RU90570U1 - Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля - Google Patents

Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU90570U1
RU90570U1 RU2009133633/22U RU2009133633U RU90570U1 RU 90570 U1 RU90570 U1 RU 90570U1 RU 2009133633/22 U RU2009133633/22 U RU 2009133633/22U RU 2009133633 U RU2009133633 U RU 2009133633U RU 90570 U1 RU90570 U1 RU 90570U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magneto
microcontroller
magnetic field
electric current
measuring system
Prior art date
Application number
RU2009133633/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Абдуллович Ураксеев
Надежда Алексеевна Авдонина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2009133633/22U priority Critical patent/RU90570U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90570U1 publication Critical patent/RU90570U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля, содержащая источник оптического излучения, поляризатор, магнитооптический элемент, анализатор и фотоприемник, отличающаяся тем, что в нее введены микроконтроллер, второй фотоприемник, жидкокристаллический индикатор и устройство записи информации, в качестве анализатора использован поляризационный разделитель светового луча, выходы которого соединены с двумя фотоприемниками, подключенными к микроконтроллеру, имеющему встроенные коммутатор, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, порты ввода-вывода, память и микропроцессор, а выход микроконтроллера соединен с жидкокристаллическим индикатором и устройством записи информации.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к волоконно-оптическим измерительным системам и может быть использована в энергетике, металлургии, машиностроении, сильноточной электронике, нефтегазовой промышленности для измерения электрического тока и напряженности магнитного поля.
Известна магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля (патент US №5,212,446, кл. G01R 33/02, 1993), содержащая источник оптического излучения, поляризатор, магнитооптический элемент, анализатор и фотоприемник.
Недостатком ее является значительная зависимость мощности источника оптического излучения от температуры, приводящая к погрешностям измерений.
За прототип принята магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля (патент US №5,502,373, кл. G01R 31/00,1996), содержащая источник оптического излучения, поляризатор, магнитооптический элемент, выход которого соединен с двумя параллельными цепочками, состоящими из последовательно включенных анализаторов, фотоприемников и усилителей.
Недостатком данной системы является недостаточно высокая точность измерений вследствие использования аналоговых элементов и ограниченные функциональные возможности вследствие отсутствия устройств обработки, хранения и записи информации об измеренных величинах электрического тока и напряженности магнитного поля.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности измерений и расширение функциональных возможностей.
Поставленная задача решается тем, что в магнитооптической измерительной системе контроля электрического тока и напряженности магнитного поля, содержащей источник оптического излучения, поляризатор, магнитооптический элемент, анализатор и фотоприемник, в отличие от прототипа, введены микроконтроллер, второй фотоприемник, жидкокристаллический индикатор и устройство записи информации, в качестве анализатора использован поляризационный разделитель светового луча, выходы которого соединены с двумя фотоприемниками, подключенными к микроконтроллеру, имеющему встроенные коммутатор, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, порты ввода-вывода, память и микропроцессор, а выход микроконтроллера соединен с жидкокристаллическим индикатором и устройством записи информации.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На фигуре приведена структурная схема заявляемой магнитооптической измерительной системы контроля электрического тока и напряженности магнитного поля.
Система состоит из последовательно включенных источника оптического излучения 1, поляризатора 2, магнитооптического элемента 3, анализатора 4. Источником оптического излучения служат лазер или лазерный диод. Магнитооптический элемент изготавливается из оптически активных материалов, в качестве которых применяются диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Учитывая, что температурная стабильность постоянной Верде у парамагнетиков низка (±15%), предпочтение отдается обычно диамагнетикам на основе оптически активных кристаллов с кубической симметрией, относящихся к кристаллам со структурой силленита (температурная стабильность ±(1÷1,5)% и высокая оптическая активность), а также ферромагнетикам в виде тонких эпитаксиальных пленок (температурная стабильность ±0,5%).
В качестве анализатора использован поляризационный разделитель светового луча 4, осуществляющий разделение плоскополяризованного луча света с выхода магнитооптического элемента 3 на два линейно поляризованных световых сигнала с ортогонально друг к другу направленными поляризационными плоскостями, которые поступают на фотоприемники в виде фотодиодов 5 и 6 и далее на микроконтроллер 7. Микроконтроллер имеет встроенные коммутатор, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, порты ввода-вывода, память и микропроцессор. Выход микроконтроллера электрически соединен с жидкокристаллическим индикатором 8 и устройством записи информации 9.
Заявляемая измерительная система работает следующим образом. При прохождении света, излучаемого источником оптического излучения 1, через поляризатор 2 он поляризуется и становится плоскополяризованным.
Магнитооптический элемент 3 обеспечивает поворот плоскости поляризации луча на угол фарадеевского вращения
где V - постоянная Верде, характеризующая активность эффекта Фарадея для данного магнитооптического материала; L - длина светового пути в магнитооптическом элементе; Н - напряженность магнитного поля, воздействующего на магнитооптический элемент, вектор напряженности которого совпадает с направлением света.
При протекании электрического тока по проводнику, удаленному от магнитооптического элемента на расстояние R, создается магнитное поле, пронизывающее этот элемент, с вектором напряженности Н, совпадающим по направлению со светом, используют закон полного тока
который учитывается в формуле (1).
С помощью поляризационного разделителя светового луча 4 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 и под углами - 45°, и +45° к плоскости поляризации выходящего из магнитооптического элемента светового луча.
Каждый из фотоприемников 5 и 6 преобразует поляризованный свет в электрический сигнал, пропорциональный интенсивности светового потока, определяемой по закону Малюса.
Выходные электрические сигналы фотоприемников 5 и 6 поступают на микроконтроллер 7, где коммутируются с помощью коммутатора и последовательно друг за другом во времени по цепочке усилитель -аналого-цифровой преобразователь поступают на микропроцессор, в котором обрабатываются. Полученная в результате обработки в микропроцессоре информация об измеренных величинах электрического тока и напряженности магнитного поля запоминается в памяти микроконтроллера, отображается с помощью жидкокристаллического индикатора 8 и записывается с помощью записывающего устройства 9.
Если напряженность магнитного поля Н и электрический ток I равны нулю, то в магнитооптическом элементе 3 не происходит поворот плоскости поляризации света, и он без изменения попадает в поляризационный разделитель светового луча 4. При этом расхождение лучей на входе фотодиодов 5 и 6 равно нулю. Поэтому электрические сигналы на выходе из фотоприемников 5 и 6 равны между собой и их разница равна нулю. Следовательно, и показание жидкокристаллического индикатора 8 будет нулевым.
В случае, если Н≠О и I≠0, то жидкокристаллический индикатор 8 отобразит в цифровом виде величины измеряемой напряженности магнитного поля Н и электрического тока I.
Использование метода двух выходных лучей с выхода анализатора - поляризационного разделителя светового луча - позволяет осуществлять температурную компенсацию, что в итоге повышает точность измерений.
Вместе с тем, применение программируемого микроконтроллера обеспечивает коррекцию и других влияющих факторов, вносящих погрешность, с помощью программных методов.
Использование микроконтроллера, жидкокристаллического индикатора и устройства записи позволяют расширить функциональные возможности заявляемой измерительной системы, т.е. обеспечить обработку, хранение, запись и отображение информации об измеряемых величинах напряженности магнитного поля или электрического тока.
Таким образом, предлагаемая магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля обеспечивает повышение точности измерений и расширение функциональных возможностей.

Claims (1)

  1. Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля, содержащая источник оптического излучения, поляризатор, магнитооптический элемент, анализатор и фотоприемник, отличающаяся тем, что в нее введены микроконтроллер, второй фотоприемник, жидкокристаллический индикатор и устройство записи информации, в качестве анализатора использован поляризационный разделитель светового луча, выходы которого соединены с двумя фотоприемниками, подключенными к микроконтроллеру, имеющему встроенные коммутатор, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, порты ввода-вывода, память и микропроцессор, а выход микроконтроллера соединен с жидкокристаллическим индикатором и устройством записи информации.
    Figure 00000001
RU2009133633/22U 2009-09-07 2009-09-07 Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля RU90570U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009133633/22U RU90570U1 (ru) 2009-09-07 2009-09-07 Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009133633/22U RU90570U1 (ru) 2009-09-07 2009-09-07 Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90570U1 true RU90570U1 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41644657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009133633/22U RU90570U1 (ru) 2009-09-07 2009-09-07 Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90570U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6077050B2 (ja) 原子センサシステム
Pan et al. Optical AC Voltage Sensor Based on Two $\hbox {Bi} _ {4}\hbox {Ge} _ {3}\hbox {O} _ {12} $ Crystals
US6630819B2 (en) Magneto-optic current sensor
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
CN107179431B (zh) 基于双折射实时测量的光纤电流传感装置及其方法
CN105137147A (zh) 光学电压测量装置
RU90570U1 (ru) Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля
CN102262177A (zh) 一种全光纤脉冲电流传感器
RU83340U1 (ru) БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ДАТЧИК НАПРЯЖЕННОСТИ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КРИСТАЛЛЕ Bi12SiO20 (BSO)
RU152183U1 (ru) Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля
Li et al. Optical voltage sensor using a pulse-controlled electrooptic quarter waveplate
CN204439530U (zh) 基于光纤环形腔衰荡测量旋光溶液浓度的旋光仪
RU71441U1 (ru) Устройство для измерения напряженности электрического поля и напряжения
RU2428704C1 (ru) Волоконно-оптическое устройство магнитного поля и электрического тока
RU91180U1 (ru) Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока
RU170319U1 (ru) Волоконно-оптическое информационно-измерительное устройство электрического тока и магнитного поля
Floridia et al. Mitigation of output fluctuations due to residual state of input polarization in a compact current sensor
RU85671U1 (ru) Информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока
RU2606935C1 (ru) Волоконно-оптический датчик электрического тока
RU127480U1 (ru) Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, температуры и давления
CN105890778A (zh) 一种简易低成本的波长实时测量装置
RU62713U1 (ru) Информационно-измерительное устройство контроля магнитного поля и электрического тока
Hu et al. An electro-optic modulator detection method in all optical atomic magnetometer
RU136190U1 (ru) Интеллектуальный преобразователь магнитного поля и электрического тока

Legal Events

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

Effective date: 20100908