大连理工大学赵新瑜获国家专利权
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龙图腾网获悉大连理工大学申请的专利一种基于光纤光声传感的气体绝缘设备内微水和气压同时检测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:CN119643459B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-21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:202411832820.7,技术领域涉及:G01N21/17;该发明授权一种基于光纤光声传感的气体绝缘设备内微水和气压同时检测方法是由赵新瑜;李辰溪;齐宏超;徐裕富;韩笑;王珩;陈珂设计研发完成,并于2024-12-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于光纤光声传感的气体绝缘设备内微水和气压同时检测方法在说明书摘要公布了:一种基于光纤光声传感的气体绝缘设备内微水和气压同时检测方法,通过同时检测F‑P动态腔长和二次谐波的峰值偏移实现微水含量和气压的双参量测量;通过实时感知气体绝缘设备内部的气压变化,调节激发光源的调制深度和偏置电流以增强光声信号的幅度;通过气压补偿修正,提高微水含量的检测精度。本发明在没有额外增加电学式气压传感器的情况下,实现了气压的实时监测。另外,根据二次谐波的峰值偏移计算得到的气压值对激发光源的调制深度和偏置电流进行调节,并将信号值乘以气压敏感系数,进而实现气压补偿。所提出的光纤传感方法具有不带电、抗电磁干扰的先天优势。本发明为基于光纤传感的高精度微水含量和气压的同时测量提供了一种新思路。
本发明授权一种基于光纤光声传感的气体绝缘设备内微水和气压同时检测方法在权利要求书中公布了:1.一种基于光纤光声传感的气体绝缘设备内微水和气压同时检测方法,其特征在于,通过检测F-P动态腔长和二次谐波的峰值偏移实现微水含量和气压的双参量同时测量;通过实时感知气体绝缘设备内部的气压变化,调节激发光源的调制深度和偏置电流以增强光声信号的幅度,通过气压补偿修正,提高微水含量的检测精度;具体步骤如下: 步骤S1,获得微水吸收信号的二次谐波:利用二次谐波-波长调制光谱技术检测气体绝缘设备内的微水吸收信号,在60mA至125mA电流范围内扫描得到微水吸收信号的二次谐波; 步骤S2,通过微水吸收信号的二次谐波的峰值偏移计算气体压力:计算气体绝缘设备内部的实时气压,实时气压是通过微水吸收信号的二次谐波的峰值偏移得到; 步骤S3,调节激发光源的调制深度和偏置电流:根据步骤S2计算的实时气压,调节激发光源的调制深度和偏置电流; 气压的升高会使得H2O吸收谱线的宽度展宽,在进行微水光声信号测量时要根据气压值去相应的调节激发光源的调制深度和偏置电流,以增强微水光声信号的幅度;激发光源的调制深度Δv与谱线宽度ΔvL之间的关系被表示为: Δv=m·ΔvL1 式中,m为无量纲调制系数; 步骤S4,通过F-P动态腔长得到光声信号:利用基于白光干涉的光谱解调方法解调F-P动态腔长,即光声信号; F-P动态腔长Δl通过式2计算,式2为光纤F-P悬臂梁的干涉光谱Ik: Ik=2I0k[1+ηcos2l0+Δlπk+π]2 式中,I0k和k分别为探测光的强度和波数,η为干涉强度的对比度,l0为静态腔长; 步骤S5,对光声信号进行气压补偿:根据步骤S2计算的气压,将步骤S4得到的光声信号值乘以气压敏感系数,实现气压补偿; 步骤S6,计算微水含量:根据步骤S5获得的气压补偿后的光声信号计算微水的含量信息。
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