基于法拉第效应的光纤电流传感器

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基于法拉第磁光效应的光学电流传感器电气特性研究

基于法拉第磁光效应的光学电流传感器电气特性研究

t e p ns v f r c u e y atr a ig c re t n h mpiu n e u n y c r c eitc fr s n e he r s o e wa e m a s d b le n t u r n ,a d t e a l de a d f q e c ha a trsis o e po s o n t r a e smu ae n t d e c o d n o MausLa r i ltd a d su id a c r i g t l w.Th lc rc lp o et ft s k n fo tc lc re ts n o s e ee t a r p ry o hi i d o p ia u r n e s r i i su e t did,wh c a o i e s l t n o x e me t ,a d b ss i r vd d fr d t r n n h aa tr ft e i h c n prv d o u i s fr e p r n s n a i s p o i e ee mi i g t e p r me e s o h o i o ma n t— p i a d a g e o o tc lme i .Th i lto n a fe p rme tr s t h w h tt i i d o p ia u r n e s r e smu ai n a d p r o x e t i n e ul s o t a h s k n fo tc c re ts n o s l h s a g o e po s v f r a d a l u e, ̄e u nc h r c eitc n p o e r me e s a o d r s n e wa eo m n mp i d t q e y c a a trsis i r p rpa a tr .

光纤电流传感器的工作原理

光纤电流传感器的工作原理

光纤电流传感器的工作原理光纤电流传感器的工作原理基于法拉第效应。

法拉第效应是指当导体中有电流通过时,该导体周围将产生磁场。

而当导体受到外部磁场作用时,导体内将产生感应电动势。

光纤电流传感器利用这一效应,通过光纤的纤芯和电流通过的导体形成一个闭合的传感回路来检测电流大小。

首先,通过发光器产生一个光信号,这个光信号会被输入到光纤传输介质中。

光纤传输介质通常由多根光纤呈平行或交叉排列而成,其中一根光纤负责发射光信号,而其他光纤则用于接收传感信号。

当电流通过导体时,产生的磁场作用于光纤传输介质。

这个磁场会导致光纤传输介质中的光信号发生相位移动。

这个相位移动会导致光信号的幅度和相位发生变化。

接下来,通过接收器来检测光信号的变化。

接收器通常由光电二极管或光电转换器构成。

它们可以检测光信号的幅度和相位的变化,并将这些变化转化为电信号输出。

最后,通过对电信号进行信号处理和分析,可以得到电流的大小。

光纤电流传感器的输出信号与电流的大小成正比关系,因此可以通过测量光信号的变化来间接测量电流的大小。

光纤电流传感器的优势之一是具有较高的抗干扰能力。

由于光信号在光纤传输介质中传输,相较于传统的电流传感器,光纤电流传感器对外界电磁干扰的影响较小。

此外,光纤电流传感器还具有较大的测量范围和较高的精度,同样也具有较快的响应速度。

总之,光纤电流传感器的工作原理是基于法拉第效应,通过光纤传感介质和光信号的检测来间接测量电流。

它具有抗干扰能力强、测量范围大、精度高和响应速度快等优点。

在电力系统、工业自动化以及航天航空等领域中有广泛应用。

新型光纤电流传感器及其应用

新型光纤电流传感器及其应用

新型光纤电流传感器及其应用电流测量在很多领域均有着广泛的应用,如工业中的电力传输、军事上的船舰全电推进以及科研应用中的超短脉冲电流监测等,都会涉及到电流测量。

随着科技的发展,对各类电流信号的测量需求也在不断提升,传统的电磁式电流互感器暴露出瞬态响应差、易饱和、绝缘困难以及随着电压等级提高而产生的运行成本过高等缺陷,而基于法拉第磁光效应的光学电流传感器可以很好的克服这些缺陷,表现出的很大的应用潜力,其中尤以光纤电流传感器(Fiber Optical Current Sensor,简称FOCS)优势最为明显,它采用闭合光路设计,其相比于传统的电流互感器不仅具有不受外界电磁干扰的特性,而且兼具测量动态范围大、电气绝缘性好、体积小、重量轻等优势,可覆盖不同领域的电流测量需求,已受到越来越受到广泛地关注。

结合国内外研究发展现状,分析了各类电流传感器的优缺点,并提出一种基于偏振调制型原理的新型全光纤电流传感器,它采用与干涉型光纤电流传感器相同的闭合光路设计,但无需额外的光信号调制,其测量精度可满足一般工程应用要求,因此有很大的成本优势。

文中对其光路和算法设计进行了阐述并搭建了试验样机。

立足实际工程应用,并以工频电流测量和雷电防护两个应用方向为研究对象展开工作,首先对通过调整反射镜的位置和对系统进行零偏补偿使其闭环误差和系统零偏误差满足应用需求,随后以解决全光纤电流传感器实际工程应用的典型技术难点——易受温度影响为目的,对其复杂的非线性温度特性做了详细分析,并通过BP神经网络强大的非线性映射性能对变温实验中传感光纤线圈的变比系数与对应温度数据进行非线性拟合,利用获得的温度补偿曲线对其进行在线温度补偿,使这种新型的全光纤电流传感器在-5℃~+50℃温度范围内达到国标中规定的0.5级要求。

最后,从实际工程应用出发,结合该传感器的快速响应优势,将其应用于雷电防护测量。

试验中以Pearson电流传感器测量结果作为参考基准,使用新型全光纤电流传感器对8/20μs雷电流进行准确、快速的全波实时波形测量,通过软件及硬件优化,使其在2kA~1500kA雷电流范围内满足工业应用需求。

光纤电流传感器原理

光纤电流传感器原理

光纤电流传感器原理
1. **光纤:** 光纤是由具有高折射率的芯部和低折射率的包层组成的细长光导管。

光纤具有良好的光学特性,能够将光信号传输到较长的距离而几乎不发生信号衰减。

2. **法拉第效应:** 光纤电流传感器的工作基于法拉第效应,即当电流通过导体时,会在周围产生磁场。

这个磁场会影响通过附近光纤的光信号。

3. **偏振光:** 在光纤传感器中,一束偏振光通常被注入光纤。

偏振光是指在一个方向上振荡的光,通常是线性偏振光或圆偏振光。

4. **磁场影响:** 当电流通过测量电流传感器的导线时,产生的磁场会扭曲光纤中的偏振光。

这种扭曲会导致光纤中的偏振光发生相位偏移或振幅变化。

5. **干涉测量:** 光纤电流传感器通常采用干涉测量原理来检测光信号的变化。

这种变化可以通过比较输入和输出光信号的干涉模式来测量。

6. **信号处理:** 通过将输入和输出光信号进行比较,并测量干涉模式的变化,可以确定电流的强度和方向。

这些数据可以由传感器的接收端进行信号处理和解释,以提供准确的电流测量结果。

光纤电流传感器

光纤电流传感器

引言近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。

在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。

光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。

1 光纤电流传感器1.1 光纤电流传感器概述光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。

这些优点既满足、推动了电力系统的发展,而且应用前景十分广阔。

当线偏振光(见光的偏振)在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V 称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。

偏转方向取决于介质性质和磁场方向。

上述现象称为法拉第效应。

1845年由M.法拉第发现。

由于光在光纤中,一边反射,一边行进,偏振波相应于曲线的形状会出现旋转。

针对此现象,在光纤的一端设置一块镜面导致光纤中光线的往返,借助光的来回往返,成功补偿和解决了偏振波的旋转问题。

将铅玻璃光纤用于传感器元件,并结合利用镜面的方法,只需把光纤卷绕在载流导体上,用于电流计测的反射型传感器就基本完成。

其次,开发了调制程度的平均处理与信号处理方式,这有利于特性的稳定及噪音的抑制。

此外,对光源、受光元件、信号传输光纤等种类与传感器特性的关系进行了研究,而且,慎重选择了旨在降低成本和实现小型化的传感器制作技术。

目前,光纤传感器技术正朝实用化的方向进展,以适应电力系统的广泛需求。

基于法拉第磁光效应的光学电流传感器电气特性研究

基于法拉第磁光效应的光学电流传感器电气特性研究

万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据第4期林森,杜林等:基于法拉第磁光效应的光学电流传感器电气特性研究495Delivery,2005,20(1):32—38.[8]CeaseTW,JohnstonPA.Magneto—optieCurrentTransducer[J].IEEETrsnsPowerDelivery,1990,5(2):548-555.[9]PetricevicSJ,StojkovicZ,RadunovicJB.PracticalApplicationofFiber—OpticCurrentSensorinPowerSystemHarmonicMeasure-ment[J].IEEETramlstrumentationandMeasurement,2006。

3:923—930.[10]CeceljaF,RakowskiR,MartinezL.Ferrofluid-BasedMagneticFieldSensor[C]//InstrumentationandMeasurementTechnologyConference,2005.IMTC2005.ProceedingsoftheIEEE。

2005。

l:612—616.[11]刘公强。

刘湘林.磁光调制和法拉第旋转测量[J].光学学报,1984。

4(7):88—92.林森(1982一),男,硕士研究生,研究方向为光电式电流传感器机理与应用研究,linsensand@163.corn;[12]郑颖君,徐志玲.一种新的旋光度测量方法的研究[J].中国计量学院学报,1999(1):54—59.[13]于文斌,李岩松,张国庆,等.光学电流互感器的性能分析与试验研究[J].哈尔滨工业大学学报,2006,38(3):353—356.[14]李永安.李小俊,李书婷。

等.磁光调制的模拟与特性分析[J].西北大学学报,2007。

37(5):719—722.[15]郑颖君,侯宇.旋光度测量原理的研究[J].计量学报,2000,21(4):268—272.[16]张宁果,龚小燕,刘公强,等.交变磁场下法拉第效应研究[J].光学学报,1995,15(4):486—490.[17]廖延彪.偏振光学[M].北京:科学出版社。

光纤电流传感器传感头的结构与原理

光纤电流传感器传感头的结构与原理

光纤电流传感器传感头的结构与原理3刘 晔,王 锋,韦兆碧,时德钢,邹建龙,王采堂(西安交通大学电气工程学院,陕西西安 710049) 摘要:光纤电流传感器是以法拉第磁光效应为基础、以光纤为介质的新兴电力计量装置,它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。

传感头是光纤电流传感器最为重要和关键的部件。

分析了全光纤型和混合型光纤电流传感器传感头的结构和工作原理,对改进光纤电流传感器的设计,提高光纤电流传感器的性能具有重要的指导作用。

关键词:光纤电流传感器;法拉第磁光效应;传感头中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章编号:1002-1841(2002)11-0003-03 Structure and Principle of Sensing H eads for Optical Current T ransducerLiu Ye,W ang Feng,Wei Zhaobi,Shi Degang,Zou Jianlong,W ang C aitang(School of Electrical Engineering,Xi’an Jiaotong University,Xi’an710049,China) Abstract:Optical current transducer is a new power measurement equipment,which is based on Faraday magneto-optic effect and uses optical fiber as medium.It measures the rotation angle of optical wave polarization plane caused by magnetic field produced by current when the optical wave goes through magneto-optic material to calculate the current. The sensing head is the most critical component.Analyzes roundly the structure and operational principle of all-fiber and mixed optical current transducer.It plays an instructional role in im proving the design of optical current transducer and promoting the performance of optical current transducer.K ey Words:Optical Current Transducer;Faraday Magneto-optic E ffect;Sensing Head1 引言电力系统中传统的电流测量是通过电磁感应铁芯式电流互感器(Current Transducer,简称CT)进行的, CT按用途可分为测量用和保护用两类,为系统的计量、继电保护、控制和监视单元提供了输入信号。

法拉第镜式光学电流互感器原理

法拉第镜式光学电流互感器原理

随着电力传输容量的不断增长和电网电压的提 高 ,目前普遍用于 110 kV 以上变电站的电磁式电流 互感器 ( current t ransformer ,CT) 已暴露出许多内在 的弱点 . 与其相比 , 光学电流互感器 (optical current
t ransformer , OCT) 则表现出 : 无爆炸 、 无磁饱和 、 无
滞后 、 体小质轻 、 不受电磁干扰等优点[ 1 ] , 因而得到 了许多研究者的关注 . 对块状玻璃电流互感器而言 , 线性双折射的影 响 [ 2 - 6 ]与全光纤电流互感器相比已明显减小 , 但仍 然存在 . 如何克服线性双折射的影响 ,是实现其实用
并使传感信号加倍 ,从而提高系统的灵敏度和温度稳 定性. 这对于改进现有块状玻璃电流互感器的性能、 开 发实用型 OCT 具有一定的参考意义.
法拉第镜式光学电流互感器原理
王政平 ,康 崇 ,黄宗军 ,张雪原
( 哈尔滨工程大学 理学院 ,黑龙江 哈尔滨 150001)
摘 要 : 提出了利用法拉第镜构成的具有互易传感光路的法拉第镜式光学电流互感器方案 , 以抵消块状玻璃传感头 中线性双折射的影响 , 并使传感信号加倍 , 从而提高系统的灵敏度和温度稳定性 ; 分析了该系统的工作原理 , 对输出 光偏振态进行了仿真 , 并与单层介质膜方案进行了对比 ; 结果显示该方案对输出光偏振态的退化有很好的抑制作 用 ; 这对于改进现有块状玻璃电流互感器的性能 、 开发实用型光学电流互感器具有一定的参考意义 . 关键词 : 光学电流互感器 ; 法拉第镜 ; 线性双折射 ; 琼斯矩阵 中图分类号 : TP212. 14 文献标识码 :A 文章编号 :1006 - 7043 ( 2005) 03 - 0398 - 04

基于法拉第效应的宽频光学电流传感器研制及其性能研究

基于法拉第效应的宽频光学电流传感器研制及其性能研究

基于法拉第效应的宽频光学电流传感器研制及其性能研究朱鸿;沙致远;李佳讯;张乔根;文韬
【期刊名称】《高电压技术》
【年(卷),期】2024(50)5
【摘要】当前智能电网和新型电力系统中存在大量高频暂态电流分量。

高频暂态电流是反映电力系统扰动及故障过程的重要信息,对其波形、频率、幅值等信息参数进行实时观测是预防和确保电网安全稳定运行的前提。

而传统电流测量方式存在频带窄、易受电磁干扰、绝缘配合难度大等问题,难以对暂态电流进行有效检测。

故提出并设计了一种具有抗干扰能力的螺线管式宽频光学电流传感器,基于传感器性能测试平台,研究了传感器的灵敏度、线性度以及频率特性,结果表明目前传感器的灵敏度为62.57 mV/A且带宽可以达到1 MHz以上;此外搭建了直流电弧实验平台对直流电弧进行了测量。

试验结果表明,该传感器可实现对直流至高频电弧分量的有效测量,其测量结果与标准电流探头的线性相关度可达0.9971,多次实验结果表明相关系数的相对变化率小于2%,具有一定工程使用价值。

【总页数】9页(P2198-2206)
【作者】朱鸿;沙致远;李佳讯;张乔根;文韬
【作者单位】合肥工业大学电气与自动化工程学院;西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TM7
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一种基于法拉第效应的反射式光纤磁场传感器[发明专利]

一种基于法拉第效应的反射式光纤磁场传感器[发明专利]

专利名称:一种基于法拉第效应的反射式光纤磁场传感器专利类型:发明专利
发明人:文韬,李佳讯,陈维江,张乔根,边凯,靳铭凯,董冰冰,赵毅,张广金,傅中,吴正阳
申请号:CN202111346247.5
申请日:20211112
公开号:CN114384450A
公开日:
20220422
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本公开揭示了一种基于法拉第效应的反射式光纤磁场传感器,包括:第一保偏光纤,所述第一保偏光纤的输出端连接第一光纤准直器,所述第一光纤准直器的输出端通过第一偏振片连接磁光晶体,所述磁光晶体的输出端通过第二偏振片连接直角反射棱镜,所述直角反射棱镜的输出端连接石英镀膜干涉腔,所述石英镀膜干涉腔的输出端连接第二光纤准直器,所述第二光纤准直器的输出端连接第二保偏光纤。

申请人:西安交通大学,国家电网有限公司,合肥工业大学,国网安徽省电力有限公司电力科学研究院地址:710049 陕西省西安市咸宁西路28号
国籍:CN
代理机构:北京中济纬天专利代理有限公司
代理人:覃婧婵
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基于法拉第效应的光纤电流传感器摘要:光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。

这些优点既满足、推动了电力系统的发展,而且应用前景十分广阔。

光纤电流传感器是以法拉第磁光效应为基础、以光纤为介质的新兴电力计量装置,它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。

传感头是光纤电流传感器最为重要和关键的部件。

分析了全光纤型和混合型光纤电流传感器传感头的结构和工作原理,对改进光纤电流传感器的设计,提高光纤电流传感器的性能具有重要的指导作用。

关键词:光纤电流传感器、光纤回转仪、法拉第磁光效应正文:近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。

在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。

光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。

1、光纤传感器概述光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。

光纤传感器灵敏度较高;几何形状具有多方面的适应性,可以制成任意形状的光纤传感器;可以制造传感各种不同物理信息(声、磁、温度、旋转等)的器件;可以用于高压、电气噪声、高温、腐蚀、或其它的恶劣环境;而且具有与光纤遥测技术的内在相容性。

所以说光纤传感器可以很好的用于磁、声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、液面、转矩、光声、电流和应变等物理量的测量。

2、光纤电流传感器2.1光纤电流传感器概述光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。

这些优点既满足、推动了电力系统的发展,而且应用前景十分广阔。

当线偏振光(见光的偏振)在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l 的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。

偏转方向取决于介质性质和磁场方向。

上述现象称为法拉第效应。

1845年由M.法拉第发现。

由于光在光纤中,一边反射,一边行进,偏振波相应于曲线的形状会出现旋转。

针对此现象,在光纤的一端设置一块镜面导致光纤中光线的往返,借助光的来回往返,成功补偿和解决了偏振波的旋转问题。

将铅玻璃光纤用于传感器元件,并结合利用镜面的方法,只需把光纤卷绕在载流导体上,用于电流计测的反射型传感器就基本完成。

其次,开发了调制程度的平均处理与信号处理方式,这有利于特性的稳定及噪音的抑制。

此外,对光源、受光元件、信号传输光纤等种类与传感器特性的关系进行了研究,而且,慎重选择了旨在降低成本和实现小型化的传感器制作技术。

目前,光纤传感器技术正朝实用化的方向进展,以适应电力系统的广泛需求。

2.2光纤电流传感器的结构光纤电流传感器主要由传感头、输送与接收光纤、电子回路等三部分组成,如图1所示。

传感头包含载流导体,绕于载流导体上的传感光纤,以及起偏镜、检偏镜等光学部件。

电子回路则有光源、受光元件、信号处理电路等。

从传感头有无电源的角度,可分为无源式和有源式两类。

图一光纤电流传感器的结构示意图2.3光纤电流传感器工作原理光纤电流传感器是以法拉第磁光效应为基础,以光纤为介质的新兴电力计量装置,它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。

传感头是光纤电流传感器最为重要和关键的部件。

分析了全光纤型和混合型光纤电流传感器传感头的结构和工作原理,对改进光纤电流传感器的设计,提高光纤电流传感器的性能具有重要的指导作用。

光纤回转仪是MOCT(光纤电流互感器)的核心部件,它由光源,探测器,调节器,以及缠绕电流导线的光电探头组成。

其中调节器是光纤电流传感器的核心部件,通过这套系统可以对电流进行精确测量,此项技术受20多项国际专利保护。

光纤回转仪最早由波音公司和霍尼韦尔公司共同研制。

图2 光纤电流传感器原理示意图(1)光源发出的光通过波导传至线性偏光器,然后是偏振分离器(产生两束线性偏振光波),最后到达相位调节器。

(2)然后这两束光通过光纤从控制室传到传感头;(3)两束偏振光通过1/4波长滤波器产生右旋和左旋偏振光;(4)两个光束在围绕导线的光纤环中传播,到达终点时遇到反射镜,光线沿同样的路径返回;(5)当光线环绕导线传播时,导线中的电流由于法拉第效应产生磁场,该磁场使两束光的相位产生偏移;(6)光波沿光路返回后,最终到达光学探测器,电子器件检测出相位漂移;(7)两束光波的相位偏移与导线的电流成正比,然后显示单元将电流数值以模拟量或数字量传至最终用户。

2.3光纤电流传感器的优点与传统的电磁式CT 比较,光纤电流传感器除具有前述的优点以外还具备:(1)容易安装,不用断开导线,仅将细长、柔软的绝缘光纤卷绕在导体上就可检测电流,能实现整个传感装置的小利轻量化;(2)无电磁噪音的干扰。

近年的计测控制系统中,一般将传感器的输出连接于半导体的电子回路,传感装置本身全部由光学器件构成,故具有抗电磁干扰(EMI)特性;(3)计测范围广,没有铁心磁饱和的制约,同时,法拉第效应的响应速度快,具有从低频到高频、到大电流的广阔测量范闱;(4)因为信号通过光纤传输.波形畸变小.传输损耗小,故可实现长距离的信号传输。

3、光纤电流传感器在电力系统中的应用国外在六十年代就已开始对光纤电流传感器进行研究。

美国、日本及西欧的一些国家的研究机构和一些电气仪器公司都在此领域作了大量的工作,如美国国家标准与技术研究所、贝尔实验室、日本的中央研究所、NEC公司及东芝、松下等公司、瑞典皇家技术学院等,到八十年代初期,光纤电流传感器开始进入工业试用阶段。

1986 年美国的田纳西州流域电力管理局(TVA)在其所属的Chkamauga水坝电力编组站安装了第一台单相高电压光学计量用的电流互感器,可靠地运行两年多后拆除。

电站的常规电压互感器为OCT 提供电压。

在一年的千瓦小时的计量中,与参照系统比仅变化0.08%。

按照各种预定的条件如负载、温度、湿度以及电磁干拢等条件下完成了其应负的任务。

在变电站的环境中,展现出稳定、准确的性能。

1987 年8 月至1989 年3 月,日本东京电力公司与日本东芝公司合作,研制的光学OCT,试验数据符合JEC1201 标准。

1991 年6 月,ABB 电力公司公布了计量和继电保护用的光学电流测量系统,运行4 个月,与参照标准相差0.4%。

国内应用法拉第效应的光学电流传感器处于探索阶段,在“六五”期间,以198 2 年9月在上海召开的“激光工业应用座谈会”为起步,先后有多家单位进行这方面的研究,中电八所、上海硅酸盐所、上海冶金所、华北电力局、北京化工学院、清华大学、华中理工大学等都取得一定成果。

据第15 届国际光纤传感器会议统计在FOS市场份额中,“应力”占23%,“温度”占17.2%,“气压声学”占15.2%,“电流电压”占12.2%,“化学汽体”占1 1.3%。

就传感器类型来说,“光纤光栅”占44.2%,“分光计”占11.1%,“散钟反射”占10%,“Fraday旋光效应”占6.9%,“荧为黑体”占6.6%。

光纤电流传感器不仅能用于电力系统中电流的测量,而且与电机制造厂、测量仪器仪表厂结合,还可研制开发线路事故点的标定装置及事故区间的判定装置等一系列电力系统的测量、诊断装置。

如下图所示。

图三是基于法拉第电磁效应的光纤电流传感器外观。

图三图四是基于法拉第电磁效应的光纤电流传感器的传感头。

图四图五是基于法拉第电磁效应的光纤电流传感器应用于架空电缆的线路,用于判定事故发生区间判定。

图五图六是基于法拉第电磁效应的光纤电流传感器安装于275KV地下输电线,用于检测输电线的浪涌电流。

图六基于法拉第效应的光纤电流传感器在电力系统中用于测高压线电流、变压器事故电流、发生事故时传输塔底脚电流和高压击穿时的猝发电流。

光纤电流传感器在电力系统检测中具有测量范围大、电绝缘性能好、响应速度快的优点,而且稳定性较好,对环境因素不敏感。

随着光电技术及其相关技术的迅速发展,光纤电流传感器在电力系统中的应用前景将日益广阔。

4、光纤电流传感器的研究现状光纤电流传感器的原理是法拉第效应,即在光通过磁性材料过程中,光的偏振态会发生改变。

光纤电流传感器不是单单的光学电流传感器,在光纤电流传感器中,线偏振光波人射到纤芯中,把它们分解成左旋圆偏振光和右旋圆偏振光。

在通过处在电磁场中的纤芯时发生双折射。

因此在通过纤芯后,两个圆偏振光就产生了位相差,线偏振的方向发生了变化,与附加电流、光纤数量成正比。

虽然原理很简单,但在实际操作中有很多问题限制了传感器的分辨率。

由于纤芯形状的非理想性,光纤中存在一些线性双折射,造成了输出信号的误差。

在光纤退火过程中可以相对降低线性双折射,但实际是很难做到的。

另外,振动、机械应力、温度变化对线性双折射的影响也很大。

综上所述,如何消除光纤内存在的线形双折射及其对系统性能的不良影响是全光纤电流传感器研究的核心间题为了减小和消除光纤的线形双折射,近二十年来,做了大量的研究工作,提出了多种方案,也取得了一定的成果。

例如,曾提出的采用扭转光纤和退火光纤间制作电流传感头的方法,研究表明扭转光纤可显著减小由光纤中剩余应力及几何非对称性引起的内在线形双折射;而退火处理则可显著减小光纤的弯致线形双折射。

近来有人将这两种方法结合起来,即用扭转过的光纤在经过退火处理后制作电流传感头。

实验表明,其使灵敏度和温度的稳定性都有很大提高。

采用低光一弹性系数的比例材料来制作光纤可以降低光纤内部的光弹性效应,也可以减小线形双折射。

如涟石玻璃应用就取得了很好的效果。

在第九次和第十次光纤传感器国际会议上有过介绍的用于840nm波长的隧石玻璃单膜光纤,其内在双折射和弯致线形双折射均可小到忽略不计,采用此种光纤做的电流传感器也有报道。

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