[实用新型]全光纤电流互感器有效
申请号: | 200920226081.1 | 申请日: | 2009-09-08 |
公开(公告)号: | CN201498352U | 公开(公告)日: | 2010-06-02 |
发明(设计)人: | 张永武;武志刚;刘淑敏;王伟;董兴欣;范成军;李爱霞 | 申请(专利权)人: | 山东电力集团公司潍坊供电公司 |
主分类号: | H01F38/28 | 分类号: | H01F38/28;H01F38/32;G01R15/18;G01R15/24 |
代理公司: | 潍坊正信专利事务所 37216 | 代理人: | 宫克礼 |
地址: | 261021 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光纤 电流 互感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电流互感器,尤其涉及一种利用光纤检测并传输信号的电流互感器。
背景技术
在传统的电力测量领域,通常采用电磁式电流互感器来进行电流测量,电磁式变压器类输变电设备得到了充分的发展,其中电流互感器以干式、油浸式和气体绝缘式多种结构适应了电力建设的发展需求。然而,随着电力传输容量的不断增长和电网电压的提高,传统的电磁感应式结构已逐渐暴露出与之不相适应的弱点。如油浸式或气体绝缘式等结构,对于500kV及以上电压等级的互感器,其制造工艺的复杂性、可靠性及造价都将令人难以接受,而且电磁式电流互感器所固有的磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、使用频带窄等则更难以满足电力系统发展的要求。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、不存在电磁饱和现象的全光纤电流互感器。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:全光纤电流互感器,包括光源,所述光源通过光纤连接设置于高压侧母线上的法拉第玻璃,所述法拉第玻璃另一侧通过光纤连接有光电转换模块,所述光电转换模块输出端电连接有信号放大装置,所述信号放大装置输出端电连接有信号处理模块,所述信号处理模块输出端有信息显示模块。
作为一种改进,所述信号处理模块包括用于信号形式转换的A/D转换单元,接收并处理所述A/D转换单元输出信号的微型中央处理器。
作为进一步改进,所述信息显示模块设置为液晶显示器。
作为另一种改进,所述信息显示模块设置为数字电流表。
由于采用了上述技术方案,全光纤电流互感器,包括光源,所述光源通过光纤连接设置于高压侧母线上的法拉第玻璃,所述法拉第玻璃另一侧通过光纤连接有光电转换模块,所述光电转换模块输出端电连接有信号放大装置,所述信号放大装置输出端电连接有信号处理模块,所述信号处理模块输出端有信息显示模块;本实用新型的有益效果是:处于低电位的光源发出的偏振光经光纤传到高压侧,通过被测电流产生的磁场,偏振光的偏振面在法拉第玻璃中发生旋转,并通过光纤传输带有电流信息的光波经到低电位侧,经过转换、放大、处理输出显示高压侧电流信息,结构简单,不存在电磁饱和现象,使用安全可靠。
附图说明
附图是本实用新型实施例的结构框图。
具体实施方式
如附图所示,全光纤电流互感器,包括光源,所述光源通过光纤传输到设置于高压侧母线上的法拉第玻璃1,光源发出的偏振光通过光纤传输到法拉第玻璃1上并进入高压侧的电流磁场中,偏振光的偏振面在法拉第玻璃1中由于高压侧电流磁场的作用发生旋转,偏振光发出旋转间接携带了高压侧的电流信息,然后在法拉第玻璃1另一侧经过光纤传出,所述法拉第玻璃1另一侧设置有光电转换模块,光电转换模块用具接收光纤传出的带有高压侧电流信息的偏振光,并将其转变成电信号输出。
所述光电转换模块输出端电连接有信号放大装置,用于放大所述光电转换模块输出的电信号,所述信号放大装置输出端电连接有信号处理模块,所述信号处理模块包括用于信号形式转换的A/D转换单元,接收并处理所述A/D转换单元输出信号的微型中央处理器,微型中央处理器将接收到得代表高压侧电流信息的数字量信号进行处理、转换,并将处理结果输出到与之电连接的信息显示模块,微型中央处理器可以输出模拟的波形电流信息,也可以输出数字量的电流信息,当输出模拟的电流波形时,显示模块可以设置为液晶显示器;当输出数字量信息时,可以将显示模块设置为数字电流表,观察起来比较直观,方便,本实施例采用液晶显示器输出模拟的波形电流信息。
本实用新型主要有以下优点:
1、不含铁心,消除了磁饱和、铁磁谐振等问题。由于没有铁心做磁耦合因此消除了磁饱和及铁磁谐振现象而使互感器运行暂态响应好、稳定性好,保证了系统运行的高可靠性。
2、抗电磁干扰性能好,低压侧无开路高压危险。由于全光纤电流互感器的高压与低压之间只存在光纤联系,而光纤具有良好的绝缘性能,因此可保证高压回路与二次回路在电气上完全隔离,低压侧没有因开而产生高压的危险,同时因没有磁耦合,消除了电磁干扰对互感器性能的影响。
3、没有因充油而产生的易燃、易爆炸等危险。而全光纤电流互感器绝缘结构简单,可以不采用油绝缘,在结构设计上就可避免这方面的危险。
4、有利于电力计量与电力保护数字化、微机化和自动化的拓展链接。
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