光纤
江智伟,等 全光纤电流传感器的原理及应用81(总739)
理或者用于避免震动的场合。两种模式下设备的
工作方式是相同的。
图3给出3种光纤电流传感器的往返式光电转换系统。
在图3(a)中,半导体光源产生一个偏振光通过光纤电流转换器,转换器输出的光强与磁场强度成正比,经光电二极管把光信号转换成电信号,送到模拟/数字电子设备进行处理
。
交替产生的偏振光经光耦合器以相同的路径到达转换器,从转换器出来的光经过分光镜后,分成了两束相互正交的偏正光,经两个光电二极管,光信号变成电信号,送到模拟/数字电子设备进行处理。与图3(b)系统不同的是这个系统可同时测量光的与磁场大小成比例的旋转角和温度的变化。
4(c、。它的原理与路,分别经耦合器到达转换器,然后再经耦合器分别送至两个偏振分光镜
。
图4 往返式光纤电流互感器
这个系统可以同时测量光的与磁场大小成比
例的旋转角和温度的变化,与非往返式的光电转换系统相比,处理信号更加稳定和准确。
3 结语
全光纤电流传感器技术是先进的,国内有些重点工程已开始使用,迅速形成具有自主知识产权、实现国产化是当前急需解决并实现的重大课题。
国内目前已有上海光子光电传感器设备有限公司等数单位进入该领域的开发研究,相信不久将能进入实用阶段。
参考文献:
[1][2][3][4]
图3
图3(b)中,多了一个偏振分光镜和一个光电二极管,从转换器出来的光经过分光镜后,分成了两束相互正交的偏正光,经两个光电二极管,光信号变成电信号,送到模拟/数字电子设备进行处理。
非往返式系统1与非往返式系统2相比有一个优点,如果入射光直接与输入光纤相连,那就没有必要用偏光镜,偏振分光镜已经起到了偏光镜的作用。
图3(c)是另一种光纤电流传感器的非往返式光电转换系统,与图3(b)不同的是多了一个半导体光源和一个光耦合器。两个半导体光源
王政平.全光纤光学电流互感器研究进展[J].激光与光电子学进展,42(3),2005.
江智伟.变电站自动化及其新技术[M].北京:中国电力出版社,2006.
曾庆禹.电力系统数字光电量测系统的原理与技术[J].电网技术,2001.25(4).
王世民,单 哲.光TA及其在龙一政直流工程中的应用
[J].华东电力,2005增刊.
收稿日期:2006207210