基于Sagnac干涉仪的多点局部放电检测系统.pdf
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1、第 卷 第 期 激 光 与 红 外 ,年 月 ,文章编号:()光纤传感及光通讯技术基于 干涉仪的多点局部放电检测系统卞晓亮,江俊杰,童欣,杨磊,彭扬帆,严庆刚(国家电网上海市电力公司崇明供电分公司,上海 ;上海交通大学信息与电气工程学院,上海 )摘要:提出了一种基于光纤 干涉仪用于多点局部放电超声检测的光纤传感系统。该超声检测系统由光源、单模光纤延迟线、光纤耦合器、相位调制器、偏振控制器和对比度为 的光纤 干涉仪组成。首先介绍了传感系统的超声检测的原理,然后搭建了模拟局部放电超声实验平台,利用 激光器照射钢板激发出的表面波和高频声源,针对局部放电超声在钢板和变压绝缘油中的传播情况进行了实验。实
2、验结果证明了使用该系统用于局部放电超声检测的有效性,在 频率范围内,信噪比可达 以上,同时实验验证了该 传感器对局部放电超声的多点检测能力。该光纤超声检测系统结构简单,频率响应高,成本低廉在局部放电等领域有着巨大潜力。关键词:光纤传感器;干涉仪;超声波;局部放电中图分类号:;文献标识码:基金项目:国家电网有限公司科技项目()资助。作者简介:卞晓亮(),男,高级工程师,研究方向为电力安全技术等。:通讯作者:江俊杰(),男,博士,助理研究员,研究方向为电器设备监测技术等。:收稿日期:;修订日期:,(,;,):,:;引言超声 检 测 已 广 泛 应 用 于 电 力 设 备 健 康 监测 、石油勘探
3、和生物医学诊断 等领域。传统的声学检测方法通常是基于电容式的传感器 ,它们通常需要复杂的电子元件或电路来读取和处理信号,不适合远程检测;另外传统的压电超声传感器的频率范围很窄且信噪比较低,无法检测高频率声波信号。光纤声传感器由于其不受电磁干扰、传输损耗低、灵敏度高和适应恶劣环境等优点,已被用作电声传感器的优秀替代品。自从 等人于 年首次报道了使用光纤 干涉仪进行声检测以来 ,光纤干涉传感器已成为声学测量的重要传感技术 。等人通过将 干涉仪的传感臂嵌入到与二氧化硅相比具有更低弹性模量的复合结构中,将灵敏度提高了两个数量级 。其他干涉仪配置,如 干涉仪 、干涉仪 和 干涉仪 也已用于超声检测。与
4、干涉仪相比,干涉仪是一种反射式点传感器,适用于空间有限的应用,较短的腔长也降低了对其他被测对象的交叉灵敏度 。等人在光纤端面上镀一薄层透明聚合物构建了一个 传感腔,当受到超声波调制时,其厚度会发生变化 。光纤声传感器在局部放电检测领域具有独特的优势,因此受到众多学者的关注。年,王伟等人提出了一种基 的声传感器,该传感器的本征频率为 ,灵敏度为 ,并验证了局部放电电荷量与局放超声信号幅值之间的关系 。随后,等人在 年将 干涉仪与圆柱形弹性体相结合。实现了灵敏度 的局部放电的声探测,且能够实现高达 的高频响应 。然而,这些方案都只能对局部放电进行单点测量,难以有效监测整个局部放电故障的情况。为解决
5、这一问题,年,武汉理工大学研究团队介绍了一种用于电力电缆局部放电检测的弱光纤布拉格光栅阵列 系统,并结合卷积神经网络模型的事件识别方法,实现了对不同放电类型的识别和分类 。另外,陈浩等人通过利用相位敏感型光时域反射仪对电缆接头中的局部放电进行研究,将多个光纤环传感器安装在特定的超声监测点上,验证了 系统在局部放电中的分布式定位检测能力 。然而,尽管这些方案实现了多点探测,但实验需要结构复杂且成本高昂。因此,开发一种简单、成本低的光纤多点局部放电检测系统具有重要意义。干涉仪被证明对缓慢的环境干扰不敏感,并已广泛应用于陀螺仪 、水听器 、声表面波检测器 和光学开关 。通过使用 定向耦合器 或在 环
6、路中放置移频器或相位调制器 ,可以实现干涉仪在正交相位偏置周围的稳定操作。与 的主动零差或 的激光频率主动调谐相比,干涉仪是被动和全光学的,无需向单个传感器提供电反馈。本文提出了一种用于超声和多点检测的表面粘结型光纤传感器,表面粘结的单模光纤臂用于超声测量,并具备多个点超声源的检测能力。然后介绍了传感系统的的原理,利用 激光激发表面波,高频超声信号由声源发出,使用表面粘结光纤 传感器在钢试样进行了实验验证。另外还验证了该 传感器对超声波的多点检测能力。传感原理图 所示为该传感系统的示意图(其中 、表示偏振控制器,固体结构为钢板),分别由光源、隔离器、光纤耦合器、相位调制器、光纤延迟线和光纤偏振
7、控制器组成。从光源发出的光经过单模光纤到达 定向耦合器,然后被分为顺时针和逆时针两路光束,从而构成 干涉仪。由于光纤延迟线的存在,顺时针和逆时光束将在不同的时间通过超声传感区,由于声波信息的调制,相位将发生相应的变化,最终由光电探测器接收。假设耦合器耦合系数为理想值 ,则干涉仪输出的顺时针和逆时针光束的光场可以分别表示为:()()()()激 光 与 红 外 卞晓亮等基于 干涉仪的多点局部放电检测系统式中,和 分别是顺时针和逆时针的光束的相位;是超声传感区引起的相位变化;和 分别是光束从传感点通过干涉仪长臂和短臂传播到光电探测器所需的时间。因此可以得到干涉仪的输出光强为:()()()()如果顺时
8、针和逆时针光束之间的静态相位差表示为,动态相位差表示为,则公式()可表示如下:()()其中,是光源的输入强度。如果假设超声引起的相位变化 (),则相位差 可以表示为:()()()()()其中,是相位变化的幅度;是超声的频率;是顺时针光或逆时针光束通过干涉仪的总时间;是 和 之间的时差。当 等于 时,输出信号将达到最大,当静态相位差 等于时,干涉仪的最佳灵敏度保持不变。如果满足这些条件,并且假设超声引起的相位变化相对较小,则在光电探测器处产生的干涉强度可以表示为:()()可以看出,干涉强度的交流分量与超声波信号的相位变化成正比。通过调整光纤延迟线的长度,可以使 环路的频率等于超声频率 ,因此在单
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