反射式光纖電流互感器光波偏振態(tài)相互轉(zhuǎn)換過程中的誤差特性
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4.5
反射式光纖電流互感器是建立在光波偏振理論基礎(chǔ)上的光學(xué)精密儀器,光波線偏振態(tài)與圓偏振態(tài)相互轉(zhuǎn)化過程中/4波片、光纖感應(yīng)頭、反射鏡等關(guān)鍵部件均會導(dǎo)致光波偏振誤差。非理想的光波偏振特性引起光波偏振態(tài)隨機耦合誤差,造成偏振光波之間的串?dāng)_,導(dǎo)致光纖電流互感器測量精度誤差。針對光纖電流互感器光波線偏振態(tài)與圓偏振態(tài)相互轉(zhuǎn)化過程中的光波偏振誤差特性,采用龐加萊球理論及Jones矩陣建立光纖電流互感器光波偏振模型,分析光纖電流互感器中線偏振態(tài)及圓偏振態(tài)演變過程;以光纖電流互感器光波偏振模型為基礎(chǔ),研究/4波片、90°相位延遲、傳感光纖雙折射、反射相位等主要環(huán)節(jié)對光纖電流互感器測量精度及線性度的影響,仿真并量化各種誤差對R-FOCT性能的影響。
光纖電流互感器中的繞制光纖研究
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為了更好的獲取基于法拉第效應(yīng)的光纖電流互感器中的微弱光信號提出了光纖電流互感器中的繞制光纖系統(tǒng)研究.系統(tǒng)將傳感光纖繞制在直導(dǎo)線上,把激光通過起偏器之后耦合進入傳感光纖,當(dāng)在導(dǎo)線上加載電流時,通過功率計測量輸出光信號的功率,運用法拉第效應(yīng)中的微弱偏轉(zhuǎn)量確定流過導(dǎo)線的電流大小,實現(xiàn)了利用旋光效應(yīng)測量高壓輸電線電流的研究.實驗中,通過比較單模光纖與多模光纖對線偏振光的消偏振影響得出,單模光纖更適合于作為本研究的傳感材料;同時改變單模光纖繞制半徑得出,光纖繞制半徑越小線偏振光通過光纖以后消偏越嚴重,即雙折射效應(yīng)對測量精度影響越大;但受到導(dǎo)線直徑大小及其周圍磁場強度的影響,隨著光纖繞制半徑的增大,雙折射效應(yīng)對系統(tǒng)的影響先減小后增大,呈開口向上的拋物線形式.
全光纖電流互感器中光纖λ/4波片容差分析
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根據(jù)0.2級的全光纖電流互感器系統(tǒng)測量精度要求,在方波和正弦波兩種常用的調(diào)制解調(diào)模式下,文中分析了光纖λ/4波片制作或應(yīng)用中容許的誤差范圍。發(fā)現(xiàn)最大熔接角允許誤差與最大相位延遲允許誤差近似成二次曲線的關(guān)系。在方波和正弦波調(diào)制模式下,當(dāng)相位延遲誤差或熔接角度誤差為零時,光纖λ/4波片的最大熔接角允許誤差和最大相位延遲允許誤差分別為1.816°和1.806°;3.637°和3.618°;在方波調(diào)制模式下,光纖λ/4波片的最大熔接角允許誤差和最大相位延遲允許誤差分別隨傳感電流i的增大而增大,其變化率較小,分別為1.32×10-6(o/a)、2.54×10-6o/a;而在正弦波調(diào)制模式下,光纖λ/4波片的最大熔接角允許誤差和最大相位延遲允許誤差分別隨傳感電流的增大而減小,其變化率較小,分別-4×10-6(o/a)、-7.6×10-6(o/a).
光纖電流互感器技術(shù)綜述
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本文介紹了光纖電流傳感器的技術(shù)發(fā)展,光纖電流傳感器的分類、測量原理及優(yōu)缺點,以及相關(guān)專利申請分析。
全光纖電流互感器技術(shù)綜述
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4.4
文章研究了全光纖電流互感器的結(jié)構(gòu),闡述了幾種國際上主流的光學(xué)電流互感器的研究方向,比較分析了非干涉型電流互感器、sagnac型電流互感器以及普遍采用的反射式結(jié)構(gòu)電流互感器、新型反射式全光纖電流互感器結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點。對今后進一步進行全光纖電流互感器的實用化研究具有一定的意義。
雙光路全光纖電流互感器的研究
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4.8
為了使光纖電流互感器具有快速、準確地測量出電流值的能力,本文在分析法拉第電磁感應(yīng)效應(yīng)的偏振調(diào)制型全光纖電流互感器的基礎(chǔ)上引入雙光路檢測法,將光纖中輸出的線偏振光分成振動方向相互垂直、傳播方向成一定夾角的兩束光。經(jīng)光信號轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成電信號后系統(tǒng)對其進行放大、濾波處理后得到無噪正弦波信號,結(jié)合tms320f28335測試平臺對輸出的兩路信號進行同步采集、解調(diào),通過運算求出法拉第旋轉(zhuǎn)角,并擬合法拉第旋角與參考電流值得出兩者關(guān)系式,最終使測量系統(tǒng)能夠在高壓環(huán)境下快速、準確地測量電流值。由此可見,本系統(tǒng)適用于高壓環(huán)境下對大電流進行檢測。
光源調(diào)制全光纖電流互感器的研究
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4.6
介紹了全光纖電流互感器的結(jié)構(gòu),分析了系統(tǒng)輸出信號的特點,指出工頻干擾及線性雙折射效應(yīng)是影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的主要問題.提出并實現(xiàn)了基于光源調(diào)制的抑制工頻干擾方法.該方法利用2000hz的方波光源作為互感器的光驅(qū)動,系統(tǒng)的輸出信息由原來的一路變成了兩路,通過兩路信息的融合有效地抑制了電路工頻干擾.理論分析及實驗結(jié)果表明,在不增加系統(tǒng)復(fù)雜性和硬件投入的條件下,該方法不僅抑制了電路中的低頻干擾,還有效地抑制了工頻干擾,提高了系統(tǒng)的信噪比,為提高全光纖電流互感器系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性提供了新的方法.
光纖電流互感器中傳感光纖的橢圓雙折射測量
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4.5
分析了全光纖電流互感器(afoct)光纖元件的雙折射來源和影響,針對其應(yīng)力加載特征,提出一種適用于系統(tǒng)的光纖雙折射參數(shù)測量方法。測量基于研究雙折射對偏振態(tài)的調(diào)制情況,在邦加球上分析傳輸光偏振態(tài)隨不同光程的演化軌跡,可獲得待測光纖橢圓雙折射參數(shù),相對誤差在2.85%以內(nèi)。驗證實驗說明基于測量結(jié)果的變比估計相對偏差1.08%。該方法準確度優(yōu)于傳統(tǒng)方法,裝置結(jié)構(gòu)簡單易于實現(xiàn)。由傳感光纖雙折射測量結(jié)果可推導(dǎo)afoct系統(tǒng)的變比,也可作為溫度、振動補償實驗的依據(jù)。本方法可作為設(shè)計制作afoct系統(tǒng)過程中的一個有力的參考。
全光纖電流互感器技術(shù)驗收成功
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4.5
全光纖電流互感器技術(shù)驗收成功 3月6日,由中國電科院承擔(dān)的國家電網(wǎng)公司科技工程“500kv相位調(diào)制型全光 纖電流互感器關(guān)鍵技術(shù)研究”順利通過公司科技部組織的驗收。驗收專家組在聽 取工程匯報后,對研究成果給予了高度評價,并一致同意工程通過驗收。 2007年,為克服輸電線路串聯(lián)補償高壓平臺惡劣電磁環(huán)境對串補測量回路的影 響,提高串補可靠性,鑒于光纖電流互感器具有安全性能好、抗電磁干擾能力強、 動態(tài)范圍寬、響應(yīng)快、成本低、壽命長、環(huán)境適應(yīng)能力強等優(yōu)點,中國電科院開 始進行全光纖電流互感器的研發(fā)。 2008年完成實驗室樣機,2009年正式獲得公司科技立項。經(jīng)過兩年的研發(fā),已 全面掌握全光纖電流互感器核心技術(shù),完成500kv相位調(diào)制型全光纖電流互感器 樣機研制工作,并順利通過型式實驗。樣機測量精度可達0.2s級,進入世界先 進行列。在此基礎(chǔ)上,完成光纖電流互感器產(chǎn)品系列化研制,包括
反射式光學(xué)電壓互感器光路建模及偏振誤差分析
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4.6
光路系統(tǒng)的偏振誤差極大地制約著準互易反射式光學(xué)電壓互感器的準確度.借助瓊斯矩陣,建立了分立光學(xué)器件及光纖熔接點的傳輸模型,推導(dǎo)出完整的電壓互感器光路系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型.以此模型為基礎(chǔ),對電壓互感器中的偏振誤差進行了仿真分析.結(jié)果表明:光源偏振度、起偏器消光比及起偏器與相位調(diào)制器的對軸角度主要影響系統(tǒng)的檢測靈敏度;法拉第準直旋光器的旋光角度、法拉第準直旋光器與bgo晶體的對軸角度誤差是主要的偏振誤差源,影響系統(tǒng)的測量準確度及穩(wěn)定性;根據(jù)電子式電壓互感器iec60044-70.2s級標準,法拉第旋光角度誤差應(yīng)該小于1.6°,旋光器與bgo晶體對軸角度誤差小于1.85°.該研究對準互易反射式光學(xué)電壓互感器光路設(shè)計和誤差抑制具有一定的參考價值和指導(dǎo)意義.
開合式在線測量大電流的光纖電流互感器
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4.5
介紹了一種可以用于在線測量、實時安裝、拆卸的開合式光纖電流互感器方案。在傳感頭開啟過程中,利用傳感頭內(nèi)部一段橡膠骨架的彈性產(chǎn)生均勻變形,使繞制在上面的光纖應(yīng)力變化較小。為了保證互感器的溫度穩(wěn)定性,傳感頭內(nèi)部骨架主要為石英材料,由于石英骨架加工的誤差比較大,所以采用長圓孔的支架將其固定在傳感頭結(jié)構(gòu)上。信號處理部分基于全數(shù)字閉環(huán)檢測,采用方波調(diào)制方案,并通過數(shù)字階梯波反饋實現(xiàn)閉環(huán)檢測。在開合過程后對開合式互感器進行測試分析,實驗結(jié)果表明系統(tǒng)的變比穩(wěn)定性可以達到了0.5%的精度,可以滿足實際應(yīng)用的要求。
溫度干擾下光纖電流互感器中電流解調(diào)公式修正
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4.8
由考慮相位延遲的光纖四分之一波片以及存在雙折射的傳感光纖的瓊斯矩陣分別推導(dǎo)出二者單獨以及同時受溫度影響的光纖電流互感器的理論輸出模型,對比傳統(tǒng)的電流解調(diào)公式,得到單獨以及同時針對四分之一波片相位延遲和傳感光纖雙折射的修正的電流解調(diào)公式,理論上修正后的電流解調(diào)公式可以減小系統(tǒng)測量精度的溫度漂移問題。
光源功率衰減對閉環(huán)光纖電流互感器變比影響研究
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4.6
通過分析光源功率、中心波長、傳感光纖verdet常量,以及閉環(huán)光纖電流互感器變比之間的關(guān)系,結(jié)合測試數(shù)據(jù),證明了中心波長漂移是光源功率衰減引起閉環(huán)互感器變比變化的主要原因.提出了一種通過提取光路干涉結(jié)果中直流信息,修正閉環(huán)互感器數(shù)字輸出的方法,實現(xiàn)光源功率衰減引起的互感器變比誤差補償.實驗結(jié)果表明,在出光功率衰減程度相同的情況下,閉環(huán)互感器變比變化量從補償前的1.53%降低到了補償后的0.45%.
調(diào)制器調(diào)制系數(shù)對光纖電流互感器測量精度的影響
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4.3
敘述了采用集成光學(xué)調(diào)制器的光纖電流互感器的工作原理。在此基礎(chǔ)上分析了集成光學(xué)調(diào)制器調(diào)制系數(shù)隨溫度變化對光纖電流互感器測量精度的影響,對其產(chǎn)生的測量誤差進行了仿真。在四態(tài)波調(diào)制的基礎(chǔ)上,提出了對調(diào)制系數(shù)引起的調(diào)制通道增益變化進行補償?shù)姆答伩刂品椒?有效降低了調(diào)制系數(shù)變化引起的測量誤差。試驗結(jié)果與理論分析一致,表明該方法有效。該方法同時還可以有效減小調(diào)制器調(diào)制系數(shù)隨時間長期變化對光纖電流互感器測量精度的影響。
用于發(fā)電機保護的柔性全光纖電流互感器
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4.3
介紹了采用柔性全光纖電流互感器(ffoct)的發(fā)電機保護總體方案和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及ffoct結(jié)構(gòu)和工作原理.詳細介紹了ffoct的關(guān)鍵技術(shù)難題并給出了對應(yīng)的解決方案:采用旋轉(zhuǎn)高雙折射(spunhi-bi)光纖制作可現(xiàn)場纏繞在導(dǎo)體周圍的傳感光纜,并對采用spunhi-bi光纖的ffoct的電流檢測靈敏度和抵御外界干擾的能力進行了理論分析;采用四態(tài)方波調(diào)制和階梯波反饋的全數(shù)字雙閉環(huán)解調(diào)方案改善ffoct動態(tài)范圍、測量精度以及系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性.測試結(jié)果表明研制的ffoct滿足測量0.2級、保護5tpe的精度要求.最后簡單介紹了用于觀音巖水電站發(fā)電機保護的ffoct的現(xiàn)場安裝與應(yīng)用情況.
光纖電流互感器線性雙折射測量方法
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4.4
線性雙折射嚴重削弱了光纖電流互感器性能,線性雙折射測量是線性雙折射抑制的基礎(chǔ)。構(gòu)建了線性雙折射測量系統(tǒng),提出了雙偏振片調(diào)制法,據(jù)此消除傳感光纖與相鄰光器件之間方位角的影響;仿真研究了線性雙折射測量中存在的多解問題,提出基于全局尋優(yōu)算法的解決方案;在此基礎(chǔ)上,分別測試三種不同傳感光纖環(huán)的線性雙折射。仿真結(jié)果表明:所述方法與邦加球法的測量偏差≤5%,方法可行。
0.2S級測量準確度的全光纖電流互感器研制進展
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4.8
電流互感器是電網(wǎng)最普遍、最基本的高壓設(shè)備之一,其職能是對電網(wǎng)中最基本的物理量--電流進行測量,作為電網(wǎng)的“眼睛”它肩負著兩個重要的使命。
電流互感器的誤差分析
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4.4
電流互感器是電氣測量中一種常用設(shè)備。利用互感器的變比關(guān)系將大電流變成小電流,使測量儀表不用直接接到被測的線路上,同時二次回路可以按需要接成任何方式的接線圖,以滿足計量、繼電保護、自動控制等方面的要求。電流互感器廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)中,本文結(jié)合互感器的工作原理,詳盡地分析了電流互感器的誤差及影響誤差的因素,并提出了減小誤差的方法。
電流互感器產(chǎn)生的誤差及分析
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4.5
電流互感器是電力系統(tǒng)中的主要部件之一,是計量、測量工作中必不可少的元器件。電力系統(tǒng)中其他元器件所使用的
電流互感器產(chǎn)生的誤差及分析
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4.6
電流互感器是電力系統(tǒng)中的主要部件之一,是計量、測量工作中必不可少的元器件。電力系統(tǒng)中其他元器件所使用的
電流互感器誤差分析(精)
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4.6
電流互感器主要由三部分組成:鐵心、一次線圈和二次線圈。由于鐵心磁阻的存 在,電流互感器在傳變電流的過程中,必須消耗一小部分電流用于激磁,使鐵心磁 化,從而在二次線圈產(chǎn)生感應(yīng)電勢和二次電流,電流互感器的誤差就是由于鐵心所 消耗的勵磁電流引起的。由于激磁電流和鐵損的存在,電流互感器一次電流和二次 電流的差值是一個向量,誤差包括比值差和相角差。 影響誤差的因素: 1、電流互感器的內(nèi)部參數(shù)是影響電流互感器誤差的主要因素。 ⑴二次線圈內(nèi)阻r2和漏抗x2對誤差的影響:當(dāng)r2增大時比差和角差都增大; x2增大時比差增大,但角差減小,因此要改善誤差應(yīng)盡量減小r2和適當(dāng)?shù)膞2 值。由于二次線圈內(nèi)阻r2和漏抗x2與二次負載rfh和xfh比較而言值很小,所以 改變r2和x2對誤差的影響不大,只有對小容量的電流互感器影響才較顯著。 ⑵鐵芯截面對誤差的影響:鐵芯截面增大使鐵芯的
基于光纖傳輸?shù)挠性垂怆婋娏骰ジ衅骺傮w設(shè)計
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4.7
提出了一種新型的有源光電電流互感器的總體設(shè)計方案,詳細介紹了高壓側(cè)和低壓側(cè)數(shù)據(jù)信號處理的實現(xiàn)方法,高壓側(cè)到低壓側(cè)數(shù)據(jù)信號光線路傳輸?shù)膶崿F(xiàn)方法及高壓側(cè)激光供能的實現(xiàn)方法。給出了基于該方案的試驗樣機的測試結(jié)果。測試結(jié)果表明:按照該方案研制的試驗樣機能夠滿足使用要求。
電流互感器測量誤差分析與控制
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闡述電力計量電流互感器誤差特性。由被測電流互感器二次回路引起的測量誤差。提出了解決控制的方法。
電流互感器暫態(tài)飽和對計量誤差的影響
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4.8
本文針對于電流互感器暫態(tài)飽和對計量誤差產(chǎn)生了怎樣的影響,同時提出減少誤差的解決措施,以期對于未來相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展有一定的幫助作用。
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職位:水運專業(yè)監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林