纵向调制光学电压传感器

    公开(公告)号:CN102426281B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110318747.8

    申请日:2011-10-19

    Abstract: 一种纵向调制光学电压传感器。本发明涉及一种光学电压传感器,它采用了纵向调制方式,解决了测量电压不受外电场干扰和极间电场分布不均匀影响的问题,并具有良好的温度稳定性。它包括光纤准直器、带波片偏振棱镜、偏振分光棱镜、BGO晶体、金属电极、电极引线,所述的BGO晶体两通光面上镀制透明导电膜,通过导电胶与金属电极粘接。光束经过第一光纤准直器准直,通过带波片偏振棱镜后入射BGO晶体,被测电压通过电极引线和金属电极作用在BGO晶体的透明导电膜上,从BGO晶体出射的光束入射偏振分光棱镜,被引到两个相互垂直的振动方向上产生干涉并分别出射,进入到第二光纤准直器和第三光纤准直器耦合并输出光信号,用于测量电压。

    自愈光学电流互感器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102360888B

    公开(公告)日:2013-05-15

    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。

    特高压悬挂式光学电流互感器

    公开(公告)号:CN102636675A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210131101.3

    申请日:2012-04-28

    Abstract: 一种特高压悬挂式光学电流互感器,涉及一种光学电流互感器,为了解决目前的超高压光学电流互感器不能满足特高压电网的问题。它包括光学传感头和特高压光纤绝缘子;光学传感头包括左均压环、光学传感器、右均压环、上均压环和航空插头;左均压环和右均压环通过螺栓固定在光学传感器的左右两端,上均压环吊装固定在光学传感器的正下端,航空插头固定在光学传感器的下端;特高压光纤绝缘子包括绝缘芯棒、硅橡胶伞裙和下均压环;绝缘芯棒的外表面均匀分布压接有硅橡胶伞裙,绝缘芯棒中心带有光纤通孔,所述光纤通孔用于放置光纤,下均压环固定在绝缘芯棒的底端。它适用于特高压电网。

    金属化封装的磁光传感器

    公开(公告)号:CN101598774B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN200910072494.3

    申请日:2009-07-13

    Abstract: 金属化封装的磁光传感器,涉及一种磁光传感器。本发明的目的是为了解决现有磁光传感器测量准确度低、性能稳定性差和使用寿命短的问题。本发明装置金属封装筒内一端具有第一方形槽并与偏振棱镜外形相匹配,金属封装筒内另一端具有第二方形槽并与偏振分束棱镜外形相匹配,金属封装筒内两个方形槽之间为圆形通孔与圆柱体光学传感玻璃相匹配,两个方形槽、圆形通孔与金属封装筒具有相重合的中心线,两个方形槽具有绕中心线相对45度的转角,圆柱体光学传感玻璃与金属封装筒的内壁之间设有缓冲层,金属封装筒的两端分别焊接在一个金属架上,第一光纤准直器和第二光纤准直器分别与一个金属架的中心孔相匹配并相互焊接固定。本发明作为一种磁光传感器。

    纵向调制光学电压传感器

    公开(公告)号:CN102426281A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110318747.8

    申请日:2011-10-19

    Abstract: 一种纵向调制光学电压传感器。本发明涉及一种光学电压传感器,它采用了纵向调制方式,解决了测量电压不受外电场干扰和极间电场分布不均匀影响的问题,并具有良好的温度稳定性。它包括光纤准直器、带波片偏振棱镜、偏振分光棱镜、BGO晶体、金属电极、电极引线,所述的BGO晶体两通光面上镀制透明导电膜,通过导电胶与金属电极粘接。光束经过第一光纤准直器准直,通过带波片偏振棱镜后入射BGO晶体,被测电压通过电极引线和金属电极作用在BGO晶体的透明导电膜上,从BGO晶体出射的光束入射偏振分光棱镜,被引到两个相互垂直的振动方向上产生干涉并分别出射,进入到第二光纤准直器和第三光纤准直器耦合并输出光信号,用于测量电压。

    自愈光学电流互感器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101692400A

    公开(公告)日:2010-04-07

    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。

    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。

    自愈光学电流互感器
    8.
    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
    10.
    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。

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