光学电压传感器的自校准方法

    公开(公告)号:CN102435829B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110334618.8

    申请日:2011-10-28

    Abstract: 光学电压传感器的自校准方法,涉及一种传感器的自校准方法。它通过设计基准电压源,实现了光学电压传感器的自校准功能,解决现有光学电压传感器测量精度温度稳定性差的问题。本发明采用离散傅立叶算法得到电压信号的有效值,通过增加计算样本数和加窗处理来降低频率波动对有效值计算的影响,提高了自校准系数的稳定性。本发明所述的光学电流传感器解决了光学电压传感器测量结果受温度影响的缺点,经过测试,在-40~60℃的温度范围内测量精度达到了IEC0.2级计量要求。本发明适用于电压互感器的设计中。

    基于比较测量结构的光学电流传感器及测量电流的方法

    公开(公告)号:CN103163360A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310090288.1

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 基于比较测量结构的光学电流传感器及测量电流的方法,属于光学电流传感器技术领域。本发明为了解决现有光学电流传感器中,磁光材料的费尔德常数由于受到温度变化的影响,造成导线电流的测量结果不准确的问题。传感器的激光发生器发射的激光束经分光器分光后,形成测量光束和参考光束,测量光束经第一起偏器起偏后依次入射至第一磁光玻璃、第一检偏器和第一光电探测器;参考光束经第二起偏器起偏后入射至第二磁光玻璃、第二检偏器和第二光电探测器;方法由第一磁光玻璃的法拉第偏转角、第二磁光玻璃的法拉第偏转角及第二磁光玻璃的磁场强度,获得第一磁光玻璃的磁场强度,进而获得通电线圈中的电流值。本发明用于测量通电线圈中的电流。

    外卡式光学电流互感器及其抗外磁场干扰方法和温漂抑制方法

    公开(公告)号:CN103149404A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310062943.2

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 外卡式光学电流互感器及其抗外磁场干扰方法和温漂抑制方法,涉及一种光学电流互感器。为了解决目前光学电流互感器存在灵活性差、抗干扰能力差、温漂严重的问题。包括光学电流传感头、光纤、导线和信号处理单元;所述的光学电流传感头结构上采用了外卡式的结构,所述光学电流传感头的采用了零和御磁技术和自愈技术;所述的信号处理单元采用了零和御磁算法和自愈算法的进行数据处理。它采用自愈技术和自愈算法,有效解决了温度变化导致的测量极度温漂问题,极大地提高了外卡式光学电流互感器的温度稳定性。它应用于电力系统中对电流的测量。

    气密性封装的光学电流传感器

    公开(公告)号:CN102928650A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210478595.2

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 气密性封装的光学电流传感器,涉及一种光学电流传感器,为了解决现有光学电流传感器无法有效密封而导致的长期工作可靠性差的问题。它包括壳体、光学子装配、封口盖板和橡胶护套,壳体上设有光纤通过孔,内部固定有光学子装配,光学子装配由玻璃基座、偏振玻璃、磁光玻璃柱、准直器、光纤、光纤金属化部分组成,壳体的光纤通过孔与光纤金属化部分之间通过填充焊锡高温熔融后形成密封结构,另外,壳体上还设有台阶式卡槽和熔锡槽,熔锡槽内放置焊锡丝,封口盖板加热至焊锡丝熔化,压入台阶式卡槽,形成壳体与封口盖板之间的密封结构,在光纤通过孔外套置橡胶护套,支撑光纤,起到保护作用。本发明适用于变电站的户外运行环境。

    磁致伸缩断路光学控制的装置

    公开(公告)号:CN102866280A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210316484.1

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 磁致伸缩断路光学控制的装置,涉及磁致伸缩效应光学电流互感器领域,它为了解决现有磁致伸缩的互感器信号的处理复杂和电路结构复杂,易产生误动作或拒动作的问题,它包括磁致伸缩材料的传感头、传感头球面反射镜、激光探测器和平行反射镜,传感头球面反射镜的底面固定在磁致伸缩材料的传感头的上端面且与磁致伸缩材料的传感头连接成为一个整体,激光探测器设置在所述传感头球面反射镜的正上方,平行反射镜设置在传感头球面反射镜的反射光与激光探测器的入射光之间的光路中,平行反射镜与磁致伸缩材料的传感头轴心的距离L,激光探测器的电信号输出端为磁致伸缩断路光学控制的装置的断路启动信号的输出端。适用于磁致伸缩效应光学电流互感器领域。

    自愈光学电流互感器
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101692400B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN200910072863.9

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 自愈光学电流互感器,涉及电流互感器,它为解决现有光学电流互感器存在着测量精度不高,温度稳定性差,长期运行可靠性差的问题而提出。光学电流传感器和自愈校正器装设在电力输电母线上,光学电流传感器和自愈校正器的数据信号输出端分别与算法实现单元中数字信号解调模块和工频滤波模块的数据信号输入端相连,数字信号解调模块的信号输出端分别连接工频滤波模块和系数校正模块的信号输入端,故障判断模块的数据信号输入、输出端分别连接工频滤波模块的数据信号输出端和系数校正模块的数据信号输入端。自愈光学电流互感器具有测量准确度高、温度稳定性好,可靠性高的优点。

    一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法

    公开(公告)号:CN102495260A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110451670.1

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法,涉及一种温度漂移补偿光学电流互感器及其电流补偿方法。为了解决目前光学电流互感器都存在测量精度温度漂移的问题。本发明除了包括现有装置外还包括螺线管式自感传感器,光学传感器通过保偏光纤与螺线管式自感传感器连接,螺线管式自感传感器通过多模光纤与信号处理单元连接,信号处理单元通过多模光纤与光学传感器连接,温度漂移电流补偿方法:将光学传感器线偏振光产生法拉第旋光角通过待测电流表示;将螺线管式自感传感器的线偏振光产生法拉第旋光角通过补偿电流表示;根据旋光角的表达式可倒出其输出电压表达式;证明实现对一次电流的测量。本发明适用于电力系统中的电流测量。

    自愈光学电流互感器
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102360888A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110261453.6

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 自愈光学电流互感器,涉及电流互感器,它为解决现有光学电流互感器存在着测量精度不高,温度稳定性差,长期运行可靠性差的问题而提出。光学电流传感器和自愈校正器装设在电力输电母线上,光学电流传感器和自愈校正器的数据信号输出端分别与算法实现单元中数字信号解调模块和工频滤波模块的数据信号输入端相连,数字信号解调模块的信号输出端分别连接工频滤波模块和系数校正模块的信号输入端,故障判断模块的数据信号输入、输出端分别连接工频滤波模块的数据信号输出端和系数校正模块的数据信号输入端。自愈光学电流互感器具有测量准确度高、温度稳定性好,可靠性高的优点。

    基于光学玻璃结构的全光差流监测装置

    公开(公告)号:CN102226817A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110075535.1

    申请日:2011-03-28

    Abstract: 基于光学玻璃结构的全光差流监测装置,涉及光学控制领域,它解决了现有的探测装置在探测过程中光束受电磁干扰严重,以及采用数字信号判断光的偏转角度的准确率低的问题。它的第一入射光束经一号旋光系统旋光后获得第一偏振光束,第一偏振光束入射至一号全反镜,并经一号全反镜反射后入射至一号半透半反镜,经一号半透半反镜分为反射光束和透射光束,反射光束沿与第一偏振光束的光轴垂直的方向出射;第二入射光束经半波片透射后入射至二号旋光系统,经二号旋光系统旋光后获得第二偏振光束,第二偏振光束入射至一号半透半反镜并与经一号半透半反镜透射的透射光束汇聚至光电探测器的光输入端。本发明能够广泛应用于光的控制领域。

    基于BSO晶体的差流检测方法及实现此方法的装置

    公开(公告)号:CN101975882A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010283298.3

    申请日:2010-09-16

    Abstract: 基于BSO晶体的差流检测方法及实现此方法的装置,涉及一种差流测量方法和装置。解决了现有的电流传输异常检测的光学探测仪器存在光在传播过程中受电磁干扰、测量准确率低、成本高的问题,所述方法具体如下:一、第一偏振光束和第二偏振光束分别垂直入射至第一BSO旋光晶体和第二BSO旋光晶体上;二、出射的光束同时入射至光电探测器上,由光电探测器上是否出现干涉条纹判断电流是否出现异常传输。所述装置,第一光源和第二光源发出的光束分别垂直入射至第一BSO旋光晶体和第二BSO旋光晶体的中心位置,出射光传输至光电探测器的光敏面。本发明适用于电流传输异常检测领域。

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