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时间:2019-05-10
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1、第四节光电式互感器一种新型的互感器,他们利用半导体集成电路技术、激光技术、光纤传输技术开发研制出了光电式电流互感器(OCT)和光电式电压互感器(OVT)以及组合式光电互感器(OMU)。光电式互感器的优点具有传统式互感器不可比拟的优点:体积小,重量轻;无铁心、不存在磁饱和和铁磁谐振问题;暂态响应范围大,频率响应宽;抗电磁干扰性能佳;无油化结构,绝缘可靠、价格低;便于向数字化、微机化发展。光电式互感器的一般结构光电式互感器的一般结构包括一次传感器及变换器、传输系统、二次变换器及合并单元。二次输出分模拟量和数字量两类。数字输出一般是经合
2、并单元将多个传感器的采样量合并变为数字量输出。一个合并单元最多可输入7个电流传感器和5个电压传感器的采样量。供给测量和继电保护的数字量一般分别输出。光电式电流互感器的二次输出光电式电流互感器模拟量输出为二次电压,其额定值的标准值以方均根值U表示为:22.5mV、150mV、200mV、225mV、4V。其中,额定二次电压4V仅用于测量目的。额定负荷的标准值以电阻表示为:2kΩ、20kΩ、2MΩ。光电式电压互感器的二次输出光电式电压互感器模拟量输出二次电压额定值以方均根值U表示为:1.625V、3.25V、6.5V、100V。输出容
3、量当二次电压小于10V时,以VA表示的标准值为0.001、0.01、0.1、0.5。当二次电压大于10V时,以VA表示的标准值为1、2.5、5、10、15、25、30。光电式电压互感器的数字量输出光电式互感器的数字量输出:IEC60044-8规定由串行、单向、一发多收、点对点链路送出。发信的是合并单元,收信的可能有保护、测量仪表、监控单元及过程总线等。2.4.1光电式电流互感器(OCT)光电式电流互感器发展到本世纪末,其原理与结构普遍集中到有源型、无源型及全光纤型三类。一、有源型光电电流互感器高压侧电流信号通过采样线圈将电信号传递
4、给发光元件而变成光信号,再由光纤传递到低电位侧,进行逆变换成电信号后放大输出。高压侧电子器件的电源来源于光供电方式、母线电流供电方式、电池供电方式以及超声电源供电方式。有源型光电电流互感器方框图和原理图有源型光电电流互感器工作原理高压区信号的处理:被测高压电流信号经过传感头(Rogowski线圈)变换为适当的电信号;再把电信号输入调制器,用调制器的输出去驱动光源(发光二极管LED),以便用数字方法调制作为载波的光波。在光源处实现电—光变换,把电信号变为携带信息的光信号。光信号通过传输媒介光纤传到接受部分。有源型光电电流互感器工作原
5、理低压区信号的处理:在低压区的接收部分是一个信号解调电路,它先由光电探测器(PIN光电二极管)实现光—电转换,把携带信息的光信号变为电信号。然后把光电探测器输出的信号经过前级放大后再进行解调,然后一路送入D/A转换器进行模拟信号的还原,另一路直接送入计算机或数字信号处理器件进行信号的处理和计算,并采用软件方法对信号进行误差矫正。有源型光电电流互感器的传感头不是光学元件,而是采用空心线圈(即Rogowski线圈)。工作原理仍基于电磁感应原理,但与常规电磁互感器不同,它的线圈骨架为一非磁性材料。有源型光电电流互感器的传感头它的感应输出
6、为:其中N,S分别为小线圈匝数、截面积;L为线圈骨架周长;μ0为真空磁导率;I为被测电流。对线圈输出进行模拟或数字积分处理,则其输出为:Vi直接反映了被测电流I的大小,通过测量Vi,即可测得被测电流I。二、无源型光电电流互感器无源型光电电流互感器的特点是:整个系统的线性度比较好,灵敏度可以做得较高;绝缘性能好。它的缺点是精度和稳定性易受温度、振动的影响。法拉第磁光效应的基本原理当一束线偏振光通过置于磁场中的磁光材料时,线偏振光的偏振面就会线性地随着平行于光线方向的磁场大小发生旋转;通过测量通流导体周围线偏振光偏振面的变化,就可间接
7、地测量出导体中的电流值。法拉第磁光效应的基本原理用算式表示为:式中θ—线偏振光偏振面的旋转角度;V—磁光材料的维尔德(verdet)常数;L—磁光材料中的通光路径;H—电流I在光路上产生的磁场强度。法拉第磁光效应的基本原理上式右边的积分只跟电流I及磁光材料中的通光路径与通流导体的相对位置有关,故式可表示为:式中K为只跟磁光材料中的通光路径和通流导体的相对位置有关的常数,当通光路径为围绕通流导体1周时,K=1。只要测定θ的大小就可测出通流导体中的电流。闭环式块状玻璃传感头原理图改进后的双正交反射方案磁光式无源型光电电流互感器原理图全
8、光纤型光电电流互感器全光纤型光电电流互感器为无源型,传感头由光纤本身制成。优点是传感头结构最简单,比无源型易于制造,精度及寿命与可靠性比无源型要高。缺点是光纤是保偏光纤,比普通光纤特殊,要做出有高稳定性的光纤很困难,且造价昂贵。2.4.2光电式电压
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