CN110320442A - 利用光纤单端自环的opgw输电线路的雷击定位方法 - Google Patents

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邓超平
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    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
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Abstract

本发明涉及一种利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法,其包括以下步骤:步骤一,将雷击定位监测装置内的光纤耦合器更换为3x3光纤耦合器;步骤二,在OPGW内接入光纤耦合器的纤芯的另一端安装镀膜反射头;步骤三,在所述光纤耦合器的输入、输出端接入光纤延时线,所述光纤延时线盘入所述雷击定位监测装置内。本发明可以将光源的信号发射端和信号接收端按照在同一个变电站,解决了设备安装和信号检测上的麻烦与困难。

Description

利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法
技术领域
本发明涉及输电线路雷击监测技术领域,尤其涉及一种利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法。
背景技术
雷害对输电线路运行会造成较大影响,重则造成设备损坏,线路大范围长时间停电造成重大经济损失,轻则造成线路跳闸。在雷击事故中,由于雷击造成光纤复合架空地线OPGW断股等情况时有发生,这种情况危及到电网的运行,因此有必要对OPGW雷击实时定位监测,为现场OPGW运行状态检查定位提供依据。
目前基于光纤的雷击定位这种需要分别在2个变电站安装远端和近端装置,即光源的信号发射端和光检测的信号接收端杂不同的变电站,不能实现单侧测量,造成了设备安装和信号检测上的麻烦与困难。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法,实现了在同一个变电站安装光源的信号发射端和信号接收端进行单侧监测。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:所述利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法包括以下步骤:
步骤一,将雷击定位监测装置内的光纤耦合器更换为3x3光纤耦合器;
步骤二,在OPGW内接入光纤耦合器的纤芯的另一端安装镀膜反射头;
步骤三,在所述光纤耦合器的输入输出端接入光纤延时线,所述光纤延时线盘入所述雷击定位监测装置内。
在本发明提供的利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法的一种较佳实施例中,所述光纤延时线的长度为OPGW内纤芯长度的2倍。
与现有技术相比,本发明提供的利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法的有益效果是:本发明将OPGW内地一条纤芯的一端接入光纤耦合器,另一端安装镀膜反射头,且所述光纤耦合器的输入、输出端还接入一光纤延时线,所述光纤延时线的长度为OPGW内所述纤芯的2倍,使激光光源经光纤耦合器后分离为2路,一路沿OPGW内的纤芯至镀膜反射头后反射回光纤耦合器,另一路由光纤耦合器的输出端发出从输入端进入,2路光源在光纤耦合器发生干涉,实现单光纤且单侧的分布式光纤雷击测量,即可以将光源的信号发射端和信号接收端按照在同一个变电站,解决了设备安装和信号检测上的麻烦与困难。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是本发明提供的所述雷击定位监测装置的监测原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,所述利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法包括以下步骤:
步骤一,将雷击定位监测装置内的光纤耦合器更换为3x3光纤耦合器;
步骤二,在OPGW内接入光纤耦合器的纤芯的另一端安装镀膜反射头,利用所述镀膜发射头将光源反射回原路径;
步骤三,在所述光纤耦合器的输入、输出端接入光纤延时线,所述光纤延时线盘入所述雷击定位监测装置内。
在本发明中,所述光纤延时线的长度为OPGW内纤芯长度的2倍,使光源在OPGW内走的路径等于在光纤延时线内走的路径,使2路光源刚好在所述光纤耦合器内形成干涉。
具体实施时,请查阅图1,激光光源经过3x3光纤耦合器分离为2路后,一路沿图中1-2-3-4-5传播,由所述镀膜发射头反射回沿4-3路径返回光纤耦合器,另一路沿图中的1-2-8-6-7-3路径传播,两路光源在3x3光纤耦合器发送干涉,通过信息处理平台处理实现单光纤且单侧的分布式光纤雷击监测。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围之内。

Claims (2)

1.一种利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一,将雷击定位监测装置内的光纤耦合器更换为3x3光纤耦合器;
步骤二,在OPGW内接入光纤耦合器的纤芯的另一端安装镀膜反射头;
步骤三,在所述光纤耦合器的输入、输出端接入光纤延时线,所述光纤延时线盘入所述雷击定位监测装置内。
2.根据权利要求1所述的利用光纤单端自环的OPGW输电线路的雷击定位方法,其特征在于:所述光纤延时线的长度为OPGW内纤芯长度的2倍。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04132931A (ja) * 1990-09-26 1992-05-07 Yokogawa Electric Corp 光ファイバ障害点位置検査機
CN1546962A (zh) * 2003-12-15 2004-11-17 中国科学院上海光学精密机械研究所 光纤光栅群时延谱的差动干涉测量装置及其测量方法
CN1635339A (zh) * 2005-01-01 2005-07-06 复旦大学 全光纤定位监测方法及其系统
CN1863037A (zh) * 2005-12-08 2006-11-15 华为技术有限公司 一种光通信系统中的时钟提取系统及时钟提取方法
CN103528666A (zh) * 2013-09-29 2014-01-22 中国电子科技集团公司第四十一研究所 基于Sagnac干涉的长距离光纤振动检测装置和方法
CN104655987A (zh) * 2015-02-28 2015-05-27 武汉大学 一种基于opgw光偏振态的输电线路雷击点定位新方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04132931A (ja) * 1990-09-26 1992-05-07 Yokogawa Electric Corp 光ファイバ障害点位置検査機
CN1546962A (zh) * 2003-12-15 2004-11-17 中国科学院上海光学精密机械研究所 光纤光栅群时延谱的差动干涉测量装置及其测量方法
CN1635339A (zh) * 2005-01-01 2005-07-06 复旦大学 全光纤定位监测方法及其系统
CN1863037A (zh) * 2005-12-08 2006-11-15 华为技术有限公司 一种光通信系统中的时钟提取系统及时钟提取方法
CN103528666A (zh) * 2013-09-29 2014-01-22 中国电子科技集团公司第四十一研究所 基于Sagnac干涉的长距离光纤振动检测装置和方法
CN104655987A (zh) * 2015-02-28 2015-05-27 武汉大学 一种基于opgw光偏振态的输电线路雷击点定位新方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
王友钊 等: "《光纤传感技术》", 31 March 2015 *

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