RU152183U1 - Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля - Google Patents

Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля Download PDF

Info

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
Application number
RU2014128011/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Абдуллович Ураксеев
Надежда Алексеевна Авдонина
Дмитрий Александрович Савченко
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса"
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 Университет Экономики И Сервиса" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса"
Priority to RU2014128011/28U priority Critical patent/RU152183U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU152183U1 publication Critical patent/RU152183U1/ru

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
Figure 00000002
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
Figure 00000003
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)

  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.
    Figure 00000001
RU2014128011/28U 2014-07-08 2014-07-08 Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля RU152183U1 (ru)

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)

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