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詳解光纖電流傳感器原理

2019年12月18日 09:35 lq 作者: 用戶評(píng)論(0

現(xiàn)代工業(yè)的高速發(fā)展,對(duì)電網(wǎng)的輸送和檢測(cè)提出了更高的要求,傳統(tǒng)的高壓電流的測(cè)量手段將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn).隨著光纖技術(shù)和材料科學(xué)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的光纖電流傳感系統(tǒng),因具有很好的絕緣性和抗干擾能力,較高的測(cè)量精度,容易小型化,沒有潛在的爆炸危險(xiǎn)等一系列優(yōu)越性,而受到人們的廣泛重視.光纖電流傳感器的主要原理是利用磁光晶體的法拉弟效應(yīng).根據(jù)of=VBl,通過(guò)對(duì)法拉弟旋轉(zhuǎn)角0F的測(cè)量,可得到電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)強(qiáng)度,從而可以計(jì)算出電流大小.由于光纖具有抗電磁干擾能力強(qiáng)、絕緣性能好、信號(hào)衰減小的優(yōu)點(diǎn),因而在法拉弟電流傳感器研究中,一般均采用光纖作為傳輸介質(zhì),其工作原理如下圖:

詳解光纖電流傳感器原理

光纖電流傳感器示意圖

激光束通過(guò)光纖,并經(jīng)起偏器產(chǎn)生偏振光,經(jīng)自聚焦透鏡人射到磁光晶體:在電流產(chǎn)生的外磁場(chǎng)作用下,偏振面旋轉(zhuǎn)θF角度;經(jīng)過(guò)檢偏器、光纖,進(jìn)人信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng),通過(guò)對(duì)θF的測(cè)量得到電流值.

當(dāng)設(shè)置系統(tǒng)中兩偏振器透光主軸的夾角為45°,經(jīng)過(guò)傳感系統(tǒng)后的出射光強(qiáng)為:

l=(Io/2)(1+sin2θF)

式中Io為入射光強(qiáng).通過(guò)對(duì)出射光強(qiáng)的測(cè)量,就可以得出θF,從而可測(cè)出電流的大小.

詳解光纖電流傳感器原理

1、光纖電流傳感器原理

Tip:當(dāng)線偏振光在介質(zhì)中傳播時(shí),若在平行于光的傳播方向上加一強(qiáng)磁場(chǎng),則光振動(dòng)方向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)角度ψ與磁感應(yīng)強(qiáng)度B和光穿越介質(zhì)的長(zhǎng)度l的乘積成正比,即ψ=V*B*l,比例系數(shù)V稱為費(fèi)爾德常數(shù),與介質(zhì)性質(zhì)及光波頻率有關(guān)。偏轉(zhuǎn)方向取決于介質(zhì)性質(zhì)和磁場(chǎng)方向。上述現(xiàn)象稱為法拉第效應(yīng)。1845年由M.法拉第發(fā)現(xiàn)。

01、光纖電流傳感器結(jié)構(gòu)

詳解光纖電流傳感器原理

圖示:光纖電流傳感器結(jié)構(gòu)示意圖

光纖電流傳感器主要由傳感頭、輸送與接收光纖、電子回路等三部分組成(如圖所示)。傳感頭包含載流導(dǎo)體,繞于載流導(dǎo)體上的傳感光纖,以及起偏鏡、檢偏鏡等光學(xué)部件。電子回路則有光源、受光元件、信號(hào)處理電路等。從傳感頭有無(wú)電源的角度,可分為無(wú)源式和有源式兩類。

02、無(wú)源式光纖電流互感器(OFCT)

OFCT主要利用了法拉第磁光效應(yīng)。即磁場(chǎng)不能對(duì)自然光產(chǎn)生直接作用,但在光學(xué)各向同性透明介質(zhì)中,外加磁場(chǎng)H可使在介質(zhì)中沿磁場(chǎng)方向傳播平面偏振光的偏振面發(fā)生旋轉(zhuǎn)。這種現(xiàn)象被稱為磁致旋光效應(yīng)或法拉第效應(yīng)。  當(dāng)一束線性偏振光通過(guò)置于磁場(chǎng)中的法拉第旋光材料時(shí),若磁場(chǎng)方向與光的傳播方向相同,則光的偏振面將產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)角θ正比于磁場(chǎng)強(qiáng)度H沿偏振光通過(guò)材料路徑的線積分:

詳解光纖電流傳感器原理

式中,V為磁光材料的Verder常數(shù),旋轉(zhuǎn)角度θ與被測(cè)電流i成正比。利用檢偏器將旋轉(zhuǎn)角θ的變化,轉(zhuǎn)換為輸出光強(qiáng)度的變化,經(jīng)光電變換及相應(yīng)的信號(hào)處理,便可求得被測(cè)電流i,如圖所示。

詳解光纖電流傳感器原理

圖示:光纖電流傳感器傳感頭

03、有源式光纖電流傳感器(HOCT)

這是一種基于傳統(tǒng) 互感器傳感原理,利用有源器件調(diào)制技術(shù)、以光纖為信號(hào)傳輸媒介,將高壓側(cè)轉(zhuǎn)換得到的光信號(hào)送到低壓側(cè)解調(diào)處理,并得到被測(cè)電流信號(hào)的新型傳感器。它既發(fā)揮了光纖系統(tǒng)的絕緣性能好、抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)明顯降低了大電流高壓互感器的體積、重量和制造成本,又利用了傳統(tǒng)互感器原理技術(shù)成熟的優(yōu)勢(shì),避免了純光學(xué)互感器光路復(fù)雜、穩(wěn)定性差等技術(shù)難點(diǎn)。  有源OFCT是通過(guò)一次采樣傳感器(空心線圈或小CT,電阻分流器) 將電流信號(hào)傳遞給發(fā)光元件而變成光信號(hào),再由光纖傳遞到低電位側(cè)、變換成電信號(hào)以后輸出。高壓側(cè)電子器件供電方式有光供電、母線電流供電和太陽(yáng)能電池供電等。目前應(yīng)用最多的是采用空心線圈的有源式OFCT,其組成原理圖如圖所示。

詳解光纖電流傳感器原理

圖示:有源式光纖電流傳感器構(gòu)成原理圖

空心線圈的截面為矩形或圓形,其感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與線圈的尺寸、匝數(shù)以及一次電流有關(guān),受外磁場(chǎng)和載流導(dǎo)體位置的影響小。因此,對(duì)空心線圈的輸出電壓積分即可還原為被測(cè)電流。

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