<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Волоконно-оптичний датчик для контролю параметрів повітряних ліній електропередачі

Анотація

The article presents the physical properties and principle of operation of a fiber-optic sensor based on a Bragg grating and analyzes its indicators. Schemes of a fiber-optic sensor are proposed depending on the purpose of the optical fiber in the sensor. The expediency of using a distributed fiber-optic sensor to control the operational and structural parameters of overhead power lines is substantiated by analyzing the sensitivity indicators of the Breggir grid to the temperature ranges of the wires and mechanical force, as well as the need to take into account during the design of equipping the lines with monitoring systems with a fiber-optic sensor.

Опис

Тип документа

Мова

Бібліографічний опис

Лежнюк П. Д., Черкашина В. В., Сікорська О. В. Волоконно-оптичний датчик для контролю параметрів повітряних ліній електропередачі // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2024. Т. 47, вип. 1. C. 213–221.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (12)

  1. Bohnert K., Gabus P., Kostovic J., Brändle H. Optical fiber sensors for the electric power industry. Optics and Lasers in Engineering, V.43, № 3–5. 2005. - S.511 – 526. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2004.02.008
  2. Grattan K.T.V., Sun T. Fiber optic sensor technology: an overview. Sensors and Actuators, V. 82, № 1–3, 2000. - S. 40–61. https://doi.org/10.1016/S0924-4247(99)00368-4
  3. Kersey A.D., Davis M. A., Patrick H. J., LeBlanc M., Koo K.P., Askins C.G., Putnam M.A., Friebele E.J. Fiber grating sensors. Journal of Lightwave Technology. -V. 15, № 8, 1997.- S. 1442–1463. DOI: 10.1109/50.618377
  4. DITEST STA-R series fiber optic distributed strain and temperature analyzer, http://www.omnisens.com/ditest/
  5. Brandmьller J. Rayleigh-Streuung und Rotations-Raman-Effekt von Flьssigkeiten. Zeitschrift fьr Physik. – Berlin, 1955. – Bd.140. – S.75 - 91. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztechc1d1e84d-80cd-43ac-97bc-2b9c1ba05178/c/23_dziubinski_optymalizacja_ROS_2_2016.pdf
  6. Yonas Muanenda, Claudio J. Oton, Fabrizio Di. Pasqule. Application of Raman and Brillouin Scattering Phenomena in Distributed Optical Fiber Sensing. REVIEW article Front. Phys., 29 October 2019.Sec. Optics and Photonics V. 7 – 2019. https://doi.org/10.3389/fphy.2019.00155
  7. Xie F., Zhang S., Li Y., Lee S.B. Multiple in–fiber Bragg gratings sensor with a grating scale. Measurement, №. 31.- 2003.- S. 139–142. https://doi.org/10.1016/S0263-2241(01)00038-0
  8. Panas P., Skorupski K., Luganskaya S., Mussabekov K. Determination of the spectral characteristics shift in the process of writing fiber Bragg gratings. Proc. SPIE 11045, 2019, 62–67. DOI:10.1117/12.2522394
  9. Wójcik W., Kisała P., Cięszczyk S., „Nano-measurements of physical quantities by using of the Fiber Bragg Gratings”, X International conference on Physics and Technology of Thin Films ICPTTF-X. IvanoFrankivs, 2005, pp. 99-102, ISBN 966-8207-30-0. Ukraine 2005. 86
  10. Wójcik W., Kisała P., Cięszczyk S., „The conception of the temperature distribution measurement with the use of the Fiber Bragg Gratings, Przegląd Elektrotechniczny”, ISSN 0033-2097, R. 84 NR 3/2008