号,得到以振幅参量为载体的耐张塔初步定位值; S3,基于采集的布里渊散射信号,得到应变参量为载体的耐张塔初步定位值、以温度参量为载体的直线塔初步定位值和以频移参量为载体的接续塔初步定位值; S4,将以振幅参量为载体的耐张塔初步定位值、以频移参量为载体的接续塔初步定位值、以应变参量为载体的耐张塔初步定位值和以温度参量为载体的直线塔初步定位值作为四参量,将四参量与杆塔地理间距图对比,判断杆塔处是否实现定位;其中,对于实现定位的杆塔点,衡量四参量定位的精度,取最准确的定位结果作为该杆塔点的实际位置;对于未实现定位的杆塔点,采用线性插值定位算法计算缺失杆塔,补全杆塔定位信息;采用线性插值定位算法计算缺失杆塔的地理位置的过程包括以下步骤: 若线路已知的实际地理位置Ln对应杆塔N位置Yn,地理位置Ln+2对应杆塔N+2位置Yn+2,杆塔N+1在分布式光纤系统中未能定位到有效特征,则利用已知的数据点Ln,Yn和Ln+2,Yn+2,对未知的数据点Yn+1进行插值估算: S5,根据杆塔点定位信息与实际地理距离,构建全线光纤皮长和线路地理信息之间的映射关系,采用全线光纤皮长和线路地理信息之间的映射关系计算得到异常事件的地理位置;具体地,当分布式光纤传感系统监测到异常事件时,根据全线光纤皮长和线路实际地理信息之间的映射关系,将事件定位到两个杆塔之间的档距区间内;再在定位到的档距区间内,采用函数插值定位算法计算事件的地理位置;其中,采用函数插值定位算法计算事件的地理位置的过程包括以下步骤: S51,建立架空线空间坐标,x轴为水平方向架空线长度,y轴为竖直方向架空线高度;架空线最低点为O点;A点为架空线左侧杆塔坐标;B点为架空线右侧杆塔坐标;C与D点代表架空线上的两点坐标; S52,根据悬链线法建立架空线线长的状态方程为: 其中,S为CD段架空线线长,T0为左端点C所受拉力,为左端点C切线方向与水平夹角,q为架空线长度自身重量; S53,架空线AB段总长度为AO段长度与OB段长度和,a为AO段水平距离,b为OB段水平距离,将状态方程积分得: S54,令事件发生在距杆塔S0位置处,将S0与计算得到的LAB、LAO进行对比,确认事件所在区段,计算事件的实际地理位置x为:
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