CN205066926U - 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头 - Google Patents

膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头 Download PDF

Info

Publication number
CN205066926U
CN205066926U CN201520835150.4U CN201520835150U CN205066926U CN 205066926 U CN205066926 U CN 205066926U CN 201520835150 U CN201520835150 U CN 201520835150U CN 205066926 U CN205066926 U CN 205066926U
Authority
CN
China
Prior art keywords
reflectance coating
optic fibre
sensor
extrinsic
stop sleeve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201520835150.4U
Other languages
English (en)
Inventor
陈连凯
聂德鑫
邓建钢
皮本熙
徐立新
罗汉武
杨志华
刘诣
杨永辉
张连星
张海龙
卢文华
程林
罗先中
金莹
王友旭
郑昌佶
张伟超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Wuhan NARI Ltd
Harbin University of Science and Technology
State Grid Eastern Inner Mongolia Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Wuhan NARI Ltd
Harbin University of Science and Technology
State Grid Eastern Inner Mongolia Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Wuhan NARI Ltd, Harbin University of Science and Technology, State Grid Eastern Inner Mongolia Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201520835150.4U priority Critical patent/CN205066926U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN205066926U publication Critical patent/CN205066926U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,它包括支撑套筒、光纤插芯安装件、通过光纤插芯安装件设置在支撑套筒内的光纤插芯、设置在光纤插芯光纤安装孔内的光纤,光纤插芯的前端镀有第一反射膜,光纤插芯前端的第一反射膜位于支撑套筒内部,支撑套筒的前端固定有第二反射膜,第二反射膜与第一反射膜具有相同的反射率,第二反射膜与镀有第一反射膜的光纤插芯组成法珀腔。本实用新型使非本征法-珀传感器在采用更薄膜片的同时获得更高的响应频率,提高局放传感器检测灵敏度,并且该探头的制作工艺简单易于实验研究阶段进行传感器试制。

Description

膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头
技术领域
本实用新型涉及光纤传感器技术领域,具体地指一种膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头。
背景技术
大型电力设备在线局部放电监测一直是困扰电力运营单位的困难问题,多年来学者和工业界工程师尝试采用不同方式解决该问题。其中依靠检测局放诱发超声波信号方法一直受到关注,传统局放超声波检测以压电陶瓷传感器为主,但因其受检测现场强电磁环境干扰严重等原因限制,也未能广泛应用与工业现场。近三十年随着光纤传感器技术的发展,广大研究者发现膜片耦合式非本征光纤法-珀超声波传感器有望用于解决液固复合绝缘中的局放声波在线监测。非本征光纤法-珀超声波传感器可利用镀有反射膜的光纤插芯与膜片制成法-珀传感器探头。局放检测传感器要求具有较高静压灵敏度,同时要求具有较高响应频率,而光纤插芯直径为2.5mm,直接采用支撑结构构造的法-珀探头往往需要较厚的膜片,而较厚膜片会降低传感器静压灵敏度。
实用新型内容
本实用新型的目的就是要提供一种膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,该探头可以使非本征法-珀传感器在采用更薄膜片的同时获得更高的响应频率,提高局放传感器检测灵敏度,并且该探头的制作工艺简单易于实验研究阶段进行传感器试制。
为实现此目的,本实用新型所设计的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,它包括支撑套筒、光纤插芯安装件、通过光纤插芯安装件设置在支撑套筒内的光纤插芯、设置在光纤插芯光纤安装孔内的光纤,所述光纤插芯的前端镀有第一反射膜,光纤插芯前端的第一反射膜位于支撑套筒内部,其特征在于:所述支撑套筒的前端固定有第二反射膜,所述第二反射膜与第一反射膜具有相同的反射率,所述第二反射膜与镀有第一反射膜的光纤插芯组成法珀腔,所述第二反射膜与第一反射膜之间的距离范围为175~185微米。
所述第一反射膜和第二反射膜的反射率均为50%。
所述第一反射膜和第二反射膜均为石英膜片。
所述第一反射膜和第二反射膜的厚度相等,均为35~45微米。
所述第二反射膜通过约束圆环固定在支撑套筒的前端。
所述约束圆环的厚度范围为0.5~0.9mm。
本实用新型的有益效果:
石英膜片随厚度的增大和约束半径的减小,其固有频率增大、灵敏度降低,本实用新型通过上述非本征法-珀传感器中夹层结构的设计,使采用较薄石英膜片时传感器能获得更高的一阶固有响应频率,从而提高法-珀传感器对具有较高频率的局放声发射信号的检测灵敏度。并且该探头的制作工艺简单,易于实验研究阶段进行传感器试制。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为采用本实用新型探头的传感器的局放检测结果图;
图3为传统的改变膜片厚度方式制作探头的传感器的局放检测结果图;
其中,1—支撑套筒、2—光纤插芯安装件、3—光纤插芯、4—光纤、5—第一反射膜、6—第二反射膜、7—约束圆环。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
本实用新型的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,如图1所示,它包括支撑套筒1、光纤插芯安装件2、通过光纤插芯安装件2设置在支撑套筒1内的光纤插芯3、设置在光纤插芯3光纤安装孔内的光纤4,所述光纤插芯3的前端镀有第一反射膜5,光纤插芯3前端的第一反射膜5位于支撑套筒1内部,所述支撑套筒1的前端固定有第二反射膜6,所述第二反射膜6与第一反射膜5具有相同的反射率,从而获得具有更大线性调制区的传感器工作曲线,所述第二反射膜6与镀有第一反射膜5的光纤插芯3组成法珀腔,所述第二反射膜6与第一反射膜5之间的距离范围为175~185微米,优选为180微米。
上述技术方案中,所述第一反射膜5和第二反射膜6的反射率均为50%。50%的反射率可获得较大的被测信号调制区,保证了灵敏度。
上述技术方案中,所述第一反射膜5和第二反射膜6均为石英膜片。石英膜片在工业领域便于加工和获得。
上述技术方案中,所述第一反射膜5和第二反射膜6的厚度相等,均为35~45微米,优选为40微米。该厚度范围能保证探头的灵敏度。
上述技术方案中,所述第二反射膜6通过约束圆环7固定在支撑套筒1的前端。所述约束圆环7的厚度范围为0.5~0.9mm,优选为0.8mm。上述约束圆环7能使本实用新型获得较高响应频率(根据弹性力学膜片振动理论,增设小尺寸约束圆环7可提高响应频率)。
上述技术方案中,所述支撑套筒1、光纤插芯安装件2、光纤插芯3、第一反射膜5和第二反射膜6均为同轴设置。上述同轴设置的形式能提高光束的耦合效率。
为了验证本实用新型的效果,设计如下检测实验,利用板—板电极作为局放源,对于相同放电量的局放声信号分别利用具有相同固有频率的传感器A和传感器B进行检测,其中传感器A的探头采用本实用新型的结构,传感器B未采用本实用新型的结构而通过传统的改变膜片厚度方式制作,图2为传感器A局放声发射信号检测结果,图3为传感器B局放声发射信号检测结果。传感器A和传感器B对相同放电源的检测结果表明,传感器A的输出幅值高于传感器B的输出幅值,本实用新型采用的夹层结构设计提高了传感器局放检测灵敏度。
本实用新型的工作原理为:本实用新型主要目的是提出一种具有夹层结构的膜片耦合式的非本征光纤法-珀传感器。局放诱发超声波信号经液体介质传播到达传感器探头处驱动石英膜片振动,传感器的反射光谱随膜片振动产生相位偏移,而光谱的移动大小和频率与被测超声波信号的强度和频率呈正相关,即可实现被测信号的探测。
本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

Claims (8)

1.一种膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,它包括支撑套筒(1)、光纤插芯安装件(2)、通过光纤插芯安装件(2)设置在支撑套筒(1)内的光纤插芯(3)、设置在光纤插芯(3)光纤安装孔内的光纤(4),所述光纤插芯(3)的前端镀有第一反射膜(5),光纤插芯(3)前端的第一反射膜(5)位于支撑套筒(1)内部,其特征在于:所述支撑套筒(1)的前端固定有第二反射膜(6),所述第二反射膜(6)与第一反射膜(5)具有相同的反射率,所述第二反射膜(6)与镀有第一反射膜(5)的光纤插芯(3)组成法珀腔。
2.根据权利要求1所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述第二反射膜(6)与第一反射膜(5)之间的距离范围为175~185微米。
3.根据权利要求1所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述第一反射膜(5)和第二反射膜(6)的反射率均为50%。
4.根据权利要求1或2或3所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述第一反射膜(5)和第二反射膜(6)均为石英膜片。
5.根据权利要求4所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述第一反射膜(5)和第二反射膜(6)的厚度相等,均为35~45微米。
6.根据权利要求1所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述第二反射膜(6)通过约束圆环(7)固定在支撑套筒(1)的前端。
7.根据权利要求6所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述约束圆环(7)的厚度范围为0.5~0.9mm。
8.根据权利要求1所述的膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,其特征在于:所述支撑套筒(1)、光纤插芯安装件(2)、光纤插芯(3)、第一反射膜(5)和第二反射膜(6)均为同轴设置。
CN201520835150.4U 2015-10-26 2015-10-26 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头 Expired - Fee Related CN205066926U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520835150.4U CN205066926U (zh) 2015-10-26 2015-10-26 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520835150.4U CN205066926U (zh) 2015-10-26 2015-10-26 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN205066926U true CN205066926U (zh) 2016-03-02

Family

ID=55393468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520835150.4U Expired - Fee Related CN205066926U (zh) 2015-10-26 2015-10-26 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN205066926U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105222883A (zh) * 2015-10-26 2016-01-06 国家电网公司 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头
CN109164364A (zh) * 2018-11-16 2019-01-08 哈尔滨理工大学 一种用于监测液固复合绝缘电力设备局部放电的空间全角度超声波光纤法-珀传感器
CN112433102A (zh) * 2020-10-15 2021-03-02 西安理工大学 一种基于f-p干涉原理的光纤电场传感器及其方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105222883A (zh) * 2015-10-26 2016-01-06 国家电网公司 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头
CN105222883B (zh) * 2015-10-26 2018-03-27 国家电网公司 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头
CN109164364A (zh) * 2018-11-16 2019-01-08 哈尔滨理工大学 一种用于监测液固复合绝缘电力设备局部放电的空间全角度超声波光纤法-珀传感器
CN109164364B (zh) * 2018-11-16 2024-04-12 哈尔滨理工大学 一种用于监测液固复合绝缘电力设备局部放电的空间全角度超声波光纤法-珀传感器
CN112433102A (zh) * 2020-10-15 2021-03-02 西安理工大学 一种基于f-p干涉原理的光纤电场传感器及其方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105222883A (zh) 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头
CN201892569U (zh) 基于mmf-tfbg光纤结构的高灵敏低频振动传感器
CN101762318B (zh) 光纤非本征法布里-珀罗干涉超声传感检测装置
CN100516782C (zh) 基于空芯光子晶体光纤的法-珀干涉传感器及其制作方法
CN203629869U (zh) 水轮机空化监测与分析系统
CN103234673B (zh) 一种在高温环境下具有高稳定性的压力传感器微纳结构
CN205066926U (zh) 膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头
CN106052727B (zh) 一种基于光纤微型法布里-珀罗腔的传感器装置
CN103528665A (zh) 一种新型法布里-帕罗干涉型mems声波传感器
CN105021271B (zh) 一种光纤efpi次声波传感器及次声信号探测系统
CN109799435A (zh) 一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法
CN103175807A (zh) 一种反射型全光纤氢气传感器及其制备和测量方法
CN203551100U (zh) 一种新型法布里-帕罗干涉型mems声波传感器
CN104165684B (zh) 基于表面等离子体共振的超灵敏度水听器
CN108445362A (zh) 基于光纤传感技术的局部放电超声信号检测系统及方法
CN106289504A (zh) 一种光纤法珀声波探头装置及其制作方法
CN105277271A (zh) 一种超声振动的相移光纤光栅传感探测系统及其应用
CN102353441A (zh) 小型自适应光纤超声传感器
CN110220584A (zh) 光学声敏元件以及包括其的光学声传感器
CN108489597A (zh) 一种基于空芯光子晶体光纤的声波检测装置及方法
CN102065365B (zh) 硅微复合薄膜芯片的制造方法及采用该硅微复合薄膜芯片的光纤声压传感器
CN204359896U (zh) 用于电网电气设备局部放电检测的光纤布喇格光栅超声波检测系统
CN109164364B (zh) 一种用于监测液固复合绝缘电力设备局部放电的空间全角度超声波光纤法-珀传感器
CN109188219A (zh) 内置式gis用局部放电超声波与光脉冲联合检测系统及方法
CN108871697A (zh) 一种全光纤结构的气体泄露检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20160302

Termination date: 20201026