全光纖電流傳感器的原理及應用
全光纖電流傳感器在高壓電網中常用作監(jiān)測保護和計量,具有重要的實際工程價值,且容易解決高壓絕緣和高頻電流的測量難題。詳細介紹全光纖電流互感器的原理、 結構和技術性能。
全光纖電流傳感器以其高絕緣性、 抗高電磁聲、 高線性度響應等諸多優(yōu)點 ,在高電壓強電流測量及保護領域中得到廣泛的重視和研究。 常規(guī)電磁互感器的缺點是體積大、 重量重、 易受電磁干擾、 絕緣困難、 誤差大、 輸出端不能開路。為此 ,人們尋求用光學傳感方法取而代之。目前大多采用光學塊狀玻璃電流傳感器和混合式光纖電流傳感器 ,而對全光纖傳感器研究較少。由于光纖具有抗電磁干擾強、 電絕緣性能好、 柔軟可彎曲等優(yōu)點 ,還有比其它光學電流傳感器體積小、 重量輕、 結構簡單、 可靠性高、 易與傳輸光纖耦合、 可長距離傳輸、 便于與計算機連接組成遙測網絡等優(yōu)點,因而基于法拉第旋光效應的全光纖電流傳感器愈來愈受到人們的重視。 1.工作原理 1946年米切爾 ·法拉第 (Mochael Faraday)發(fā)現當一束線偏振光入射至磁性介質后,偏振方向發(fā)生改變 ,并且會由線偏振光變成橢圓光。它的偏振面發(fā)生了旋轉。這種特性稱謂法拉第效應,被廣泛應用于光纖通訊領域,特別是用在阻止從耦合連接處產生的反射光線回到光源,改變光源的頻率、 功率輸出等參數。 ....
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