分布式光纤测温系统的研制及其应用(2)
发布时间:2021-06-07
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()012,331 2
水电厂自动化
PS(L)=
(E0exL)αα-(pS0+S)
1-exp
kT
)(5
)
exp
2 分布式光纤测温系统的组成
分布式光纤测温系统的组成如图2所示。分布
式光纤测温系统由测温主机、感温光纤和温度解调测温主机是本系统中的核心设备。测温软件组成,
主机的主要器件有脉冲半导体激光器模块、拉曼含高压驱动)模块、信号放大1×3WDM组件、APD(调理模块、数据采集和处理模块和恒温控制模块等
。
PAS(L)=exASE0p
1-exp
kT
())-(αα0+ASL
)
()6
))与式(相除可得:56 将(
PAS(L)AS((exxL)αα=ppS-AS)
kTΓPSLS
()7
)可知:7L处Stokes拉曼散射光和Anti 由式(-
Stokes拉曼散射光的光功率比只与外界环境的温度有关。取一段光纤L作为定标光纤,放置在恒温′
)此时式(为:T0下,7
图2 分布式光纤测温系统的组成
PAS(L′)AS(()exx′)=ααppS-ASLkT0ΓPSL′S
()8
)、)式(相比,得:78 将式(
PAS(L)expS((()xL-L′)αα=pS-AS)
ASexp
kT0PS(L′)
()9
解调可得温度T为:
)
脉冲半导体激光器发出中心波长为的激光,注
在光纤中发生背向拉曼散射。背向入到多模光纤,
得到拉曼散射光经拉曼WDM组件进行滤波后,分AntiStokes拉曼散射光和Stokes拉曼散射光,-
电压别由APD雪崩光电二极管转换成电压信号,
信号经过放大后由高速模数转换器对其进行采样,得到AntiStokes拉曼散射光和Stokes拉曼散射光-
的强度数据信息传递给现场可编程门阵列(FPGA)进行处理,然后由温度解调软件进一步解调出整段光纤的温度信息。
T=
·
→
PAS(L)PS(L′)
hT0lnΔν-k-
PASL′PSLT0
()10←
()(L-L′)ααS-AS
[
3 分布式光纤测温系统的特点
与传统的温度监测技术相比,分布式光纤测温
系统具有一系列独特的优点,具体如下。
)以光信号作为载体,光纤为媒质,光纤的纤芯1
材料为二氧化硅,因此,该系统具有耐腐蚀、抗电磁干扰、防雷击等特点,属本质安全。
)光纤本身轻细纤柔,光纤的体积小、重量轻,2
不仅便于布设安装,而且对埋设部位的材料性能和力学参数影响甚小,能实现无损埋设。
)灵敏度高,可靠性好,使用寿命长。3)可以准确地测出光纤沿线任一点的温度量,4
信息量大,成果直观。
]
——光时域反射(技术1.2 定位原理—OTDR)
OTDR技术主要用于检验光纤损耗特性及光纤故障,同时也是分布式光纤测温系统距离定位的基础。
自大功率脉冲光注入传感光纤后,假设光纤某
,一点背向拉曼散射光返回输入端的时间为t则此点距入射端的距离为:
()11
2n
式中:n为光纤的有限折射率;C为光速。
)由式(即可对传感光纤上每一温度点进行定11
位。定位精度为:
L=
L=Δ
2n
式中:τ为脉冲激光器的脉冲宽度。()12
4 试验数据及分析
利用分布式光纤测温系统进行温度测量,其关
键在于信号处理。分布光纤测温系统的信号处理采用软硬件结合的方法。利用高速模数转换实现数字采样,FPGA多次累加处理采样的AntiStokes拉-
[]
曼散射和Stokes拉曼散射信号数据4。由温度解