RU91180U1 - Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока - Google Patents
Многоканальная информационно-измерительная система измерения и контроля электрического тока Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2009
- 2009-09-29 RU RU2009136146/22U patent/RU91180U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |