張歆,王延祥,王瑞琪,唐杰杰,范德勝,陳少達(dá),陸飛飛
(國網(wǎng)江蘇徐州供電公司,江蘇 徐州 221005)
人類的日常生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都與電力系統(tǒng)息息相關(guān)。電力的輸送主要依靠架空輸電線路或地下電纜。當(dāng)輸電線路中流過一定的負(fù)載電流時(shí)會(huì)產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象,隨著負(fù)載電流的增大輸電線路的溫度也愈來愈高,一旦溫度過高會(huì)導(dǎo)致短路、火災(zāi)甚至是爆炸等嚴(yán)重的安全事故。通常,輸電線纜表面溫度不超過60℃基本是安全的。為了實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)營,必須對(duì)輸電線纜的溫度進(jìn)行實(shí)施精確的監(jiān)測(cè)。
目前,高壓輸電線路安全監(jiān)測(cè)主要依靠人工巡檢和布設(shè)電信號(hào)傳感器的方式進(jìn)行。人工巡檢的方式代價(jià)高、效率低而且不能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),電學(xué)傳感器一般采用有源電信號(hào)傳感器結(jié)合無線網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)。然而電學(xué)傳感器易受電磁場(chǎng)干擾,還存在布線復(fù)雜、安裝維護(hù)困難、絕緣性差等問題[1-2]。光纖傳感是一種光學(xué)傳感測(cè)量技術(shù),體積小、質(zhì)量輕、靈敏度高、抗電磁干擾、易組網(wǎng)等優(yōu)點(diǎn)使其在電力系統(tǒng)安全監(jiān)測(cè)中具有良好的應(yīng)用前景。近年來,國內(nèi)外的研究者們報(bào)道了多種光纖傳感技術(shù)在電力領(lǐng)域中的應(yīng)用,包括電纜測(cè)溫、電力設(shè)備測(cè)溫、線路覆冰監(jiān)測(cè)、微風(fēng)振動(dòng)和電力系統(tǒng)的氣體監(jiān)測(cè)等[3-7]。
雖然光纖傳感器應(yīng)用于電力系統(tǒng)安全監(jiān)測(cè)有諸多優(yōu)勢(shì),但光纖本質(zhì)上是一種導(dǎo)光玻璃纖維,其機(jī)械強(qiáng)度較低,在實(shí)際使用時(shí)通常需要通過金屬封裝結(jié)構(gòu)對(duì)光纖進(jìn)行保護(hù),才能使傳感器適應(yīng)各種工況[8-10]。對(duì)于光纖光柵溫度傳感器來說,感測(cè)溫度信息的柵區(qū)如果不加以保護(hù)或封裝,則光柵極易受到外界應(yīng)力作用從而發(fā)生斷裂,如果加了保護(hù)層或封裝結(jié)構(gòu)就會(huì)導(dǎo)致熱傳導(dǎo)特性的改變,影響其響應(yīng)速度和靈敏度。因此,本文設(shè)計(jì)了一種基于抗彎拉光纖光柵溫度傳感器陣列和波分復(fù)用(WDM)技術(shù)的準(zhǔn)分布式輸電線路安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)單系統(tǒng)320個(gè)測(cè)點(diǎn)的同時(shí)監(jiān)測(cè),可用于輸電線路溫度的長距離實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),能夠滿足電力系統(tǒng)安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)的需求。
光纖布拉格光柵(fiber Bragg grating, FBG)是通過改變光纖纖芯的折射率使其產(chǎn)生周期性變化而形成的光柵。當(dāng)寬帶光源入射到FBG中時(shí),滿足布拉格條件的光被FBG反射回來,反射光的中心波長稱為布拉格波長,滿足下式:
λB=2neffΛ
(1)
式中:Λ為光柵周期;neff為光柵的有效折射率。環(huán)境溫度和應(yīng)變都會(huì)導(dǎo)致FBG有效折射率和光柵周期的變化,從而引起中心波長的漂移,即FBG對(duì)溫度變化和應(yīng)變同時(shí)敏感。布拉格波長的變化可以表示為
(2)
式中:T為溫度;ε為應(yīng)變。
當(dāng)FBG僅受溫度影響時(shí),熱光效應(yīng)和熱膨脹效應(yīng)會(huì)分別使有效折射率和光柵周期發(fā)生改變,變化關(guān)系可以表示為
(3)
(4)
式(4)即FBG中心波長變化與溫度變化之間的關(guān)系,這也是FBG用于溫度傳感的基本原理。FBG對(duì)溫度的傳感特性系數(shù)是一個(gè)與材料相關(guān)的常數(shù),使得FBG對(duì)溫度信息有較好的線性響應(yīng)。當(dāng)環(huán)境溫度發(fā)生變化時(shí),只需根據(jù)光柵中心波長的變化量即可得到環(huán)境溫度信息。需要注意的是,F(xiàn)BG用作溫度傳感器時(shí)需保證FBG不受應(yīng)力應(yīng)變的影響。
在基于多光纖光柵串聯(lián)方案的準(zhǔn)分布式光纖傳感系統(tǒng)中,需要在單根光纖上串聯(lián)多個(gè)FBG傳感器。光纖傳感系統(tǒng)一般采用的復(fù)用技術(shù)包括波分復(fù)用、時(shí)分復(fù)用、空分復(fù)用等。由于光纖光柵傳感系統(tǒng)以傳感器反射中心波長的漂移量為接收信號(hào),所以主要采用波分復(fù)用技術(shù)。波分復(fù)用是根據(jù)光源光譜帶寬,對(duì)不同的光纖布拉格光柵傳感器進(jìn)行光譜編碼。發(fā)送端將多個(gè)波長的光耦合到傳感光纖中,傳感光纖上布設(shè)具有不同中心波長的FBG,接收端將不同波長的光信號(hào)分離解調(diào)。通過檢測(cè)和分析各個(gè)傳感器中心波長的漂移情況,可知不同傳感器測(cè)量區(qū)域的溫度變化情況。
根據(jù)FBG的溫度傳感特性,中心波長為1550nm的石英光纖光柵的溫度靈敏度約為11.2pm/℃,其有效測(cè)溫范圍通常在-40℃~200℃。而對(duì)于電網(wǎng)輸電線纜而言,當(dāng)線纜外皮溫度不超過60℃基本是安全的,超過70℃則可認(rèn)為有危險(xiǎn)。因此,對(duì)于掛載于輸電線纜上的光纖溫度傳感器而言,多FBG串聯(lián)的布設(shè)方式只需使相鄰的兩個(gè)FBG中心波長相差5nm,即可確保溫度變化導(dǎo)致的中心波長漂移不會(huì)互相影響。這樣,在一個(gè)通道上就可串聯(lián)10個(gè)FBG傳感器,使用32通道解調(diào)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)320個(gè)測(cè)點(diǎn)的準(zhǔn)分布式溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 FBG傳感器陣列示意圖
由于普通FBG傳感器較為脆弱,在安裝施工時(shí)極易因操作不當(dāng)或其他意外因素導(dǎo)致傳感器斷裂失效,而在電網(wǎng)的長期掛網(wǎng)使用過程中,也易因線纜震動(dòng)或擺動(dòng)導(dǎo)致受應(yīng)力過大被拉斷。因此,抗彎拉性能對(duì)于光纖光柵傳感器的工程施工影響很大,對(duì)傳感器安裝后的長期正常使用也具有較大影響。本文使用的光纖光柵為抗彎拉光纖光柵,可以有效地改善普通FBG傳感器的機(jī)械強(qiáng)度。
光纖光柵傳感器陣列通過光開關(guān)接入解調(diào)系統(tǒng),解調(diào)模塊采用全息體相位光柵探測(cè)陣列技術(shù)。如圖2所示,輸入光信號(hào)經(jīng)過準(zhǔn)直透鏡后被全息體相位光柵分光,再經(jīng)聚焦透鏡聚焦到光電探測(cè)器上,探測(cè)器輸出的電信號(hào)經(jīng)處理電路處理后輸出至上位機(jī)。整個(gè)解調(diào)系統(tǒng)采用陣列式探測(cè),無機(jī)械活動(dòng)部件,抗震動(dòng)性能好,體積小巧,測(cè)量精度高。
圖2 解調(diào)系統(tǒng)示意圖
經(jīng)過前期的理論分析,傳感器陣列的每一個(gè)通道都分別選用了中心波長為1 525nm、1 530nm、1 535nm、1 540nm、1 545nm、1 550nm、1 555nm、1 560nm、1 565nm、1 570nm的抗彎拉FBG,共32通道320個(gè)FBG傳感器。每個(gè)通道上的10個(gè)傳感器串聯(lián),并通過光纖跳線連接至解調(diào)系統(tǒng)各個(gè)通道上。
傳感器的安裝過程如下:1)用砂紙打磨的方式將線纜表面頑固污漬部分去除,再用酒精試劑將線纜表面油污和灰塵等去除干凈;2)使用夾具或膠帶將FBG固定在粘貼區(qū),使其保持自然伸直狀態(tài),避免FBG受到應(yīng)力影響;3)用毛刷將丙烯酸酯膠黏劑均勻涂抹在FBG柵區(qū)兩端外側(cè)的單模光纖上,覆蓋光纖后用膠帶固定,保持24h的固化時(shí)間。這種兩端點(diǎn)粘的方式可以有效避免傳感器受到應(yīng)力應(yīng)變的干擾。
首先在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)對(duì)一段長約10km的線纜進(jìn)行測(cè)試,實(shí)驗(yàn)環(huán)境的相對(duì)濕度為35%,室溫為30℃。使用恒溫加熱臺(tái)對(duì)部分傳感器布設(shè)區(qū)域進(jìn)行局部加熱,并且使用多通道熱電偶作為溫度標(biāo)準(zhǔn)計(jì)。由于傳感器數(shù)量太多,本文選擇通道1中的FBG1-FBG10作為展示對(duì)象,其初始狀態(tài)分別為1 525.073nm、1 530.189nm、1 534.979nm、1 540.133nm、1 544.995nm、1 550.045nm、1 555.102nm、1 559.904nm、1 565.000nm、1 569.932nm。將恒溫加熱臺(tái)的溫度分別設(shè)定為30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃,每次設(shè)定溫度后等待10min使加熱臺(tái)溫度達(dá)到恒定,然后記錄數(shù)據(jù),得到傳感器在30℃~100℃范圍內(nèi)間隔10℃的響應(yīng)結(jié)果。傳感器中心波長隨溫度的變化情況如圖3所示。為了便于觀察,圖4展示了FBG3和FBG4的中心波長隨溫度的變化??梢姡S著環(huán)境溫度的升高,傳感器的中心波長呈線性增大。
圖3 傳感器中心波長隨溫度的變化
圖4 FBG3與FBG4的中心波長隨溫度變化圖
分別用x和y表示溫度和波長值,對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行y=ax+b形式的線性擬合,可得擬合直線的參數(shù)如表1所示。其中,F(xiàn)BG1的響應(yīng)特性擬合直線為y=0.011 12x+1 524.741 75,擬合直線斜率的物理意義就是溫度每變化1℃波長飄移0.011 12nm,也就是說FBG1的溫度靈敏度為0.011 12nm/℃,即11.12pm/℃。FBG1-FBG10的斜率平均值約為0.011 2,即平均溫度靈敏度為11.2pm/℃。
表1 傳感器響應(yīng)特性擬合直線的參數(shù)
為驗(yàn)證這種基于光纖光柵陣列輸電線路溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的有效性,將測(cè)試電纜架設(shè)安裝于室外測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)。在解調(diào)系統(tǒng)的上位機(jī)軟件界面設(shè)置各傳感器編號(hào)FBG1-FBG320,根據(jù)上述測(cè)試結(jié)果分別設(shè)置各傳感器的一次項(xiàng)系數(shù)和常數(shù)項(xiàng)以及初始中心波長值,并設(shè)置為數(shù)據(jù)記錄間隔為1h,系統(tǒng)自動(dòng)記錄并輸出溫度數(shù)據(jù)。測(cè)試當(dāng)日氣溫為22℃~31℃。自早8∶00起至晚22∶00測(cè)得的電纜表面溫度數(shù)據(jù)如圖5所示,溫度最高值為37.8℃。由于傳感器數(shù)量過多,本文選擇前4個(gè)通道的傳感器FBG1-FBG40,測(cè)得的溫度數(shù)據(jù)繪制成如圖6所示的三維變化曲線,從圖中可以清晰地看出電纜表面在不同時(shí)刻的溫度情況。
圖5 傳感器陣列測(cè)得的電纜表面溫度數(shù)據(jù)
圖6 前4通道傳感器FBG1-FBG40的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
本文研制了基于光纖光柵陣列的輸電線路溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),單系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)320個(gè)測(cè)點(diǎn)的同時(shí)監(jiān)測(cè)。研制的光纖光柵溫度傳感器靈敏度為11.2pm/℃。試驗(yàn)結(jié)果表明,該技術(shù)可用于輸電線路溫度的長距離實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),其性能能夠滿足電力系統(tǒng)安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)的需求。