SU1161884A1 - Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени - Google Patents

Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени Download PDF

Info

Publication number
SU1161884A1
SU1161884A1 SU833671688A SU3671688A SU1161884A1 SU 1161884 A1 SU1161884 A1 SU 1161884A1 SU 833671688 A SU833671688 A SU 833671688A SU 3671688 A SU3671688 A SU 3671688A SU 1161884 A1 SU1161884 A1 SU 1161884A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
crystal
voltage
analyzer
current
prism
Prior art date
Application number
SU833671688A
Other languages
English (en)
Inventor
Орест Григорьевич Влох
Александр Иванович Деревягин
Original Assignee
Львовский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Ив.Франко
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 Львовский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Ив.Франко filed Critical Львовский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Ив.Франко
Priority to SU833671688A priority Critical patent/SU1161884A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1161884A1 publication Critical patent/SU1161884A1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электрои мерительной технике и предназначено дл  использовани  в контрольно-изме рительной аппаратуре высоковольтных электрических цепей. Известно устройство дл  измерени  тока и напр жени , содержащее установленные друг за другом источник оптического излучени , пол ризатор , первый электрооптический кристалл, первое отражающее .зеркало , вращающуюс  пластину, второе от ражающее зеркало, второй электрооптический кристалл, анализатор .и фотоприемник, выход которого соеединен с входом вычислительного блок а также блок управлени , функционал но св занный .с анализатором и вычислительным блоком ij . Недостатки известного устройства заключаютс  в значительной конструк тивной сложности, обусловленной, в частности, применением одновремен но двух электрооптических кристалло и низкой точности измерени , предопределенной большим количеством расчетных операций, выполн емых вычислительным блоком с накапливающимис  погрешност ми. Наиболее близким техническим решением к изобретению  вл етс  устро ство дл  бесконтактного измерени  .тока и напр жени , содержащее источ ник оптического излученид, на выходе которого расположена пол ризацио на  расщепительна  призма, в каждом из двух образованных оптических каналов - установленные друг за дру гом электрогирационный кристалл (кристалл кваца), анализатор и фото приемник, выход которого соединен с входом соответствующего измерительного усилител , а также блоки суммировани  и вычитани , входы которых подключены к выходам обоих измерительных усилителей 2. В этом устройстве луч лазера расщепл етс  на два пол ризованных потока, которые направл ютс  на два кристалла кварца, расположенных параллельно друг к другу по обе сто роны от вЬюоковольтного токонесущего проводника При этом в одном и.з кристаллов поворот плоскости пол ризации света равен суммарному действию эффекта электрогирации и эффекта Фараде , а во втором их разности. Лучи света, прошедшие через кристаллы, регистрируютс  отдельными фотоприемниками, а электронные блоки суммировани  и вычитани  формируют выходные сигналы , пропорциональные сумме и разности сигналов фотоприемников, т.е. пропорциональные измер емым току и напр жению. Однако известное устройство характеризуетс  конструктивной сложностью (вследствие применени  двух электрогирационных кристаллов) и невысокой точностью измерени  (из-за погрешностей суммировани  и вычитани ). Целью изобретени   вл егтс  упрощение измерительног о устройства и повышение точностей измерени . Поставленна  цель достигаетс  тем, что в устройство дл  бесконтактного измерени  тока и напр жени , содержащее установленные друг за другом источник оптического излучени , пол ризационную расщепительную призMy , электрогирационный кристалл, первый анализатор, размещенный по направлению распространени  первого из образованных потоков света, и первый фотоприемник, выход которого соединен с входом первого измерительного усилител , последователь- . но включенные второй анализатор, второй фоториемник и второй измерительный усилитель, введена отражательна  призма, а в качестве электрогирационного кристалла использован кристалл класса m 3 , причем отражательна  призма расположена над пол ризационной расщепительной призмой с возможностью пропускани  через кристалл второго из образованных потоков света перпендикул рно первому, пространственна , диагональ кристалла ориентирована параллельно лини м напр женности электрического пол , а второй анализатор размещен за кристаллом по направлению распространени  второго потока света. На чертеже представлена функциональна  схема предложенного устройства дл  бесконтактного измерени  тока и напр жени . Устройство содержит установленные друг за другом источник 1 оптического излучени  (лазер), пол ризационную расщепительную призму 2, электрогирационный кристалл 3 3 класса m 3 , наход щийс  в магнит ном и электрическом пол х высоковольтного токонесущего проводника 4 и ориентированный пространственной диагональю параллельно лини м напр женности электрического пол , анализатор 5, размещенный по направлению распространени  первого из образованньгх потоков света, и фотоприемник 6, выход которого соединен с входом измерительного усилител  7. В состав устройства вход т также отражатель на  призма 8, расположенна  над пол ризационной призмой 2 с возмож ностью пропускани  через кристалл второго из образованных потоков света перпендикул рно первому, анализатор 9, размещенный за кристаллом 3 по направлению распространени  второго потока света, фото приемник 10 и измерительный усилитель 11, последовательно включенные вслед за анализатором 9. Отражательна  призма 8 изготовлена из стекла, обладающего неболь шими значени ми посто нной Верде, ее отражающие поверхности не внос  эллиптичности в пол ризованный луч В качестве электрогирационного кри талла 3 могут использоватьс  кристаллы МНзСН,А1(5е04)2 12Н20, (504), РЬ(НОз)2, обладающие симметрией тЗо Лазер 1, анализаторы 5 и 9, фот приемники 6 и 10, измерительные ус лители 7 и 11 размещены на значительном рассто нии от высоковольтного проводника 4, обеспечивающем безопасность персонала, провод щег измерени , и допустимый уровень высоковольтных наводок на чувствительные электронные схемы усилителей . Анализаторы 5 и 9 устанавливают в положение 50% пропускани . Пол ризационна  расшепительна  призма 2, отражательна  призма 8 и электрогирационный кристалл 3 выполнены как единое целое (например , склеены) и |азмещены в непосредственной близости от проводника 4 таким образом, чтобы простран ственна  диагональ кристалла 3, вдоль которой измер етс  эффект электрогирации, была параллельна лини м напр женности электрическог пол . 84.4 Устройство работает следующим образом. Луч лазера 1 падает на пол ризационную расщепительную призму 2, где расщепл етс  на два перпендикул рно пол ризованных световых потока одинаковой интенсивности, распростран ющихс  во взаимно перпендикул рных направлени х. Один из потоков распростран етс  в кристалле 3 вдоль силовых линий магнитного пол . Другой поток после двухкратного отражени  в отражательной призме 8 попадает на электрогирационный кристалл и распростран етс  в нем вдоль пространственной диагонали параллельно лини м напр жен-, ности электрического пол , т.е. перпендикул рно первому потоку. Оба потока после прохождени  кристалла 3 попадают на анализаторы 5 и 9, воспринимаютс  фотоприемниками 6 и 10, где интенсивности световых лучей преобразуютс  в электричес.;ие сигналы , и усиливаютс  измерительными усилител ми 7 и 11. При проведении измерений в каждом из потоков происходит поворот плоскости пол ризации света: в первом на Y, под действием эффекта Фараде , вызванного магнитным полем измер емого тока, во втором - на Y под действием эффекта линейной электрогирации , вызванного электрическим полем измер емого напр жени . Углы поворота плоскости пол ризации св заны линейными соотношени ми с измер емыми величинами С - V , 4,- iflE3h, де 6 - посто нна  ВердеJ И - длина кристалла в направлении регистрации эффекта Фараде } - длина волны оптического излучени I П - показатель преломлени  кристалла 3; У - коэффициент электроги- рации; п - длина кристалла 3 в направлении регистрации эффекта электрогирации. Таким образом, выходные сигналы силителей 7 и 11 св заны линейными оотношени ми с измер емыми величинами . Это обусловлено тем, что fwdh О и J EdB О, т.е. канал измерени  тока защищен от воздействи  измер емого напр жени  и- наоборот, канал измерени  напр жени  защищен от воздействи  измер емого тока. Вследствие квадратичного электрооптичёского эффекта при наложении электрического пол  вдоль пространственной диагонали кристалл 3 класса m 3 оста етс  оптически изотропным, что не вносит эллиптичности в лучи света, распростран ющиес  в этом кристалле.
Предложенное устройство содержит один электрогирационньт кристалл вместо двух, используемых в известном устройстве 2j, и имеет более простую схему регистрации, не требующую специальной настройки (обычные усилители вместо усилителей, производ щих суммирование или вычитание двух входных сигналов).
Точность подобного измерени  тока и напр жени  оказываетс  более высокой , поскольку результаты раздельного измерени  свободны от погрешностей , возникакицих в процессе суммировани  и вычитани  двух сигналов. Точность измерений оказываетс  выше , чем в известном устройстве 2, также за счет использовани  более совершенного кристалла класса УГпЗ, поскольку данный кристалл не обладает линейным электрооптическим эффектом, квадратичной электрогирацией , естественной оптической активностью, которые в 23 накладываютс  на основной эффект и внос т дополнительные погрешности, особетонно при изменении температуры окружающей среды.

Claims (1)

  1. (Ь?) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ,, содержащее установленные друг за другом источник оптического излучения, поляризационную расщепительную призму, электрогирационный кристалл, первый анализатор, размещенный по нап- равлению распространения первого из образованных потоков света, и первый фотоприемник, выход которого соединен с входом первого измерительного усилителя, последовательно включенные второй анализатор, второй фотоприемник и второй измерительный усилитель, отличающееся тем, что, с целью упрощения и повышения точности измерения, в него введена отражательная призма, а в качестве элтекрогирационного кристалла использован кристалл класса m3, причем отражательная призма расположена над поляризационной расщепительной призмой с возможностью пропускания через кристалл второго из образованных потоков света перпендикулярно первому, пространственная диагональ кристалла ориентирована параллельно линиям напряженности электрического поля,а второй анализатор размещен за кристаллом по направлению распространения второго потока света.
    SU „„1161884
SU833671688A 1983-12-15 1983-12-15 Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени SU1161884A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833671688A SU1161884A1 (ru) 1983-12-15 1983-12-15 Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833671688A SU1161884A1 (ru) 1983-12-15 1983-12-15 Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1161884A1 true SU1161884A1 (ru) 1985-06-15

Family

ID=21092532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833671688A SU1161884A1 (ru) 1983-12-15 1983-12-15 Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1161884A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1, За вка GB № 1570802, кл. G , 1980. 2. Rogers АЛ. Method for simultane ons measuremert of curret and voltage on high voltage lines using optical techniques Proc. Inst. Elec, Eng, 1976, 123, № 10, p. 957960. л *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107085130B (zh) 采用主动温度补偿的偏振不敏感电流和磁场传感器
EP0254396A1 (en) A direct current magneto-optic current transformer
JPS58129372A (ja) 磁界−光変換器
CA1205523A (en) Interferometer device for measurement of magnetic fields and electric current pickup comprising a device of this kind
FR2657163B1 (fr) Capteur de detection et de mesure de l'angle de rotation d'un plan de polarisation de la lumiere.
JPS6325307B2 (ru)
RU2648014C1 (ru) Поляриметр для измерения постоянной верде прозрачных веществ
SU1161884A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени
EP2715375B1 (en) Fiber-optic voltage sensor
JP3140546B2 (ja) 光磁界測定装置及び方法
RU2606935C1 (ru) Волоконно-оптический датчик электрического тока
Yi et al. A novel bulk-glass optical current transducer having an adjustable multiring closed-optical-path
JPS59669A (ja) 光フアイバ磁界センサ
JP3494525B2 (ja) 光ファイバ電流計測装置
JPS59166873A (ja) 光応用電圧・電界センサ
JPH0237545B2 (ja) Hikarinyorudenkai*jikaisokuteiki
SU1173324A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени тока и напр жени
GB1570802A (en) Measuring apparatus employing an electro-optic transducer
JP2509692B2 (ja) 光学式測定装置
SU1137403A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени силы тока
JPS62150184A (ja) 磁界測定装置
JPH0933586A (ja) 光センサ
SU757990A1 (ru) Оптико-электронный измеритель тока 1
SU1737361A1 (ru) Устройство дл измерени параметров сигнала, отраженного от входа СВЧ-элемента
SU1272258A1 (ru) Способ измерени высокого напр жени и устройство дл его осуществлени