RU91180U1 - Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока - Google Patents

Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока Download PDF

Info

Publication number
RU91180U1
RU91180U1 RU2009136146/22U RU2009136146U RU91180U1 RU 91180 U1 RU91180 U1 RU 91180U1 RU 2009136146/22 U RU2009136146/22 U RU 2009136146/22U RU 2009136146 U RU2009136146 U RU 2009136146U RU 91180 U1 RU91180 U1 RU 91180U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
optical radiation
polarization
current
electric current
Prior art date
Application number
RU2009136146/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Абдуллович Ураксеев
Дмитрий Леонидович Лобанов
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 RU2009136146/22U priority Critical patent/RU91180U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91180U1 publication Critical patent/RU91180U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока, содержащая последовательно соединенный источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, фазовую пластину, сохраняющее поляризацию оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, поляризационный делитель, фотоприемник оптического излучения, в отличие от прототипа в качестве фотоприемников оптического излучения с выходов поляризационного делителя использованы фотодиоды, электрически соединенные с усилителями и аналого-цифровыми преобразователями, выходы с которых подключены к микроконтроллеру, содержащему блок обработки информации, и узлу связи, при этом число каналов измерения равно количеству проводников с током.

Description

Полезная модель относится к области электрических измерений и может быть использована в электроэнергетике, в измерительной технике, в области релейной защиты и автоматики подстанций.
Известно информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля (патент US, №5463312, кл. G01R 1/04, 1996), содержащее последовательно соединенный источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, сохраняющее поляризацию оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, анализатор, фотоприемник оптического излучения.
Недостатком данного устройства является недостаточно высокая точность и ограниченные функциональные возможности.
За прототип принято информационно-измерительное устройство контроля электрического тока и магнитного поля (патент DE, №19547021, кл. G01R 15/24, 1997) содержащее источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, фазовую пластину, сохраняющее поляризацию оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, поляризационный делитель, фотоприемник оптического излучения и узел обработки.
Недостатком данного устройства является недостаточно высокая точность, ограниченные функциональные возможности вследствие отсутствия возможности измерения тока одновременно на нескольких проводниках с током.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности измерений и расширение функциональных возможностей.
Поставленная задача решается тем, что в информационно-измерительной системе измерения и контроля электрического тока, содержащей последовательно соединенный источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, фазовую пластину, сохраняющее поляризацию оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, поляризационный делитель, фотоприемник оптического излучения, в отличие от прототипа в качестве фотоприемников оптического излучения с выходов поляризационного делителя использованы фотодиоды, электрически соединенные с усилителями и аналого-цифровыми преобразователями, выходы с которых подключены к микроконтроллеру, содержащему блок обработки информации, и узлу связи. При этом число каналов измерения равно количеству проводников с током.
На фиг. приведена структурная схема заявляемой информационно-измерительной системы измерения и контроля электрического тока.
Заявленная система измерения и контроля электрического тока содержит в качестве источников оптического излучения 1-1, 1-2,…, 1-n лазер или лазерный диод. Последовательно с источниками оптического излучения 1-1, 1-2,…, 1-n соединены поляризаторы 2-1, 2-2,…, 2-n, фазовые пластины 3-1, 3-2,…, 3-n, сохраняющее поляризацию оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением и свернутое в катушку 4-1, 4-2,…, 4-n. Внутри катушек 4-1, 4-2,…, 4-n проходят проводники 5-1, 5-2,…, 5-n с измеряемыми токами I1, I2,…, In. Последовательно с сохраняющем поляризацию оптическим волокном, обладающим линейным двойным лучепреломлением, свернутым в катушку 4-1, 4-2,…,4-n, оптически соединены поляризационные делители 6-1, 6-2,…,6-n, фотоприемники оптического излучения состоящий из фотодиодов 7-1, 7-2,…,7-n и усилителей 8-1, 8-2,…,8-n. Каждый фотоприемник оптического излучения электрически соединен с отдельным аналого-цифровым преобразователем 9-1, 9-2,…,9-n. Аналого-цифровые преобразователи 9-1, 9-2,…, 9-n электрически соединены с микроконтроллером 10, содержащей блок обработки информации. Для перепрограммирования микроконтроллера 10, а также для связи с внешними устройствами по цифровому выходу предусмотрен узел связи 11, подключенный к микроконтроллеру.
Заявляемая информационно-измерительная система работает следующим образом.
При прохождении света, излучаемого лазером или лазерным диодом 1-1, через поляризатор 2-1, он становится плоскополяризованным. При прохождении электрического тока I1 по проводнику 5-1, вокруг него создается магнитное поле, напряженность которого по закону полного тока определяется как
где R - расстояние от проводника с током до рассматриваемой точки.
В случае же измерения магнитного поля, последнее непосредственно воздействует на чувствительный элемент в виде катушки 4-1 из оптического волокна.
Катушка из оптического волокна служит магнитооптическим элементом Фарадея. При воздействии на нее магнитного поля происходит поворот плоскости поляризации плоскополяризованного луча света на угол фарадеевского вращения
где V - постоянная Верде.
Н - напряженность магнитного поля;
L - длина пути света в катушке из оптического волокна.
Длина пути света в катушке из оптического волокна находиться по формуле
где No - число витков катушки из оптического волокна.
После преобразования формула (2) имеет вид
В поляризационном делителе 6-1, световой сигнал делится на пару взаимно ортогональных линейно поляризованных составляющих (Р) и (S) оптической мощности,
где m-глубина модуляции, Р0-мощность света при отсутствии магнитного поля.
Величина измеряемого сигнала будет равна отношению,
Световой сигнал с выхода двух поляризационного делителя 6-1 в фотоприемники оптического излучения. В нем формируется два аналоговых электрических сигнал, которые поступают на отдельные аналогово-цифровые преобразователи 9-1, 9-2. В аналого-цифровых преобразователях 9-1, 9-2 аналоговый сигнал преобразуется в цифровой код, который поступает в микроконтроллер 10. В микроконтроллере 10, цифровой код обрабатываться, и осуществляется хранение данных. Наличие узла связи 11 позволяет модернизировать работу информационно-измерительной системы, обновляя программное обеспечение микроконтроллера, а также служит для подключения системы к другим устройствам по цифровому интерфейсу.
Остальные измерительные каналы работают идентично.
Таким образом, предлагаемая многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока отличается от аналогичных систем расширенными функциональными возможностями, заключающимися в возможности измерения тока сразу в нескольких проводниках, сохранения результатов измерения, при необходимости обновления программного обеспечения микроконтроллера и возможности сопряжения датчика с внешними устройствами посредствам аналоговых и цифровых выходов. Наличие микроконтроллера, содержащего блок обработки информации позволяет повысить точность измерений за счет коррекции погрешностей, возникающих от влияния на постоянную Верде материала оптического волокна, колебаний температуры окружающей среды и длины волны оптического излучения.

Claims (1)

  1. Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока, содержащая последовательно соединенный источник оптического излучения в виде лазера или лазерного диода, поляризатор, фазовую пластину, сохраняющее поляризацию оптическое волокно, обладающее линейным двойным лучепреломлением, свернутое в катушку, внутри которой расположен проводник с током, поляризационный делитель, фотоприемник оптического излучения, в отличие от прототипа в качестве фотоприемников оптического излучения с выходов поляризационного делителя использованы фотодиоды, электрически соединенные с усилителями и аналого-цифровыми преобразователями, выходы с которых подключены к микроконтроллеру, содержащему блок обработки информации, и узлу связи, при этом число каналов измерения равно количеству проводников с током.
    Figure 00000001
RU2009136146/22U 2009-09-29 2009-09-29 Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока RU91180U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136146/22U RU91180U1 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136146/22U RU91180U1 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91180U1 true RU91180U1 (ru) 2010-01-27

Family

ID=42122560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009136146/22U RU91180U1 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91180U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103412183A (zh) * 2013-07-16 2013-11-27 西北核技术研究所 多通道电流型辐射探测实时比对测量装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103412183A (zh) * 2013-07-16 2013-11-27 西北核技术研究所 多通道电流型辐射探测实时比对测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108918940B (zh) 带有温度补偿的全光纤电流互感系统及方法
CN103399191B (zh) 基于边带解调的fbg-gmm电流传感方法
CN105067868B (zh) 电流测量方法及装置
CN101968507B (zh) 光纤电压传感器及其调节方法
CN101968508B (zh) 全光纤电流传感器及其偏振态调节方法
CN105699764A (zh) 基于霍尔传感器的电能表
CN107179431B (zh) 基于双折射实时测量的光纤电流传感装置及其方法
CN105137201B (zh) 一种光纤绝缘子插入损耗检测仪
CN102928647B (zh) 光学式电压传感系统及相应迭代解调方法
WO2013087013A1 (zh) 一种三相共用光源的光学电压传感器
RU91180U1 (ru) Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока
CN105445519B (zh) 一种双波长工作的光纤电流互感器及测量电流的方法
CN205450108U (zh) 基于霍尔传感器的电能表
CN102262177A (zh) 一种全光纤脉冲电流传感器
CN108845174A (zh) 一种差分式全光纤电流互感器
CN209746025U (zh) 一种基于双光纤光栅的电流测量系统
CN207992311U (zh) 一种具有温度补偿的螺线管式光学小电流传感器
CN111562422A (zh) 无源电子式电流互感器
CN204330856U (zh) 光纤电流互感器的y波导环路的偏振误差抑制装置
CN109375137B (zh) 全光纤电流互感器用1/4波片相位延迟自动测试装置及方法
RU2648020C1 (ru) Устройство измерения переменного тока и напряжения с гальванической развязкой
RU85671U1 (ru) Информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока
CN103472428A (zh) 一种光纤电流互感器精度测试方法
CN212321706U (zh) 一种无源电子式电流互感器
RU170319U1 (ru) Волоконно-оптическое информационно-измерительное устройство электрического тока и магнитного поля

Legal Events

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

Effective date: 20100930