RU136190U1 - Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока - Google Patents

Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока Download PDF

Info

Publication number
RU136190U1
RU136190U1 RU2013134844/28U RU2013134844U RU136190U1 RU 136190 U1 RU136190 U1 RU 136190U1 RU 2013134844/28 U RU2013134844/28 U RU 2013134844/28U RU 2013134844 U RU2013134844 U RU 2013134844U RU 136190 U1 RU136190 U1 RU 136190U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
electric current
current
optical radiation
analyzer
Prior art date
Application number
RU2013134844/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Фанис Феликсович Шамаев
Татьяна Михайловна Левина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2013134844/28U priority Critical patent/RU136190U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136190U1 publication Critical patent/RU136190U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока, содержащий последовательно соединенные источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, оптическое волокно, свернутое в катушку, на которое воздействует проводник с током, анализатор, фотоприемник оптического излучения - фотодиод, связанный с усилителем и аналого-цифровым преобразователем, отличающийся тем, что состоит из нейронного датчика и управляющего устройства, регулирующего ток и соединенного с жидкокристаллическим индикатором.

Description

Полезная модель относится к области сверхвысоких токов и может быть использована в волоконно-оптических измерительных трансформаторах тока.
Известно информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля (авторское свидетельство СССР №1383267. G01R 33/032, 1988), содержащее источник когерентного излучения, чувствительный элемент из волоконного световода, навитого на цилиндр из магнитострикционного материала с щелевидным разрезом вдоль образующей фотодетектор и блок обработки сигнала.
Недостатком данного устройства является его относительная громоздкость и недостаточно высокая точность вследствие косвенного метода измерения, заключающегося в том, что магнитное поле приводит к деформации цилиндра из магнитострикционного материала, и, следовательно, оптического волокна, намотанного на цилиндр. В результате изменяется оптическая длина пути, что приводит к изменению фазового сдвига, регистрируемого блоком обработки сигнала.
За прототип принято информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля (патент US, №5463312, кл. G01R 1/04, 1995), содержащее последовательно соединенные источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор; оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, анализатор, фотоприемник оптического излучения.
Недостатком данного устройства является его недостаточно высокая точность и надежность.
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности измерений.
Поставленная задача решается тем, что интеллектуальный преобразователь магнитного и электрического тока, содержащий последовательно соединенные источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, оптическое волокно, свернутое в катушку, на которое воздействует проводник с током, анализатор, фотоприемник оптического излучения - фотодиод, связанный с усилителем и аналого-цифровым преобразователем, согласно полезной модели состоит из нейронного датчика и управляющего устройства. Нейронный датчик обрабатывает полученные данные тока с аналого-цифрового преобразователя посредством взаимодействия всех элементов нейронного датчика: анализатора данных реального времени, среды интеллектуальной измерительной системы, интеллектуального преобразователя, человекомашинного интерфейса, управления (реагирующая часть). Данная система имеет свойство самообучения. После чего данные поступают в управляющее устройство, которое осуществляет регулирование тока. Все данные отображаются на жидкокристаллическом индикаторе.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Устройство содержит лазерный диод 1, соединительное оптическое волокно 2, поляризатор 3, чувствительный элемент (виток оптического волокна) 4, проводник с током, создающий магнитное поле 5, анализатор 6, фотодиод 7, операционный усилитель 8, аналого-цифровой преобразователь 9, нейронный датчик 10, анализатор данных реального времени 11, среда интеллектуальной измерительной системы 12, интеллектуальный преобразователь 13, человекомашинный интерфейс 14, управление (реагирующая часть) 15, управляющее устройство 16, жидкокристаллический индикатор 17.
Заявленное устройство работает следующим образом.
При протекании электрического тока I по проводнику 5 создается контролируемое магнитное поле напряженностью Н. Это поле воздействует на чувствительный элемент (скрученное оптическое волокно - элемент Фарадея) 4. Создаваемое лазерным диодом 1 когерентное монохроматическое излучение J1, проходит по оптическому волокну 2, далее попадает в поляризатор 3, где поляризуется в линейно поляризованную световую волну J2. В элементе Фарадея 4 под действием внешнего магнитного поля происходит вращение плоскости поляризации света, распространяющегося вдоль направления магнитного поля. Световой поток J3 с выхода элемента Фарадея проходит через анализатор 6 и попадает на фотодиод 7, затем на операционный усилитель 8, далее происходит преобразование сигнала через аналого-цифровой преобразователь 9. Полученные значения контролируемого магнитного поля попадают в нейронный датчик 10, где происходит взаимодействие анализатора данных реального времени 11, среды интеллектуальной измерительной системы 12, интеллектуального преобразователя 13, человекомашинного интерфейса 14, управления (реагирующая часть) 15. После обработки данных, управляющее устройство 16 выполняет действия по регулированию протекающего тока по проводнику 5. На жидкокристаллическом индикаторе 17 получаем значение контролируемого магнитного поля. Поляризатор 2 и анализатор 6 находятся в скрещенном положении. Таким образом, существует возможность фиксировать слабое изменение интенсивности светового потока на входе в фотодиод 7.

Claims (1)

  1. Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока, содержащий последовательно соединенные источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, оптическое волокно, свернутое в катушку, на которое воздействует проводник с током, анализатор, фотоприемник оптического излучения - фотодиод, связанный с усилителем и аналого-цифровым преобразователем, отличающийся тем, что состоит из нейронного датчика и управляющего устройства, регулирующего ток и соединенного с жидкокристаллическим индикатором.
    Figure 00000001
RU2013134844/28U 2013-07-23 2013-07-23 Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока RU136190U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134844/28U RU136190U1 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134844/28U RU136190U1 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136190U1 true RU136190U1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49818142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013134844/28U RU136190U1 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136190U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101598773B (zh) 一种磁感应强度传感头及磁感应强度测量方法及其装置
CN104132798B (zh) 一种y波导集成光学相位调制器调制系数测量装置和方法
CN108717168A (zh) 一种基于光场幅度调制的标量磁场梯度测量装置及方法
CN101509962B (zh) 一种磁感应强度的测量方法及装置
CN105277270B (zh) 一种基于光纤光栅传感的双模式振动探测系统
Pan et al. Optical AC Voltage Sensor Based on Two $\hbox {Bi} _ {4}\hbox {Ge} _ {3}\hbox {O} _ {12} $ Crystals
Wang et al. A novel current sensor based on magnetic fluid and fiber loop cavity ring-down technology
CN105699764A (zh) 基于霍尔传感器的电能表
CN109387760A (zh) 一种基于光纤光栅的局部放电定量检测系统及方法
CN107179431B (zh) 基于双折射实时测量的光纤电流传感装置及其方法
CN103616651A (zh) 一种光纤电流传感器现场校验装置
RU136190U1 (ru) Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока
CN104865547B (zh) 积分型脉冲磁场测量系统信号注入标定方法
CN105423944B (zh) 一种分布式光纤曲率传感器
RU83340U1 (ru) БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КРИСТАЛЛЕ Bi12SiO20 (BSO)
RU170319U1 (ru) Волоконно-оптическое информационно-измерительное устройство электрического тока и магнитного поля
RU152183U1 (ru) Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля
CN204086361U (zh) 一种用于高压输电线大电流检测的光纤电流互感器
RU127480U1 (ru) Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, температуры и давления
CN205562036U (zh) 基于光纤光栅传感技术的光照强度测量装置
RU157631U1 (ru) Измерительное устройство контроля и диагностики физических параметров объекта на волоконно-оптических элементах
Jelić et al. An intensiometric contactless vibration sensor with bundle optical fiber for real time vibration monitoring
RU91180U1 (ru) Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока
CN104655902A (zh) 一种基于光纤光栅的大电流检测系统
Li et al. Modeling and analysis on the sensing characteristic of fiber optical current transformer

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140724