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式中可以看出, r( r) 仅与温度 t 有关,而与光强、入射条件、光纤几何尺寸及光纤成分无关。据此, 我们可以借助探测反斯托克斯及斯托克斯后向拉曼散射光强之比值来实现温度测量,变压器测温装置, 利用该原理的温度传感检测原理。另外, 利用 otdr 技术, 还可以确定光纤长度损耗和光纤故障点、断点的位置。光纤温度传感原理的主要依据是光纤的光时域反射( otdr: optical t ime domain reflectome try) 原理以及光纤的背向拉曼散射( raman scat tering) 温度效应。








这种方法虽然突破了传统的接触式检测技术的局限性,但对于很长的电缆线路,鹤岗变压器测温,尤其是复杂的地下敷设情况,并不适用。感温光纤,如果将感温光纤沿电缆线路敷设,或将其绑扎在电缆外护套上,则可以监测整个线路的温度情况.从而获得整条电缆线路的温度信息。这种电力测温方法容易实现长距离大范同多点的温度测量,且测温精度高,安装使用也较为方便。


也就是说,变压器测温厂家, 背向反射光的强度可以反映出反射点的温度。利用这个现象, 若能测量出背向反射光的强度, 就可以计算出反射点的温度, 这就是利用光纤测量温度的基本原理。


如用公式来表达: 当频率为 v 0 的激光入射到光纤中, 它在光纤中传输的同时不断产生后向散射光波, 这些后向散射光波中除有一与入射光频率 v 0 相同的很强的中心谱线之外, 在其两侧,还存着( v 0- v) 及( v 0+ v) 的两条谱线。
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