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    光纖電流傳感器

    • 瀏覽次數(shù):20532次
    • 發(fā)布時間:2015/3/2 8:34:17
    • 作者:銀河電氣
    定義
    光纖電流傳感器是以法拉第磁光效應為基礎、以光纖為介質的新型電流傳感器。
    1
    光纖電流傳感器原理

      Tip:當線偏振光在介質中傳播時,若在平行于光的傳播方向上加一強磁場,則光振動方向將發(fā)生偏轉,偏轉角度ψ與磁感應強度B和光穿越介質的長度l的乘積成正比,即ψ=V*B*l,比例系數(shù)V稱為費爾德常數(shù),與介質性質及光波頻率有關。偏轉方向取決于介質性質和磁場方向。上述現(xiàn)象稱為法拉第效應。1845年由M.法拉第發(fā)現(xiàn)。

    01光纖電流傳感器結構

    圖示:光纖電流傳感器結構示意圖 
      圖示:光纖電流傳感器結構示意圖

      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)。傳感頭包含載流導體,繞于載流導體上的傳感光纖,以及起偏鏡、檢偏鏡等光學部件。電子回路則有光源、受光元件、信號處理電路等。從傳感頭有無電源的角度,可分為無源式和有源式兩類。

    02無源式光纖電流互感器(OFCT)

      OFCT主要利用了法拉第磁光效應。即磁場不能對自然光產生直接作用,但在光學各向同性透明介質中,外加磁場H可使在介質中沿磁場方向傳播平面偏振光的偏振面發(fā)生旋轉。這種現(xiàn)象被稱為磁致旋光效應或法拉第效應。
      當一束線性偏振光通過置于磁場中的法拉第旋光材料時,若磁場方向與光的傳播方向相同,則光的偏振面將產生旋轉。旋轉角θ正比于磁場強度H沿偏振光通過材料路徑的線積分:

     

    旋轉角計算

    式中,V為磁光材料的Verder常數(shù),旋轉角度θ與被測電流i成正比。利用檢偏器將旋轉角θ的變化,轉換為輸出光強度的變化,經光電變換及相應的信號處理,便可求得被測電流i,如圖所示。


     光纖電流傳感器探頭
    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,利用有源器件調制技術、以光纖為信號傳輸媒介,將高壓側轉換得到的光信號送到低壓側解調處理,并得到被測電流信號的新型傳感器。它既發(fā)揮了光纖系統(tǒng)的絕緣性能好、抗干擾能力強的優(yōu)點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)互感器原理技術成熟的優(yōu)勢,避免了純光學互感器光路復雜、穩(wěn)定性差等技術難點。
      有源OFCT是通過一次采樣傳感器(空心線圈或小CT,電阻分流器) 將電流信號傳遞給發(fā)光元件而變成光信號,再由光纖傳遞到低電位側、變換成電信號以后輸出。高壓側電子器件供電方式有光供電、母線電流供電和太陽能電池供電等。目前應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。

     有源式光纖電流傳感器構成原理圖
    圖示:有源式光纖電流傳感器構成原理圖

      空心線圈的截面為矩形或圓形,其感應電動勢與線圈的尺寸、匝數(shù)以及一次電流有關,受外磁場和載流導體位置的影響小。因此,對空心線圈的輸出電壓積分即可還原為被測電流。
      以上內容摘錄自光纖電流傳感器的工作原理及應用,鄧隱北、彭曉華。

    2
    光纖電流傳感器應用

      光纖電流傳感器主要應用于電力系統(tǒng)中電流的測量;除此之外與電機制造廠、測量儀器儀表廠結合,還可研制開發(fā)線路事故點的標定裝置及事故區(qū)間的判定裝置等一系列電力系統(tǒng)的測量、診斷裝置。


     柔性光纜的FOCT在中國電力科學研究院(武漢)做隔離刀開合閘測試現(xiàn)場
    圖示:帶柔性光纜的FOCT在中國電力科學研究院(武漢)做隔離刀開合閘測試現(xiàn)場

    高精度全光纖大電流直流傳感器在中國計量科學研究院作現(xiàn)場校正測試
    圖示:高精度全光纖大電流直流傳感器在中國計量科學研究院作現(xiàn)場校正測試

    3
    光纖電流互感器優(yōu)勢
      (1)絕緣結構簡單,尺寸小,造價低.由于光纖具有良好的絕緣特性,高低壓之間的絕緣通過光纖再加上絕緣套來完成,從而使互感器的結構大為簡化。雖然HOCT仍然具有鐵心和線圈,但由于一,二側均處于高壓側,一,二側之間的電位差比較小,故不需要高壓絕緣隔離,因此磁路短,尺寸小,電壓等級的提高也不會帶來太多的改變,因此適用于高壓電力系統(tǒng)中。
      (2)測量準確度高.利用光的磁光效應測量電流,徹底拋棄的電磁式鐵心繞組的結構,沒有故障電流下的飽和漏電,測量也無磁滯效應,同時具有高的抗電磁干擾的能力和靈敏度,準確度。由于對一,二側的絕緣不如傳統(tǒng)的電磁式互感器高,因此采樣電流的鐵心線圈可以采用準確度較高的電流互感器,或者采用帶氣隙的鐵心線圈,較好的暫態(tài)性能.二次側所帶的負載一般是電子線路,負載恒定,因此不要求二次線圈提供較大的功率,這樣也有利于測量精度的提高。
      (3)設備安裝和檢修方便。只需要更換線圈的規(guī)格來適應不同的電壓等級,而其他部件不需要更換,具有良好的升級性。
      (4)運行安全,不會產生二次開路的高壓和采用油浸式所引起的爆炸等現(xiàn)象。
      (5)有利于變電站綜合自動化水平的提高。由于傳遞到低壓側的信號都有數(shù)字接口,由數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)處理,可以得到系統(tǒng)的運行情況.直接可以供測量和保護使用。此外采用數(shù)字化接口,還可以實行遠距離遙控。
      (6)基于光纖互感器技術的MOCT和HOCT的測量動態(tài)范圍寬,靈敏度高。

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