устройство для измерения больших токов
Классы МПК: | G01R19/00 Приборы для измерения токов или напряжений или индикации их наличия или направления G01R33/032 с помощью магнитооптических приборов, например приборов Фарадея |
Автор(ы): | Казачков Ю.П. |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно- исследовательский институт импульсной техники" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-12-25 публикация патента:
20.07.2003 |
Изобретение относится к физике энергий высоких плотностей и предназначено для измерения силы тока в мощных электрофизических установках. Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является расширение верхней границы диапазона измеряемых токов. Устройство для измерения больших токов содержит источник линейно поляризованного светового излучения, по одному витку двух световодов, поляризационно нечувствительный соединитель световодов, анализатор и регистратор. Витки световодов охватывают токопровод с измеряемым током в противоположных направлениях. Источник светового излучения оптически подключен к входу первого световода, выход которого через соединитель световодов оптически подключен к входу второго световода, выход которого оптически подключен к анализатору, выход последнего подключен к регистратору. Световоды выполнены из магнитооптических материалов с постоянными Верде соответственно V1, V2, причем V2=V1-T/2Imax, где Т - период однозначности функции преобразования анализатора; Imax - верхний предел диапазона измеряемых токов. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
Устройство для измерения больших токов, содержащее источник линейно поляризованного светового излучения, виток световода, выполненного из магнитооптического материала с постоянной Верде V1, охватывающий токопровод с измеряемым током, анализатор и регистратор, источник светового излучения оптически подключен к входу световода, выход анализатора подключен к регистратору, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит поляризационно нечувствительный соединитель световодов и виток второго световода, выполненного из магнитооптического материала с постоянной Верде V2=V1-T/2Imax, где Т - период однозначности функции преобразования анализатора, Imax - верхний предел диапазона измеряемых токов, охватывающий токопровод с измеряемым током в направлении, противоположном направлению витка первого световода, выход первого световода через соединитель оптически подключен к входу второго световода, а выход последнего оптически подключен к входу анализатора.Описание изобретения к патенту
Устройство относится к области физики энергии высоких плотностей и предназначено для измерения силы тока в мощных электрофизических установках. Оно должно позволять измерять силу тока до 10 МА. Известно применение магнитооптического датчика для измерения электрического тока в электроэнергетике. Магнитооптический датчик основан на использовании эффекта Фарадея - свойстве магнитного поля вращать плоскость поляризации света, проходящего сквозь чувствительный элемент, изготовленный из магнитооптического материала. Для измерения тока магнитооптический датчик выполняется в виде замкнутого светопроводящего контура, охватывающего токопровод с измеряемым током. Известно устройство для измерения электрического тока [1], состоящее из источника линейно поляризованного светового излучения, который оптически подключен к входу витка оптического волокна, охватывающего токопровод с измеряемым током. Выход оптического волокна оптически подключен к входу анализатора, состоящего из призмы Волластона, выходы которой подключены к оптическим входам двух фотоприемников. Электрические выходы фотоприемников подключены соответственно к двум входам аналогового модуля обработки сигналов. При угле между поляризацией источника излучения и призмой Волластона анализатора в 45o на выходе анализатора формируется сигнал, описываемый формулой:U=



где


Так как область определения арксинуса лежит в границах от -


Imax=0,25



n>4V


где V - постоянная Верде материала световода; Imax - максимальный измеряемый ток, а измерительно-вычислительный блок выполнен с возможностью реализации функции:

где I - измеряемый ток; Uout k - выходной сигнал с k-го магнитооптического датчика. Недостатком данного устройства является сложность конструкции, так как для измерения тока 10 МА необходимо использовать ~60 магнитооптических датчиков. Наиболее близким техническим решением к заявляемому является устройство для измерения больших импульсных токов [3], состоящее из источника линейно поляризованного светового излучения, который оптически подключен к входу витка оптического волокна из магнитооптического материала, охватывающего токопровод с измеряемым током, анализатора и регистратора. Выход оптического волокна подключен к входу анализатора, построенного на основе светоделителя и двух призм Волластона, четыре выхода которого подключены через фотоприемники к соответствующим входам регистратора. На выходе анализатора формируются два сигнала:
U1=



U2=



из которых методами математической обработки в регистраторе выделяется значение измеряемого тока I, например по формуле:

Как известно из математики по известным значениям синуса и косинуса их фаза может быть вычислена в пределах от 0 до 2




V2=V1-T/(2Imax),
где Т - период однозначности функции преобразования анализатора; Imax - верхний предел диапазона измеряемых токов; охватывающий токопровод с измеряемым током в направлении, противоположном направлению витка первого световода, выход первого световода через соединитель оптически подключен к входу второго световода, выход последнего оптически подключен к входу анализатора. На чертеже приведена функциональная схема устройства для измерения больших токов. Устройство для измерения больших токов состоит из источника линейно поляризованного светового излучения 1, витков световодов 2, 3, охватывающих токопровод с измеряемым током в противоположных направлениях, поляризационно нечувствительного соединителя световодов 4, анализатора 5, регистратора 6. Источник светового излучения 1 оптически подключен к входу световода 2, выход которого оптически подключен через соединитель световодов 4 к входу витка световода 3. Выход витка световода 3 оптически подключен к анализатору 5, выход которого подключен к регистратору 6. Световоды 2, 3 выполнены из магнитооптического материала с постоянными Верде V1, V2 причем
V2=V1-T/(2Imax),
где Т - период однозначности функции преобразования анализатора; Imax - верхний предел диапазона измеряемых токов. В качестве источника линейно поляризованного светового излучения 1 можно взять устройство на основе лазерного светодиода HFE40500114ADA (Honeywell) с пленочным поляризатором на выходе. В качестве световодов 2, 3 можно использовать оптические волокна, описанные в [4] с постоянными Верде V1=4,71





где интегрирование ведется по контуру, образованного витком световода 2 в направлении распространения света, которое выбирается как положительное. Так как световод 2 образует виток вокруг токопровода и поэтому контур световода является практически замкнутым, то по закону полного тока интеграл по замкнутому контуру равен току, протекающему внутри контура, т.е. справедлива формула
f1=V1


Соответственно для f2 будет справедлива формула
f2=-V2

fs=f1+f2=(V1-V2)I. Анализатор 5 преобразует состояние поляризации светового излучения, зависящее от величины измеряемого тока, в выходной сигнал(ы) напряжения, функционально зависящий от угла fs. По этому сигналу(ам) методами математической обработки в регистраторе 6 выделяется информация об измеряемом токе. Если анализатор выбран как в прототипе, то силу тока в регистраторе 6 можно рассчитать по формуле

Тогда максимальное значение тока в предлагаемом устройстве можно оценить в виде

При постоянных Верде V1= 4,71


1. В. И. Бусурин, Ю.Р. Носов "Волоконно-оптические датчики: физические основы, вопросы расчета и применения", М.: Энергоатомиздат, 1990, с. 85. 2. Устройство для измерения сверхбольших токов. Патент РФ 2120128, 1997 г. 3. H. S. Lassing, A. A. M. Oomens, and R. Woltjer, "Development of a magneto-optic current sensor for high, pulsed currents" Rev. Sci. Instrum. 57(5), May 1986 (прототип). 4. Zhanbing Ren et al. Journal of Lightwave Technology, v. 7, N 8, August 1989, p.1275.
Класс G01R19/00 Приборы для измерения токов или напряжений или индикации их наличия или направления
Класс G01R33/032 с помощью магнитооптических приборов, например приборов Фарадея