1.一种激光供电回路性能检测装置,应用于高压直流测量系统上,所述高压直流测量系统包括电阻盒、远端模块和与所述远端模块通过光纤连接的合并单元,其特征在于,所述激光供电回路性能检测装置包括激光衰减调制器和与所述激光衰减调制器连接的数字录波及分析模块;所述激光衰减调制器,设置在所述合并单元的输出端与所述远端模块输入端之间并用于对所述合并单元输出的供能激光回路进行衰减调制传输至所述远端模块;所述数字录波及分析模块,分别与所述激光衰减调制器和所述合并单元连接,用于实时采集所述激光衰减调制器和所述合并单元中传输的采样数据,并对所述采样数据进行分析,得到合并单元的输出激光功率和远端模块的输入激光功率,根据所述合并单元的输出激光功率和所述远端模块的输入激光功率是否超过上下限阈值判断高压直流测量装置是否发生故障以及发生故障的位置;所述激光衰减调制器包括激光源、与所述激光源连接的输入激光功率传感器、与所述输入激光功率传感器连接的激光分路单元和数据处理及控制单元、与所述激光分路单元连接的至少两个激光调制单元、与所述激光调制单元连接的激光耦合单元、与所述激光耦合单元连接的输出激光功率传感器以及与所述数据处理及控制单元连接的GPS对时单元和通信单元,所述输入激光功率传感器还与所述合并单元连接,所述输出激光功率传感器还与所述远端模块连接;所述激光源用于提供不同功率大小的激光;所述输入激光功率传感器用于对所述合并单元的输出激光功率或所述激光源输出的激光功率进行透传检测并将检测的光功率测试值传输至所述数据处理及控制单元,再通过所述通信单元将光功率测试值传输至所述数字录波及分析模块上;所述激光分路单元用于将输入或所述激光源输出的激光进行分路,得到设定数量的分路激光;所述激光调制单元用于对被所述激光分路单元分出的其中一路所述分路激光进行衰减调制;所述激光耦合单元用于将衰减调制后的各所述分路激光耦合为一路激光输送至所述输出激光功率传感器上;所述输出激光功率传感器用于将合为一路的激光进行透传检测并传送至所述远端模块,将检测的激光功率传输至所述数据处理及控制单元上;所述数据处理及控制单元用于对所述激光分路单元的激光分路数量进行设定并控制各所述激光调制单元的控制脉冲信号,还用于对所述输出激光功率传感器传送的激光信号进行采集处理;所述GPS对时单元用于实现与所述数字录波及分析模块同步对时;所述通信单元用于通过有线或无线传输的方式将所述激光衰减调制器的输入、输出激光功率值实时对外传输。
2.根据权利要求1所述的激光供电回路性能检测装置,其特征在于,所述数字录波及分析模块包括与所述合并单元连接的光电转换单元、与所述光电转换单元连接的A/D转换单元、与所述A/D转换单元连接的数据存储及逻辑运算单元以及与所述数据存储及逻辑运算单元连接的电源单元、GPS同步对时单元、显示单元和通讯接口单元,所述通讯接口单元与所述激光衰减调制器的通信单元连接实现数据的传输。
3.根据权利要求1所述的激光供电回路性能检测装置,其特征在于,还包括试验电压源,所述试验电压源用于给所述电阻盒提供参考电压;所述电阻盒位于所述远端模块与所述试验电压源之间,所述电阻盒用于对所述试验电压源提供的供电参考电压进行分压,所述远端模块用于采集所述电阻盒分压后的电压。
4.一种激光供电回路性能检测方法,应用于高压直流测量系统上,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1.将高压直流测量系统与如权利要求1-3任意一项所述的激光供电回路性能检测装置连接;步骤S2.所述激光供电回路性能检测装置的激光衰减调制器不对激光源的激光进行衰减调制,采用激光衰减调制器和数字录波及分析模块采集合并单元输出的第一供能激光功率以及通过光纤传输至远端模块的第二供能激光功率;或所述激光供电回路性能检测装置的激光衰减调制器对激光源的激光进行衰减调制,所述数字录波及分析模块对所述合并单元输出的激光功率进行采集,得到合并单元输出激光功率范围;以及所述数字录波及分析模块对所述激光衰减调制器衰减调制后输入远端模块的激光功率进行采集,得到远端模块输入激光功率范围;步骤S3.若所述第一供能激光功率与所述第二供能激光功率的数值差绝对值大于光纤回路最大允许衰耗,则所述高压直流测量系统的光纤回路存在异常;若所述合并单元输出激光功率范围小于所述合并单元输出激光功率额定偏差阈值,则所述合并单元的驱动电路或激光器发生故障;若所述远端模块输入激光功率范围不小于所述远端模块输出激光功率额定偏差阈值,则所述远端模块的供电性能发生故障;其中,所述光纤回路为所述合并单元通过光纤与所述远端模块连接形成的回路。
5.根据权利要求4所述的激光供电回路性能检测方法,其特征在于,还包括所述数字录波及分析模块对经过所述激光衰减调制器衰减调制的激光功率进行采集,得到远端模块的输入激光功率和合并单元的输出激光功率,所述数字录波及分析模块还对所述合并单元的电压、电流采集,得到采样电压误差和合并单元的驱动电流,根据所述合并单元的驱动电流和所述合并单元的输出激光功率得到功率电流曲线;若所述采样电压误差不大于误差阈值,对应于所述采样电压误差得到所述远端模块正常工作的第一激光功率范围;选取所述合并单元输出激光功率范围与所述第一激光功率范围的交集的最大值为所述合并单元的闭锁激光功率范围,在所述功率电流曲线对应于所述闭锁激光功率范围中最大激光功率的电流为闭锁驱动电流;其中,所述采样电压误差为在不同激光频率下试验电压源输出电压与远端模块采集的电压之间的电压误差。
6.根据权利要求5所述的激光供电回路性能检测方法,其特征在于,所述采样电压误差δ为:式中,U i 为激光频率为i时远端模块采集的电压,U 0 为试验电压源输出电压。
7.根据权利要求4所述的激光供电回路性能检测方法,其特征在于,所述激光衰减调制器是以k*P的激光功率进行衰减调制;k为激光衰减比例,P为所述远端模块允许最大的激光功率。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质用于存储计算机指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求4所述的激光供电回路性能检测方法。
9.一种终端设备,其特征在于,包括处理器以及存储器:所述存储器,用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;所述处理器,用于根据所述程序代码中的指令执行如权利要求4所述的激光供电回路性能检测方法。