一种电子式电流互感器校验装置

    公开(公告)号:CN101413995B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200810227577.0

    申请日:2008-11-28

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 一种电子式电流互感器校验装置,两个电流源分别发出电流信号A1和A2,A1大于A2且频率不同,基准互感器同时敏感A1和经放大N倍后的A2,被试互感器敏感A1。合并单元同时向基准互感器、被试互感器和AD转换器发送同步脉冲信号,并在同步脉冲信号下降沿时刻获取基准互感器、被试互感器电流采样值的数字量以及采样电阻两端的电压值经基准AD转换器转换后获得的数字量并将其合成数据帧后送控制计算机。控制计算机将基准互感器敏感A1获得的电流信号与被试互感器输出的电流信号进行比较,对被试互感器比差和角差进行校验,基准互感器敏感NA2获得的电流信号与基准AD转换器输出电压经转换获得的电流信号进行比较,对基准互感器进行自校准。

    一种采用双闭环控制的全光纤电流互感器

    公开(公告)号:CN101521104A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200810226866.9

    申请日:2008-11-19

    IPC分类号: H01F38/28 G01R15/18 G01R15/24

    摘要: 全光纤电流互感器,光源发出的光束经Loyt消偏器后进入集成光学器件处理产生两束线偏振光,两束线偏振光经保偏光纤延迟线、λ/4波片后转变为两束椭圆偏振光并进入敏感光纤传播。由于Faraday磁光效应,两束椭圆偏振光在被测电流产生磁场的作用下产生相位差,随后两束光经反射镜反射后再次进入敏感光纤,两束光线互换光路,在被测电流产生磁场的作用下,再次产生相位差;携带电流信息的两束椭圆偏振光经λ/4波片、保偏光纤延迟线回到集成光学器件形成干涉光送至光电探测器,光电探测器将其中携带被测电流信息的光强信号转换为电压信号后送至双闭环控制装置,双闭环控制装置根据电压信号分别完成对两束线偏振光的相位置零闭环控制和调制波复位闭环控制。

    一种电子式电流互感器校验装置

    公开(公告)号:CN101413995A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810227577.0

    申请日:2008-11-28

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 一种电子式电流互感器校验装置,两个电流源分别发出电流信号A1和A2,A1大于A2且频率不同,基准互感器同时敏感A1和经放大N倍后的A2,被试互感器敏感A1。合并单元同时向基准互感器、被试互感器和AD转换器发送同步脉冲信号,并在同步脉冲信号下降沿时刻获取基准互感器、被试互感器电流采样值的数字量以及采样电阻两端的电压值经基准AD转换器转换后获得的数字量并将其合成数据帧后送控制计算机。控制计算机将基准互感器敏感A1获得的电流信号与被试互感器输出的电流信号进行比较,对被试互感器比差和角差进行校验,基准互感器敏感NA2获得的电流信号与基准AD转换器输出电压经转换获得的电流信号进行比较,对基准互感器进行自校准。

    一种用于GIS腔体的光纤气密引出方法

    公开(公告)号:CN101710201B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200910237042.6

    申请日:2009-11-02

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 一种用于GIS腔体的光纤气密引出方法,提供了一种GIS应用中光学元件尾纤的引出方案。该方案首先将GIS腔体中光学元件的尾纤进行金属化封装,金属化封装结构包括金属化光纤、金属管等,然后将金属管依次穿过位于GIS腔体之上的安装法兰和光纤引出法兰的光纤穿通孔,并用环氧树脂胶对光纤穿通孔进行灌封固化,最后给尾纤引出部分的金属化光纤、金属管附加保护装置。本发明首次提出将金属化光纤封装技术应用于电力系统GIS腔体的光学元件中,有效地解决了GIS腔体光纤引出时所产生的气密性问题,同时减小了光纤所受的应力并保证光纤应力的均衡,确保了GIS系统的抗压强度和绝缘性能,提高了GIS系统的可靠性。

    一种用于GIS腔体的光纤气密引出方法

    公开(公告)号:CN101710201A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910237042.6

    申请日:2009-11-02

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 一种用于GIS腔体的光纤气密引出方法,提供了一种GIS应用中光学元件尾纤的引出方案。该方案首先将GIS腔体中光学元件的尾纤进行金属化封装,金属化封装结构包括金属化光纤、金属管等,然后将金属管依次穿过位于GIS腔体之上的安装法兰和光纤引出法兰的光纤穿通孔,并用环氧树脂胶对光纤穿通孔进行灌封固化,最后给尾纤引出部分的金属化光纤、金属管附加保护装置。本发明首次提出将金属化光纤封装技术应用于电力系统GIS腔体的光学元件中,有效地解决了GIS腔体光纤引出时所产生的气密性问题,同时减小了光纤所受的应力并保证光纤应力的均衡,确保了GIS系统的抗压强度和绝缘性能,提高了GIS系统的可靠性。