RU90570U1 - Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля - Google Patents
Магнитооптическая измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 16
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 241000220225 Malus Species 0.000 description 1
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005292 diamagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
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) |
-
2009
- 2009-09-07 RU RU2009133633/22U patent/RU90570U1/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 | |
JP6077050B2 (ja) | 原子センサシステム | |
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 | |
CN105137147A (zh) | 光学电压测量装置 | |
CN103033478A (zh) | 双折射实时测量装置和测量方法 | |
CN104950266A (zh) | 一种光纤磁场传感器 | |
CN110763901A (zh) | 一种环型煤矿光纤电流传感器系统及使用环型煤矿光纤电流传感器系统求解待测电流的方法 | |
CN102928647B (zh) | 光学式电压传感系统及相应迭代解调方法 | |
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 | |
CN101995379B (zh) | 透明溶液浓度磁光检测装置 | |
RU152183U1 (ru) | Информационно-измерительная система контроля электрического тока и напряженности магнитного поля | |
CN105890778A (zh) | 一种简易低成本的波长实时测量装置 | |
Li et al. | Optical voltage sensor using a pulse-controlled electrooptic quarter waveplate | |
RU61042U1 (ru) | Волоконно-оптический датчик магнитного поля и электрического тока | |
RU71441U1 (ru) | Устройство для измерения напряженности электрического поля и напряжения | |
CN107144718A (zh) | 双磁路复合光学电流互感器及其信号处理方法 | |
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 | |
RU85671U1 (ru) | Информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока | |
RU127480U1 (ru) | Волоконно-оптическое устройство контроля электрического тока, температуры и давления | |
RU2606935C1 (ru) | Волоконно-оптический датчик электрического тока | |
Floridia et al. | Mitigation of output fluctuations due to residual state of input polarization in a compact current sensor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100908 |