RU152183U1 - Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля - Google Patents
Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля Download PDFInfo
- Publication number
- RU152183U1 RU152183U1 RU2014128011/28U RU2014128011U RU152183U1 RU 152183 U1 RU152183 U1 RU 152183U1 RU 2014128011/28 U RU2014128011/28 U RU 2014128011/28U RU 2014128011 U RU2014128011 U RU 2014128011U RU 152183 U1 RU152183 U1 RU 152183U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- outputs
- information
- magnetic field
- electric current
- optical
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля, содержащая источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, катушку из оптического волокна, охватывающую проводник с измеряемым током, отличающаяся тем, что выходной торец оптического волокна соединен с оптическим разветвителем, оба выхода которого подключены к двум параллельным цепочкам, каждая из которых содержит анализатор и фотодиод, при этом выходы фотодиодов соединены со входом микроконтроллера с микропроцессором, к выходам которого подключены отображающее устройство в виде жидкокристаллического индикатора и устройство записи информации в виде флеш-накопителя, а для управления микроконтроллером использована управляющая клавиатура.
Description
Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к волоконно-оптическим измерительным устройствам и может быть использована в энергетике, приборостроении, сильноточной электронике, нефтегазовой промышленности для контроля электрического тока и напряженности магнитного поля.
Известно информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля (патент US, №5463312, кл. G01R 1/04, 1996), содержащее последовательно соединенные источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, оптическое волокно, обладающее двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, анализатор, фотоприемник оптического излучения.
Недостатком данного устройства является недостаточная высокая точность.
За прототип принято информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля (патент на полезную модель RU, №62712, кл. G01R 29/00, 2006), 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 в виде фотодиода, усилитель и блок обработки информации с микропроцессором.
Недостатком данного устройства является недостаточная высокая точность измерения и малые функциональные возможности.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности измерения и расширение функциональных возможностей.
Поставленная задача решается тем, что в информационно-измерительной системе контроля электрического тока и напряженности магнитного поля, содержащей источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, катушку из оптического волокна, охватывающую проводник с током, в отличие от прототипа выходной торец оптического волокна соединен с оптическим разветвителем, оба выхода которого подключены к двум параллельным цепочкам, каждая из которых содержит анализатор и фотодиод, при этом выходы фотодиодов соединены со входом микроконтроллера с микропроцессором, к выходам которого подключены отображающее устройство в виде жидкокристаллического индикатора и устройство записи информации в виде флеш-накопителя, а для управления микроконтроллером использована управляющая клавиатура.
Сущность полезной модели поясняется чертежом. На фиг. приведена структурная схема заявляемой информационно-измерительной системы контроля электрического тока и напряженности магнитного поля.
Система содержит источник оптического излучения 1 в виде лазера или лазерного диода. Последовательно с ним оптически соединены поляризатор 2, катушка 3 из оптического волокна, внутри которой расположен проводник 4 с измеряемым током. Выходной торец катушки 3 соединен с оптическим разветвителем 5, оба выхода которого подключены к двум параллельным цепочкам, каждая из которых содержит анализатор 6 (7) и фотодиод 8 (9). При этом выходы фотодиодов соединены со входом микроконтроллера 10 с микропроцессором, выходы которого подключены к отображающему устройству 11 в виде жидкокристаллического индикатора и устройству записи информации 12 в виде флеш-накопителя. Для управления микроконтроллером 10 использована управляющая клавиатура 13.
Заявляемая информационно-измерительная система работает следующим образом.
При протекании электрического тока по проводнику, удаленному от магнитооптического элемента на расстоянии К, создается магнитное поле, напряженность которого Н определяется по закону полного тока
Данное магнитное поле непосредственно воздействует на чувствительный элемент системы в виде катушки 3 из оптического волокна, которая является магнитооптическим элементом Фарадея (Волоконно-оптические датчики / Под ред. Т. Окоси: Пер. с япон. - Л.: Энергоатомиздат, 1990, с. 207). При совпадении направлений силовых линий магнитного поля и светового потока в оптоволоконной катушке имеет место магнитооптический эффект Фарадея, заключающийся в повороте вектора напряженности магнитного поля H на угол фарадеевского вращения φ, определяемого по формуле
где V - постоянная Верде,
L - длина светового пути в магнитооптическом элементе.
С помощью оптического разветвителя 5 осуществляется разделение плоскополяризованного луча света с повернутой поляризацией с выхода магнитооптического элемента 3 на два линейно поляризованных световых сигнала с ортогонально друг к другу направленными поляризационными плоскостями под углами -45° и +45° к плоскости поляризации выходящего из магнитооптического элемента светового луча.
Оптический сигнал с обоих выходов разветвителя 5 поступает на анализаторы 6 и 7, где каждый угол поворота плоскости поляризации плоскополяризованного луча преобразуется в изменение мощности оптического сигнала.
Далее оптический сигнал с выходов анализаторов 6 и 7 воздействует на фотодиоды 8 и 9 соответственно, электрический сигнал с выходов которых поступает на микроконтроллер 10 с микропроцессором, в котором обрабатывается и после отображается на жидкокристаллическом индикаторе 11 и, при необходимости, данная информация записывается на флеш-накопитель 12. При этом для непосредственного управления микроконтроллером используется управляющая клавиатура 13.
Использование метода двух выходных лучей с выхода оптического разветвителя светового луча позволяет осуществлять температурную компенсацию, и как результат - повышение точности измерения.
Применение программируемого микроконтроллера с микропроцессором обеспечивает необходимую коррекцию различных влияющих факторов, вносящих погрешность, что также повышает точность измерения.
Использование микроконтроллера в сумме с жидкокристаллическим индикатором, флеш-накопителем и управляющей клавиатурой позволяет расширить функциональные возможности заявляемой информационно-измерительной системы, т.е. обеспечить отображение и запись информации об измеряемых величинах электрического тока и напряженности магнитного поля и непосредственное управление всей системой.
Таким образом, предлагаемая информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля отличается от аналогичных устройств, обеспечивая повышение точности измерения и расширение функциональных возможностей.
Claims (1)
- Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля, содержащая источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, катушку из оптического волокна, охватывающую проводник с измеряемым током, отличающаяся тем, что выходной торец оптического волокна соединен с оптическим разветвителем, оба выхода которого подключены к двум параллельным цепочкам, каждая из которых содержит анализатор и фотодиод, при этом выходы фотодиодов соединены со входом микроконтроллера с микропроцессором, к выходам которого подключены отображающее устройство в виде жидкокристаллического индикатора и устройство записи информации в виде флеш-накопителя, а для управления микроконтроллером использована управляющая клавиатура.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014128011/28U RU152183U1 (ru) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014128011/28U RU152183U1 (ru) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU152183U1 true RU152183U1 (ru) | 2015-05-10 |
Family
ID=53297561
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014128011/28U RU152183U1 (ru) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU152183U1 (ru) |
-
2014
- 2014-07-08 RU RU2014128011/28U patent/RU152183U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Pan et al. | Optical AC Voltage Sensor Based on Two $\hbox {Bi} _ {4}\hbox {Ge} _ {3}\hbox {O} _ {12} $ Crystals | |
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 | |
CN103163360A (zh) | 基于比较测量结构的光学电流传感器及测量电流的方法 | |
CN105486905A (zh) | 基于双波长结构的光学电流互感器及测量方法 | |
CN106768867B (zh) | LiNbO3相位调制器性能检测系统 | |
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 | |
RU2553831C1 (ru) | Автоматизированный комплекс для испытаний элементов электронно-компонентной базы на радиационную стойкость | |
EP2363721A1 (en) | Optical fiber type magnetic field sensor and sensing method | |
CN105203828A (zh) | 基于Pockels效应的光电式交直流电压传感器 | |
CN102928647B (zh) | 光学式电压传感系统及相应迭代解调方法 | |
CN102419427B (zh) | 一种用于示波器上升时间的校准装置 | |
CN103913298B (zh) | 一种测量高非线性光纤Verdet常数的装置和方法 | |
RU152183U1 (ru) | Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля | |
CN105444686A (zh) | 实时非线性光学应变仪系统 | |
CN204439530U (zh) | 基于光纤环形腔衰荡测量旋光溶液浓度的旋光仪 | |
RU170319U1 (ru) | Волоконно-оптическое информационно-измерительное устройство электрического тока и магнитного поля | |
CN204315149U (zh) | 用于测量泰伯效应特性的实验装置 | |
RU53021U1 (ru) | Волоконно-оптический датчик магнитного поля и электрического тока | |
RU136190U1 (ru) | Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока | |
RU90570U1 (ru) | Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля | |
RU127480U1 (ru) | Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, температуры и давления | |
RU62713U1 (ru) | Информационно-измерительное устройство контроля магнитного поля и электрического тока | |
RU2606935C1 (ru) | Волоконно-оптический датчик электрического тока | |
RU2428704C1 (ru) | Волоконно-оптическое устройство магнитного поля и электрического тока |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170709 |