光學(xué)電流-溫度傳感系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著混合型光學(xué)電流互感器的應(yīng)用日益廣泛,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高壓一次端功耗高等缺點(diǎn)逐漸暴露出來,并且基于光纖供能的一次電源技術(shù)被國外壟斷,增大了系統(tǒng)的成本。本文針對上述問題展開研究,提出了一種新型的光學(xué)電流/溫度傳感系統(tǒng)方案,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。該方案一次端功耗極小,并采用了自主知識產(chǎn)權(quán)的微光供能技術(shù),同時,該方案還有效集成了光纖光柵傳感器,實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)狀態(tài)的實(shí)時監(jiān)控,提高了互感器的可靠性,符合混合型光學(xué)電流互感器技術(shù)的發(fā)展方向。
  第二章設(shè)

2、計(jì)了光學(xué)電流/溫度傳感系統(tǒng)的總體方案,分析了快速可調(diào)諧光衰減器(FVOA)的工作原理,設(shè)計(jì)了光電閉環(huán)型FVOA模塊以矯正FVOA的非線性特性,建立了光電閉環(huán)型FVOA模塊的數(shù)學(xué)模型并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證;設(shè)計(jì)了干擾矯正策略以矯正FVOA溫漂特性以及光纖損耗、擾動對電流測量精度的影響;設(shè)計(jì)了微功率光供能模塊以給光電閉環(huán)型FVOA模塊進(jìn)行供能;設(shè)計(jì)了低成本FBG測溫方案;設(shè)計(jì)了超熒光光源方案并對其關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行數(shù)值仿真。
  第三章研制了光學(xué)電

3、流/溫度傳感系統(tǒng),設(shè)計(jì)了光電閉環(huán)型FVOA電路;設(shè)計(jì)了光供能電路中的大功率激光器驅(qū)動電路和恒溫系統(tǒng);設(shè)計(jì)了基于干擾矯正策略的模擬接收電路;設(shè)計(jì)了數(shù)字接收電路;基于數(shù)字接收電路設(shè)計(jì)了母線電流計(jì)算算法、CRC算法、曼徹斯特編碼和基于IEC60044-8協(xié)議的通信算法[10];設(shè)計(jì)了基于FBG的溫度傳感光路以及對應(yīng)的接收處理模塊;設(shè)計(jì)超熒光光源,研制光源驅(qū)動電路以及配套的溫度控制系統(tǒng)。
  第四章搭建了實(shí)驗(yàn)平臺并根據(jù)國標(biāo)GB/T2084

4、0.8-2007中的型式試驗(yàn)要求對光學(xué)電流/溫度傳感系統(tǒng)的電流測量精度進(jìn)行測試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:電流測量的各項(xiàng)精度指標(biāo)均符合國標(biāo)GB/T20840.8-2007中的0.2級要求,光學(xué)電流/溫度傳感系統(tǒng)能夠與合并器進(jìn)行通信。對光學(xué)電流/溫度傳感系統(tǒng)的溫度測量精度和超熒光光源的輸出進(jìn)行了測試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:光學(xué)電流/溫度傳感系統(tǒng)的溫度測量精度分別為1.1℃和0.9℃,超熒光光源的輸出光功率、光譜與仿真結(jié)果一致。
  第五章進(jìn)行了全文總結(jié)

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