RU2633292C2 - Измерение температуры на потенциале высокого напряжения - Google Patents

Измерение температуры на потенциале высокого напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2633292C2
RU2633292C2 RU2015155533A RU2015155533A RU2633292C2 RU 2633292 C2 RU2633292 C2 RU 2633292C2 RU 2015155533 A RU2015155533 A RU 2015155533A RU 2015155533 A RU2015155533 A RU 2015155533A RU 2633292 C2 RU2633292 C2 RU 2633292C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
temperature sensor
light source
light
photodiode
Prior art date
Application number
RU2015155533A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015155533A (ru
Inventor
Маркус РИХТЕР
Михаэль ВИЛЛЬШ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2015155533A publication Critical patent/RU2015155533A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2633292C2 publication Critical patent/RU2633292C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/18Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer
    • G01K7/20Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • G01K7/203Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit in an oscillator circuit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
    • G01K7/24Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • G01K7/245Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit in an oscillator circuit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K2215/00Details concerning sensor power supply
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/18Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer
    • G01K7/20Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Cable Accessories (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения температуры оптического преобразователя тока. Предлагается система для измерения температуры на потенциале высокого напряжения. Энергия для измерения температуры оптического преобразователя тока предоставляется в распоряжение ровно одним фотодиодом. Фотодиод питается светом от источника света, причем свет источника света направляется к фотодиоду через световод. Технический результат - повышение надежности работы устройства, а также снижение потребления энергии при работе устройства. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к системе для измерения температуры на потенциале высокого напряжения, включающей в себя электронный датчик температуры, который измеряет температуру оптического преобразователя тока, и который снабжается электрической энергией от источника света.
Оптические преобразователи тока известны в течение длительного времени. Как правило, под преобразователем тока понимается измерительный преобразователь, который имеет сенсорную головку для беспотенциального измерения переменных токов. Оптические преобразователи тока используются для измерения эффекта Фарадея. Эффект Фарадея описывает вращение плоскости поляризации линейно поляризованной электромагнитной волны при прохождении через прозрачную среду, к которой временно постоянное магнитное поле приложено параллельно к направлению распространения волны.
В возрастающей степени оптические преобразователи тока также используются на потенциале высокого напряжения. Такой оптический преобразователь тока известен, например, из DE 198 02 191 B4.
Как правило, эффект Фарадея зависит от температуры, так как вращение поляризованной волны зависит от свойств материала прозрачной среды, и эти свойства изменяются с изменением температуры. Если при оценке измерения не учитывается температурная зависимость, то это может приводить к ошибкам измерения при установленных измеряемых значениях для переменного тока. Для того чтобы компенсировать такие ошибки измерения, согласно уровню техники проводится дополнительное измерение температуры на потенциале высокого напряжения. При этом измерение температуры может осуществляться как при помощи электроники, так и при помощи оптики.
Оптическими датчиками температуры являются, например, датчики на основе волоконных решеток Брэгга. Также известны датчики с полупроводниковыми элементами, которые действуют в качестве зависимых от температуры оптических фильтров границы энергетической зоны, или датчики, которые используют зависящее от температуры время затухания флуоресценции кристаллов. Недостаток оптических датчиков температуры заключается в их более высокой по сравнению с электронными датчиками сложности.
Электронными датчиками температуры являются согласно уровню техники цифровые датчики, которые выполнены на основе микропроцессоров. Такие основывающиеся на цифровой обработке сигнала датчики температуры нуждаются в высоком рабочем напряжении, которое находится в диапазоне нескольких вольт. Кроме того, они должны постоянно снабжаться достаточным количеством электрической энергии.
Для того чтобы покрывать потребность в электрической энергии, известны для цифрового измерения температуры на потенциале высокого напряжения датчики, которые для выполнения задачи по измерению снабжаются энергией при помощи световода. При этом свет высокопроизводительного лазера направляется из наземной станции при помощи световода к оптическому преобразователю тока. Обычно используются высокопроизводительные лазеры с мощностью в диапазоне от 100 мВт до 500 мВт, для того чтобы предоставлять достаточное количество энергии для цифрового измерения температуры. Внутри преобразователя тока или датчика температуры находится блок, состоящий из множества фотоприемников, которые преобразовывают свет лазера в электрическую энергию для работы цифрового датчика температуры. После выполнения задачи по измерению сигнал измерения направляется при помощи дальнейшего световода обратно к наземной станции. Ввиду большой оптической мощности используемых лазеров должна постоянно обеспечиваться достаточная эксплуатационная надежность.
В основе данного изобретения лежит задача по созданию системы для оптического преобразователя тока на потенциале высокого напряжения с электронным измерением температуры, у которой датчик температуры имеет простую конструкцию и надежно работает и у которой электронное измерение температуры обладает низким потреблением энергии.
Задача решается с помощью системы с признаками независимого пункта формулы изобретения. В зависимых от него пунктах формулы изобретения указаны предпочтительные варианты осуществления и усовершенствования изобретения.
Соответствующая изобретению система для измерения температуры на потенциале высокого напряжения включает в себя оптический преобразователь тока на потенциале высокого напряжения, электронный датчик температуры для измерения температуры преобразователя тока, ровно один фотодиод, первый световод для направления света от первого источника света к фотодиоду и второй световод для передачи сигнала измерения на наземную станцию.
Согласно изобретению энергия, которая необходима для работы электронного датчика температуры, предоставляется в распоряжение одним фотодиодом. Для энергоснабжения предпочтительно используется свет, который через первый световод направляется от первого источника света к фотодиоду. Благодаря использованию ровно одного фотодиода может создаваться простая конструкция, так как уменьшается количество конструктивных элементов.
В предпочтительном варианте осуществления электронный датчик температуры является резонансным контуром с термочувствительным резистором. Собственная/резонансная частота резонансного контура зависит от его затухания, над которым преобладает термочувствительное сопротивление. Как правило, собственная частота резонансного контура уменьшается с увеличивающимся затуханием. Если величина термочувствительного сопротивления изменяется посредством температуры преобразователя тока, то собственная частота сдвигается. Таким образом, собственная частота является критерием для температуры.
Наиболее предпочтительным в указанном аналоговом варианте осуществления является то, что в данном случае необходима незначительная по сравнению с цифровыми измерениями потребность в энергии. Таким образом, потребность в электрической энергии может покрываться одним фотодиодом.
В наиболее предпочтительном варианте осуществления внутри электрической цепи резонансного контура установлен второй источник света, в частности светодиод. Вследствие этого второй источник света периодически светится с частотой, которая соответствует собственной частоте резонансного контура. Собственная частота резонансного контура зависит от температуры, так что частота второго источника света представляет собой аналоговый критерий для измеренной температуры. В этом случае аналоговый оптический сигнал второго источника света может передаваться через второй световод на наземную станцию.
Предпочтительно электронный датчик температуры имеет накопитель энергии для накопления электрической энергии. Свет первого источника света направляется от источника света к фотодиоду, который использует этот свет, для того чтобы производить электрическую энергию. Произведенная фотодиодом электрическая энергия предпочтительно накапливается в накопителе энергии. Вследствие этого первый источник света может быть выполнен в виде источника света незначительной мощности. В предпочтительном варианте осуществления накопитель энергии является конденсатором или аккумулятором, причем наиболее предпочтительно конденсатором. Наибольшим преимуществом является то, что конденсатор делает возможным измерение температуры на временных интервалах. Вследствие этого сокращается потребление электрической энергии, так как для измерения температуры является достаточным, например, одно измерение в минуту.
В предпочтительном усовершенствовании световая мощность первого источника света менее или равна 5 мВт. Наиболее предпочтительно мощность менее или равна 1 мВт. Вследствие этого датчик температуры может снабжаться низким уровнем мощности. Если незначительной мощности не достаточно для выполнения задачи по измерению, то может предпочтительно осуществляться накопление в накопителе энергии, пока достаточное количество энергии не будет находиться в распоряжении. Является целесообразным использовать лазер в видимой области спектра от 400 нм до 700 нм в качестве первого источника света. Если мощность используемого лазера находится ниже 1 мВт, то этому соответствует лазер второго класса защиты лазера. Следовательно, особые меры предосторожности не должны предприниматься. Вследствие этого может существенно упрощаться как конструкция, так и эксплуатация.
В предпочтительном варианте осуществления первый источник света выполнен в виде светодиода. Наиболее предпочтительным является то, что светодиоды требуют меньших затрат и тем не менее предоставляют в распоряжение достаточное количество энергии для снабжения датчика температуры или для зарядки накопителя энергии.
Датчик температуры может быть встроен внутри оптического преобразователя тока. Предпочтительно в непосредственной близости от сенсорной головки преобразователя тока. Вследствие этого температурная зависимость эффекта Фарадея может компенсироваться значительно лучше.
В наиболее предпочтительном усовершенствовании датчик температуры использует уже имеющийся световод оптического преобразователя тока.
Первый и второй световоды датчика температуры могут быть стандартными многомодовыми световодами. В частности, могут использоваться световоды, чей диаметр сердечника находится в диапазоне от 50 мкм до 62 мкм. Даже при таких незначительных диаметрах сердечника может предоставляться все еще достаточное количество энергии для работы соответствующего изобретению датчика температуры.
Далее изобретение описывается при помощи предпочтительного примера осуществления, ссылаясь на приложенный чертеж. На чертеже показано:
фиг. 1 - система для аналогового измерения температуры оптического преобразователя тока на потенциале высокого напряжения.
Фиг. 1 показывает систему 1 для измерения температуры на потенциале высокого напряжения, которая включает в себя оптический преобразователь 2 тока, электронный датчик 4 температуры, первый и второй световоды 6, 8 и первый светодиод 10, который находится внутри наземной станции 24. Далее датчик 4 температуры включает в себя ровно один фотодиод 12, конденсатор 14, блок 16 управления и резонансный контур 18. Кроме того, внутри электрической цепи резонансного контура 18 находятся второй светодиод 20 и термочувствительный резистор 22. При этом резистор 22 может быть, например, термистором, элементом PT100, термочувствительным элементом или же полупроводниковым датчиком.
Свет первого светодиода 10 направляется через первый световод 6 к фотодиоду 12 внутри электронного датчика 4 температуры. Световоды 6, 8 предпочтительно могут быть стандартными многомодовыми световодами или световодами 200/220 мкм с твердым защитным покрытием. Наиболее предпочтительны стандартные многомодовые световоды с диаметром сердечника от 50 мкм до 62 мкм. Первый светодиод 10 обладает незначительной мощностью, меньшей или равной 5 мВт. Наиболее предпочтительна мощность, меньшая или равная 1 мВт. Этой незначительной мощности обычно не достаточно для измерения температуры оптического преобразователя 2 тока, так что произведенная фотодиодом 12 электрическая энергия накапливается в конденсаторе 14 для заданного блоком 16 управления промежутка времени. Во время зарядки конденсатора 14 первый светодиод 10 постоянно эксплуатируется. Блок 16 управления устанавливает, когда накопленной электрической энергии достаточно для выполнения задачи по измерению и в этом случае предоставляет резонансному контуру 18 накопленную в конденсаторе 14 электрическую энергию для измерения температуры. Например, разрядка конденсатора 14 один раз в минуту является достаточной.
Наиболее предпочтительно аналоговое и таким образом экономящее энергию использование измерения температуры при помощи резонансного контура 18. Собственная частота резонансного контура 18 зависит от термочувствительного резистора 22. Второй светодиод 20 приводится в действие напряжением резонансного контура 18. Вследствие этого он периодически светится с зависящей от температуры собственной частотой резонансного контура 18. Следовательно, частота второго светодиода 20 является критерием для температуры преобразователя 2 тока. Затем периодический свет второго светодиода 20 передается при помощи второго световода 8 на наземную станцию 24.
Если измерение температуры реализуется цифровыми средствами посредством использования микропроцессоров, то напряжения фотодиода 12 обычно не хватает для выполнения задачи по измерению. Поэтому является целесообразным использовать повышающий преобразователь для повышения напряжения.
В принципе сигнал измерения температуры может направляться при помощи второго световода 8 на наземную станцию 24 также в виде оптического сигнала широтно-импульсной модуляции.

Claims (14)

1. Система (1) для измерения температуры на потенциале высокого напряжения, включающая в себя:
- оптический преобразователь (2) тока на потенциале высокого напряжения,
- электронный датчик (4) температуры для измерения температуры преобразователя (2) тока,
- первый световод (6) для энергоснабжения электронного датчика (4) температуры,
- второй световод (8) для передачи данных сигнала измерения электронного датчика (4) температуры на наземную станцию (24) и
- первый источник (10) света,
причем электронный датчик (4) температуры включает в себя ровно один фотодиод (12), и первый световод (6) выполнен для направления света от источника (10) света к фотодиоду (12),
причем датчик (4) температуры выполнен в виде электрического резонансного контура (18), причем резонансный контур (18) включает в себя термочувствительный резистор (22).
2. Система (1) по п.1, отличающаяся тем, что резонансный контур (18) включает в себя второй источник (20) света, в частности светодиод.
3. Система (1) по п.1, отличающаяся тем, что электронный датчик (4) температуры включает в себя по меньшей мере один накопитель (14) энергии для накопления электрической энергии.
4. Система (1) по п.1, отличающаяся тем, что световая мощность первого источника (10) света менее или равна 5 мВт, в частности менее или равна 1 мВт.
5. Система (1) по п.1, отличающаяся тем, что первый источник (10) света является светодиодом.
6. Система (1) по п.1, отличающаяся тем, что датчик (4) температуры встроен внутри сенсорной головки преобразователя (2) тока.
7. Система (1) по п.1, отличающаяся тем, что первый и второй световоды (6, 8) выполнены в виде стандартных многомодовых волокон.
RU2015155533A 2013-06-04 2014-05-16 Измерение температуры на потенциале высокого напряжения RU2633292C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013210297.6 2013-06-04
DE102013210297.6A DE102013210297A1 (de) 2013-06-04 2013-06-04 Temperaturmessung auf Hochspannungspotenzial
PCT/EP2014/060039 WO2014195109A1 (de) 2013-06-04 2014-05-16 Temperaturmessung auf hochspannungspotenzial

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015155533A RU2015155533A (ru) 2017-07-20
RU2633292C2 true RU2633292C2 (ru) 2017-10-11

Family

ID=50732186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155533A RU2633292C2 (ru) 2013-06-04 2014-05-16 Измерение температуры на потенциале высокого напряжения

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9945733B2 (ru)
EP (1) EP2986960B1 (ru)
KR (1) KR101805094B1 (ru)
CN (1) CN105247328B (ru)
CA (1) CA2914238C (ru)
DE (1) DE102013210297A1 (ru)
ES (1) ES2653972T3 (ru)
HR (1) HRP20171920T1 (ru)
RU (1) RU2633292C2 (ru)
WO (1) WO2014195109A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013210297A1 (de) 2013-06-04 2014-12-04 Siemens Aktiengesellschaft Temperaturmessung auf Hochspannungspotenzial
CN105092083A (zh) * 2015-08-19 2015-11-25 江苏银佳企业集团有限公司 一种基于光纤传感器的高压开关柜温度在线监测装置
CN106629572B (zh) * 2016-12-26 2018-08-24 武汉邮电科学研究院 一种集成锗电阻温度传感器的硅基光子芯片
CN115031863B (zh) * 2022-08-11 2022-11-22 成都凯天电子股份有限公司 一种阻滞式总温传感器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4346478A (en) * 1980-12-01 1982-08-24 Siemens Corporation Fiber optical sensor system, preferably for measuring physical parameters
EP0290243A2 (en) * 1987-05-05 1988-11-09 Simmonds Precision Products Inc. Optically powered sensor system
US5223707A (en) * 1992-06-01 1993-06-29 Honeywell Inc. Optically powered remote sensor apparatus with synchronizing means
US20040190811A1 (en) * 2003-03-25 2004-09-30 Winfield Donald W. Light powered array
DE112010003387T5 (de) * 2009-08-27 2012-06-21 General Electric Co. Glasfasersystem und Verfahren zur Temperatursteuerung und zum Kompensieren für Glasfaserstromerfassungssysteme

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5008525A (en) 1989-08-03 1991-04-16 Abb Power T & D Company, Inc. Current monitoring circuit error compensation
DE4443646C2 (de) * 1994-12-08 1998-01-22 Daimler Benz Ag Einrichtung zur Messung und Auswertung der Temperatur an oder in einem elektrischen Schaltgerät
US5796890A (en) * 1995-04-10 1998-08-18 Fuji Electric Co., Ltd. Bidirectional optically powered signal transmission apparatus
DE19802191B4 (de) 1998-01-16 2004-12-23 Siemens Ag Optischer Stromwandler mit einer Lichtwellenleiterwicklung und Verfahren zu seiner Herstellung
DE10047225C1 (de) * 2000-09-23 2002-06-06 Fraunhofer Ges Forschung Anordnung zur Messung von Messgrößen und Verfahren zum Betrieb der Anordnung
US6948058B2 (en) * 2002-07-26 2005-09-20 Mitac Technology Corp. Method and device for playing multimedia files in semi-power on state of a computer
US20060215730A1 (en) * 2005-02-14 2006-09-28 Jean-Francois Meilleur Fiber optic temperature probe for oil-filled power transformers
US20060251147A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-09 Qualitrol Corporation Transformer temperature monitoring and control
US7377689B2 (en) * 2005-05-06 2008-05-27 Qualitrol Corporation Transformer temperature monitoring and control
US9080425B2 (en) * 2008-10-17 2015-07-14 Foro Energy, Inc. High power laser photo-conversion assemblies, apparatuses and methods of use
JP2010071934A (ja) 2008-09-22 2010-04-02 Toko Electric Corp 光ctの温度特性補正装置
CN101692401B (zh) 2009-09-04 2011-05-18 北京齐瑞得电力技术有限公司 一种具有光纤温度采集和温度补偿的光纤电流互感器
CN103116055B (zh) 2013-01-29 2016-01-13 长飞光纤光缆股份有限公司 一种具有测温功能的全光纤电流互感器系统
DE102013210297A1 (de) 2013-06-04 2014-12-04 Siemens Aktiengesellschaft Temperaturmessung auf Hochspannungspotenzial

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4346478A (en) * 1980-12-01 1982-08-24 Siemens Corporation Fiber optical sensor system, preferably for measuring physical parameters
EP0290243A2 (en) * 1987-05-05 1988-11-09 Simmonds Precision Products Inc. Optically powered sensor system
US5223707A (en) * 1992-06-01 1993-06-29 Honeywell Inc. Optically powered remote sensor apparatus with synchronizing means
US20040190811A1 (en) * 2003-03-25 2004-09-30 Winfield Donald W. Light powered array
DE112010003387T5 (de) * 2009-08-27 2012-06-21 General Electric Co. Glasfasersystem und Verfahren zur Temperatursteuerung und zum Kompensieren für Glasfaserstromerfassungssysteme

Also Published As

Publication number Publication date
CA2914238A1 (en) 2014-12-11
KR20160014718A (ko) 2016-02-11
ES2653972T3 (es) 2018-02-09
DE102013210297A1 (de) 2014-12-04
EP2986960A1 (de) 2016-02-24
EP2986960B1 (de) 2017-09-27
WO2014195109A1 (de) 2014-12-11
US20160109302A1 (en) 2016-04-21
CN105247328B (zh) 2017-12-26
KR101805094B1 (ko) 2017-12-05
US9945733B2 (en) 2018-04-17
HRP20171920T1 (hr) 2018-02-09
CN105247328A (zh) 2016-01-13
RU2015155533A (ru) 2017-07-20
CA2914238C (en) 2018-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2633292C2 (ru) Измерение температуры на потенциале высокого напряжения
CN105509926B (zh) 光路耦合装置及荧光温度传感光学系统
Reilly et al. A fiber-Bragg-grating-based sensor for simultaneous AC current and temperature measurement
GB2458152A (en) Lightning current detector
US20010022804A1 (en) Fiber optic temperature measurement
EP3029474A1 (en) Fiber aligned and motionally coupled with electric cable
Cho et al. Fiber Bragg grating anemometer with reduced pump power-dependency
US6140634A (en) Sensor for measuring electrical current strength and/or voltage
KR20210139166A (ko) 광학 온도 센서 헤드, 온도 센서 헤드를 구비한 온도 센서 장치 및 전기 기계
Fusiek et al. Temperature-independent high-speed distributed voltage measurement using intensiometric FBG interrogation
Augousti et al. Visible-LED pumped fiber-optic temperature sensor
CN203259269U (zh) 荧光塑料光纤温度传感系统
Kuznetsov et al. FBG based brush length sensors for onboard measurement systems
GB2463818A (en) Lightning detector circuit
CN206905934U (zh) 光纤测温设备用双光纤探头
CN205483325U (zh) 光路耦合装置及荧光温度传感光学系统
Sokolovskii Optoelectronic measuring systems for high-voltage installations based on photovoltaic converters
Vetrov et al. Hybrid vibration sensor with conversion of a piezoelectric signal into modulation of optical radiation and its transmission through optical fiber
Marin et al. Energy Harvesting from Fiber Bragg Grating-Based Sensors
RU150177U1 (ru) Устройство для измерения величины износа и температуры изделия при трении
ITTO970126A1 (it) Procedimento e dispositivo per la misura delle perdite di ritorno in componenti a fibra ottica.
RU2556279C2 (ru) Чувствительный элемент волоконно-оптического датчика температуры
RU89717U1 (ru) Информационно-измерительная система контроля электрического тока и магнитного поля
RU62712U1 (ru) Информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля
SU951087A1 (ru) Устройство дл измерени температуры

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220114