RU2715347C1 - Волоконно-оптический измеритель напряжения - Google Patents

Волоконно-оптический измеритель напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2715347C1
RU2715347C1 RU2019124481A RU2019124481A RU2715347C1 RU 2715347 C1 RU2715347 C1 RU 2715347C1 RU 2019124481 A RU2019124481 A RU 2019124481A RU 2019124481 A RU2019124481 A RU 2019124481A RU 2715347 C1 RU2715347 C1 RU 2715347C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
voltage
output
optic
input
Prior art date
Application number
RU2019124481A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Смирнов
Олег Иванович Карпенко
Фанис Фагимович Муллин
Олег Геннадьевич Морозов
Ильнур Ильдарович Нуреев
Ленар Маликович Фасхутдинов
Айрат Жавдатович Сахабутдинов
Артем Анатольевич Кузнецов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "М12СИСТЕМС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "М12СИСТЕМС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "М12СИСТЕМС"
Priority to RU2019124481A priority Critical patent/RU2715347C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715347C1 publication Critical patent/RU2715347C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/24Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices
    • G01R15/241Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices using electro-optical modulators, e.g. electro-absorption

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике оптикоэлектронных измерений, в частности к способам и устройствам для измерения напряжения параметров переменных электрических полей. Волоконно-оптический измеритель напряжения содержит источник лазерного излучения, устройство оптической развязки, первый выход которого соединен с волоконно-оптическим световодом, а второй – с входом фотоприемника, первый чувствительный элемент на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере так, чтобы находиться под действием ненулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, и микропроцессорный блок управления и измерения напряжения, вход которого подключен к выходу фотоприемника, первый выход – к входу управления температурой лазера, второй выход – к входу управления длиной волны излучения лазера. Также в волоконно-оптический датчик измерения дополнительно введены второй чувствительный элемент на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере так, чтобы находиться под воздействием нулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, волоконно-оптический коммутатор, периодически соединяющий первый и второй чувствительные элементы с волоконно-оптическим световодом, и формирователь двухчастотного зондирующего излучения, установленный между лазером и входом устройства оптической развязки. Технический результат – создание волоконно-оптического измерителя напряжения с высокой точностью измерения напряжения переменного электрического поля. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике оптикоэлектронных измерений, в частности к способам и устройствам для измерения напряжения переменных электрических полей с помощью оптических датчиков, включая датчики в волоконно-оптическом и интегральном исполнении (брэгговские структуры), у которых существует зависимость смещения по длине волны их спектральной, как правило, резонансной характеристики, в зависимости от напряжения приложенного переменного электрического поля.
Известны способы измерения параметров электрического поля, основанные на электрооптическом преобразовании электрической величины напряжения в изменение угла поляризации оптического излучения в электрооптических кристаллах с эффектом Поккельса (патенты: RU2579541, опубл. 10.04.2016, RU71441, опубл. 10.03.2008, RU2539114, опубл. 10.01.2015), а также основанные на электрострикционном преобразовании изменения электрических величин в сдвиг центральной длины волны волоконной брэгговской решетки (патент US9977056, опубл. 22.05.2018г.).
Устройства, основанные на эффекте Поккельса, содержат объемные элементы, такие как коллимирующие линзы, поляризатор и анализатор, электрооптический кристалл. Принцип работы заключается в том, что линейно-поляризованный свет, прошедший через электрооптический кристалл, к которому приложено электрическое напряжение, меняет угол линейной поляризации; после прохождения анализатора, изменение угла поляризации преобразуется в изменение амплитуды выходного сигнала, которое прямо пропорционально зависит от измеряемого электрического параметра. Недостатком данных устройств является сложность юстировки объемных оптических компонентов; низкая вибростойкость; малый динамический диапазон измерений, ограничивающийся углом поляризации; повторяемость измерительной характеристики на высоких напряжениях, приводящая к неоднозначности определения измеряемой величины и невозможности детектирования кратковременных превышений; нелинейная зависимость характеристик ячейки Поккельса от температуры окружающей среды.
Волоконно-оптический измеритель напряжения по патенту US9977056 основанный на применении волоконной брэгговской решетки, содержит последовательно включенные узкополосный источник лазерного излучения, устройство оптической развязки , измерительную волоконную брэгговскую решетку и фотоприемник. Центральная длина волны узкополосного источника совпадает с брэгговской длиной волны решетки или находится на ее склоне. При смещении спектрального профиля ВБР под воздействием электрического напряжения происходит изменение интегральной мощности, отраженной на фотоприемник, затем анализируется амплитуда продетектированного сигнала, по которой определяется напряжение. Недостатками данного устройства являются: необходимость жесткой термостабилизации измерительной ВБР, так как отклонение ее центральной длины волны при воздействии температуры приведет к расстройке калибровочной характеристики устройства ввиду нелинейности профиля решетки или падению мощности отраженного излучения вплоть до полной потери сигнала; низкое отношение сигнал-шум измерений, ввиду того, что на выходе фотоприемника анализируется амплитуда изменяющейся составляющей на частоте 50 Гц (при измерении сетевого напряжения), лежащая в области максимальных шумов фотоприемника. Данное устройство выбрано в качестве прототипа.
Техническая задача заявляемого изобретения заключается в повышении точности измерения напряжения переменного электрического поля.
Технический результат – создание волоконно-оптического измерителя напряжения с высокой точностью измерения напряжения переменного электрического поля.
Технический результат достигается тем, что в волоконно-оптический измеритель напряжения, содержащий источник лазерного излучения, устройство оптической развязки, первый выход которого соединен с волоконно-оптическим световодом, а второй с входом фотоприемника, первый чувствительный элемент на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере так, чтобы находиться под действием ненулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, и микропроцессорный блок управления и измерения напряжения, вход которого подключен к выходу фотоприемника, первый выход - к входу управления температурой лазера, второй выход – к входу управления длиной волны излучения лазера, дополнительно введены второй чувствительный элемент на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере так, чтобы находиться под воздействием нулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, волоконный коммутатор, периодически соединяющий первый и второй чувствительные элементы с волоконно-оптическим световодом, и формирователь двухчастотного зондирующего излучения, установленный между лазером и входом устройства оптической развязки.
Устройство согласно заявляемому изобретению выполнено с использованием оптического датчика на основе волоконной брэгговской решетки (ВБР).
Принцип работы оптического измерителя с использованием ВБР заключается в следующем.
При прохождении одночастотного лазерного излучения через оптическое волокно с чувствительным элементом на ВБР определенная часть его отражается в зависимости от длины волны лазерного излучения и ее положения на спектральной характеристике ВБР. При настройке лазера на брэгговскую длину волны ВБР отражение будет максимально. Во избежание неоднозначности измерений рабочую точку выбирают на линейном склоне спектральной характеристики ВБР.
Температурное и механическое воздействие (например, электрострикция) на ВБР (растяжение или сжатие) приводит к изменению интервала между штрихами периодической структуры решетки, что влечет за собой изменение положения центральной длины волны ВБР относительно длины волны излучения лазера. Растяжение ВБР приводит к увеличению центральной длины волны отраженного сигнала по сравнению с ВБР в невозмущенном состоянии, сжатие, в свою очередь, приводит к уменьшению центральной длины волны отраженного сигнала. Сам профиль отраженного сигнала не меняется, происходит лишь его сдвиг по длине волны в сторону увеличения (растяжение/нагрев) или уменьшения (сжатие/охлаждение) центральной длины волны. При этом доля отраженного лазерного излучения соответственно увеличивается или уменьшается с частотой изменения переменного электрического поля, а его амплитуда зависит от величины приложенного поля. Величина периода ВБР в невозмущенном состоянии является главной ее характеристикой, которая задается в момент создания ВБР и является калибровочной. Абсолютная величина центральной длины волны не имеет большого значения, важным является лишь изменение центральной длины волны относительно невозмущенного состояния. Таким образом, по изменению амплитуды отраженного излучения можно судить о величине напряжения переменного электрического поля.
В заявляемом изобретении для повышения точности измерения электрического переменного напряжения с использованием ВБР предложено использование двухчастотного формирователя зондирующего излучения. При этом формируется излучение в виде пары сигналов одинаковой амплитуды: со средней частотой, соответствующей определенной частоте полосы пропускания ВБР в отсутствие приложенного электрического поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания во всем диапазоне приложенных напряжений. Сформированная пара сигналов передается к чувствительному элементу и по отраженному сигналу вычисляют напряжение переменного электрического поля. Анализ отраженного сигнала производится на частоте биений между компонентами двухчастотного зондирующего излучения, лежащей в радиочастотном диапазоне, из изменения амплитуды которого в микропроцессорном блоке управления и измерения напряжения извлекается сигнал на частоте 50 Гц, отражающий изменения напряжения электрического поля и температуры в измерительной камере. Такая процедура позволяет пренебречь шумами фотоприемника, лежащими в области низких частот (50 Гц) как в прототипе и соответственно повысить точность измерений.
Также повышение точности измерений достигается за счет температурной компенсации чувствительного элемента, основанной на использовании второго чувствительного элемента на волоконной брэгговской решетке, находящегося в зоне измерения, но измеряющей только температуру, поскольку он установлен так, что переменное электрическое поле на него не действует. Анализ сигнала производится в микропроцессорном блоке управления и измерения напряжения на частоте биений между компонентами двухчастотного зондирующего излучения, лежащей в радиочастотном диапазоне, с нулевой составляющей сигнала на частоте 50 Гц, поскольку он установлен так, что на него не действует переменное напряжение электрического поля, например, ортогонально его силовым линиям. В последующем вычитанием полученных данных со второго чувствительного элемента из данных первого обеспечивается получение только составляющей, отражающей напряжение переменного электрического поля. Подключение чувствительных элементов осуществляется периодически с помощью волоконного коммутатора.
Осуществление изобретения
Структурная схема заявляемого устройства представлена на фиг.1.
На фиг. 2 представлен график, иллюстрирующий ситуационное взаимное расположение ВБР и двухчастотного зондирующего излучения.
На фиг. 3 представлен график, иллюстрирующий изменение модуля огибающей.
Волоконно-оптический измеритель напряжения (фиг.1) содержит источник лазерного излучения 1, формирователь двухчастотного зондирующего излучения 2, устройство оптической развязки 3, первый выход которого соединен с волоконно-оптическим световодом 4, а второй с входом фотоприемника 10, первый чувствительный элемент 6 на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере 8 так, чтобы находиться под действием ненулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, второй чувствительный элемент 7 на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере 8 так, чтобы находиться под воздействием нулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, волоконный коммутатор 5, периодически соединяющий первый 6 и второй 7 чувствительные элементы с волоконно-оптическим световодом 4 и микропроцессорный блок управления и измерения напряжения 9, вход которого подключен к выходу фотоприемника 10, первый выход - к входу управления температурой лазера 1, а второй выход – к входу управления длиной волны излучения лазера 1.
Формирователь зондирующего излучения 2 может быть выполнен на основе амплитудного электрооптического модулятора, работающего в нулевой рабочей точке, тандемного амплитудно-фазового преобразования одночастотного излучения в симметричное двухчастотное с подавленной несущей, волоконного двухчастотного лазера и многих других устройств, позволяющих получить двухчастотное излучение с возможностью перестройки разностной и средней частоты лазерного излучения для их настройки в полосе пропускания ВБР чувствительных элементов 6 и 7.
Исключение влияния колебаний температуры на показания достигается за счет присутствия в составе волоконно-оптического измерителя напряжения второго чувствительного элемента 7 на основе ВБР, предназначенного для измерения температуры и не подверженного влиянию электрического поля. Это обеспечено за счет размещения второго чувствительного элемента 7 на основе ВБР параллельно обкладкам. Все относительные деформации второго чувствительного элемента 7 на основе ВБР вычитаются из показаний первого чувствительного элемента 6 на основе ВБР в процессе обработки. Чувствительные элементы 6 и 7 на основе ВБР могут быть выполнены идентичными и периодически подключаются к волоконно-оптическому световоду 4 с помощью волоконного коммутатора.
Устройство оптической развязки 3 может быть выполнено по схемам оптического циркулятора или сплиттера.
Канал детектирования оптического излучения содержит последовательно соединенные фотоприемник 10 и микропроцессорный блок управления и измерения напряжения 9 для определения параметров переменного напряжения электрического поля.
Устройство работает следующим образом:
Для измерения электрических величин, источник лазерного излучения 1 формирует узкополосное оптическое излучение, подаваемое на формирователь двухчастотного зондирующего излучения 2, который формирует излучение в виде пары сигналов одинаковой амплитуды: со средней частотой, соответствующей определенной частоте полосы пропускания ВБР в отсутствие приложенного электрического поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания. Сформированный сигнал, через устройство оптической развязки 3 поступает в волоконно-оптический световод 4 и через волоконно-оптический коммутатор 5 поступает на размещенные в измерительной камере 8 первый чувствительный элемент на основе ВБР 6, находящийся под влиянием электрического поля и второй чувствительный элемент на основе ВБР 7, не находящийся под влиянием электрического поля. Фотоприемник 10 осуществляет оптоэлектронное преобразование двухчастотного оптического излучения в радиочастотный сигнал биений на разностной частоте между компонентами двухчастотного лазерного излучения, которая содержит при отражении от первого чувствительного элемента 6 составляющую на частоте переменного электрического поля и составляющую, соответствующую изменению длины волны ВБР от температуры, а от второго чувствительного элемента 7 только от изменения температуры. Чувствительные элементы 6 и 7 подключаются к фотоприемнику периодически с помощью волоконно-оптического коммутатора 5.
На фиг. 2 изображено взаимодействие сформированного двухчастотного излучения с волоконными брэгговскими решетками: температурной (t=0.0025) и находящейся под воздействием электрической величины (t=0). Пунктирными линиями обозначены амплитуды отраженных зондирующих сигналов.
По полученным значениям и заложенным в микропроцессорном блоке управления и измерения напряжения 9 калибровочным зависимостям амплитуд биений от напряжения переменного электрического поля и температуры однозначно определяется величина приложенного напряжения переменного электрического поля.
На фиг. 3 изображено изменение после фотодетектирования коэффициента модуляции огибающей, амплитуда которой прямо пропорциональна величине приложенного электрического воздействия.
Устройство может быть использовано как для измерения переменных электрических величин, так и постоянных.
Таким образом, заявляемое решение позволяет повысить точность измерения напряжения переменного электрического поля за счет того, что:
- анализ сигнала производится на частоте биений, лежащей в радиочастотном диапазоне, что позволяет пренебречь шумами фотоприемника, лежащими в около-нулевой области частот;
- температурная компенсация первого чувствительного элемента осуществляется путем применения второго чувствительного элемента на идентичной волоконной брэгговской решетке, периодически подключаемой для получения сигнала компенсации к схеме измерений с помощью волоконно-оптического коммутатора.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптический измеритель напряжения, содержащий источник лазерного излучения, устройство оптической развязки, первый выход которого соединен с волоконно-оптическим световодом, а второй - с входом фотоприемника, первый чувствительный элемент на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере так, чтобы находиться под действием ненулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, и микропроцессорный блок управления и измерения напряжения, вход которого подключен к выходу фотоприемника, первый выход - к входу управления температурой лазера, второй выход - к входу управления длиной волны излучения лазера, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй чувствительный элемент на основе волоконной брэгговской решетки, установленный в измерительной камере так, чтобы находиться под воздействием нулевой составляющей напряжения измеряемого электрического поля, волоконно-оптический коммутатор, периодически соединяющий первый и второй чувствительные элементы с волоконно-оптическим световодом, и формирователь двухчастотного зондирующего излучения, установленный между лазером и входом устройства оптической развязки.
RU2019124481A 2019-08-01 2019-08-01 Волоконно-оптический измеритель напряжения RU2715347C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124481A RU2715347C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Волоконно-оптический измеритель напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124481A RU2715347C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Волоконно-оптический измеритель напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715347C1 true RU2715347C1 (ru) 2020-02-26

Family

ID=69631075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124481A RU2715347C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Волоконно-оптический измеритель напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715347C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU111679U1 (ru) * 2011-05-20 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная линия" Устройство измерения напряженности электрического поля
DE102012223089B4 (de) * 2012-12-13 2015-11-12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und Vorrichtung zur Messung elektrischer Spannung
RU171551U1 (ru) * 2016-05-25 2017-06-06 Владимир Александрович Соловьев Распределенная волоконно-оптическая измерительная система с датчиками брэгга

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU111679U1 (ru) * 2011-05-20 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная линия" Устройство измерения напряженности электрического поля
DE102012223089B4 (de) * 2012-12-13 2015-11-12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und Vorrichtung zur Messung elektrischer Spannung
RU171551U1 (ru) * 2016-05-25 2017-06-06 Владимир Александрович Соловьев Распределенная волоконно-оптическая измерительная система с датчиками брэгга

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2333498B1 (en) Sagnac interferometer-type fiber-optic current sensor
JP3677314B2 (ja) 物理量を光学的に求める方法および装置
US7997792B2 (en) Optical fiber temperature sensor
US8243369B2 (en) Wavelength monitored and stabilized source
Chen et al. High-Resolution Simultaneous Measurement of Strain and Temperature Using $\pi $-Phase-Shifted FBG in Polarization Maintaining Fiber
KR101577720B1 (ko) 광섬유 전기장 센서 및 전기장 측정 방법
KR20110075680A (ko) 브릴루앙 동적 격자의 시간 영역 분석을 이용한 분포형 광섬유 센서 장치 및 그 센싱 방법
Yu et al. Polarimetric multilongitudinal mode fiber laser for simultaneous measurement of strain and temperature
CN107655599B (zh) 一种光学元件微小应力的测量方法
US5227715A (en) Apparatus for measuring electromagnetic field intensity using dual polarized light beams
RU2715347C1 (ru) Волоконно-оптический измеритель напряжения
RU2512616C2 (ru) Способ измерения параметров физических полей и устройство для его осуществления
JP3418576B2 (ja) 電気光学プローブ
RU2608394C1 (ru) Устройство для измерения параметров физических полей
US4338516A (en) Optical crystal temperature gauge with fiber optic connections
CN1304900C (zh) 一种光纤光栅波长解调方法
KR19980703176A (ko) 광학적 가스 분석기
JP2004525361A (ja) 温度補償した形で電圧を電気光学的に測定する方法とその方法を実施するための装置
JP2023079135A (ja) ファイバーセンシング装置
RU161644U1 (ru) Устройство для измерения параметров физических полей
JP6989852B2 (ja) 電界センサ
RU2539849C2 (ru) Способ и устройство распределенного измерения двулучепреломления в волокнах с сохранением поляризации (варианты)
RU2520963C2 (ru) Волоконно-оптическая измерительная система (варианты)
KR102045831B1 (ko) 편광유지광섬유를 이용한 광온도 측정 장치
US20220050132A1 (en) Electric field sensor