Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока

 

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для измерения действующего значения переменного тока высоковольтных линий электропередач стационарного переменного напряжения. Цель изобретения - повышение точности измерений действующего значения стапионарного переменного,тока - достигается путем использования компенсационного способа измерения и уменьшения погрешности, обусловленной шумами , попадающими в полосу пропускания регистрирующей системы. Для этого в устройство дополнительно введены смеситель 1 световых потоков, два электрооптических модулятора 4 и 8, магнитооптическая ячейка Фарадея 6, второй поляризатор 7, источник 9 света, управляемьй аттенюатор 15, селективный усилитель 16, второй синхронный детектор 17 и шунт 19. Кроме того, устройство содержит магнитооптическую ячейку Фарадея 2, поляризатор 3, источник 5 света, двухлучевой анализатор 10, фотоприемники 11 и 12, селективный усилитель 13, первый синхронный детектор 14, регистратор 20, генератор 21 переменного напряжения. 1 ил. с (Л со со 00 to ц. 16

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 С 01 R 19/00 13 40

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Г 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3832090/24-21 (22) 29. 12.84 (46) 15.09.87. Бюл. Р 34 (71) Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (72) В.Б.Архангельский, С.Ф.Глаголев, В.П.Зубков, Т.П.Казакова, Л.А.Кузнецова, Т.Г.Палей и M.È.×åðâèíñêèé (53) 621.317.312(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1182410, кл. G 01 R 13/40, 17.02.84.

Авторское свидетельство СССР

901920, кл. G 01 R 13/40, 09.06.80. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО

ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЦ(ЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (57) Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для измерения действующего значения переменного тока высоковольтных линий электропередач стационарного переменного напряжения.

ÄÄSUÄÄ 1337782 А1

Пель изобретения — повышение точности измерений действующего значения стапионарного переменного тока — достигается путем использования компенсационного способа измерения и уменьшения погрешности, обусловленной шумами, попадающими в полосу пропускания регистрирующей системы. Для этого в устройство дополнительно введены смеситель 1 световых потоков, два электрооптических модулятора 4 и 8, магнитооптическая ячейка Фарадея 6, второй поляризатор 7, источник 9 света, управляемый аттенюатор 15, селективный усилитель 16, второй синхронный детектор 17 и шунт 19. Кроме того, устройство содержит магнитооптическую ячейку Фарадея 2, поляризатор 3, источник 5 света, двухлучевой анализатор 10 фотоприемники 11 и 12, селективный усилитель 13, первый синхронный детектор 14, регистратор 20, генератор 21 переменного напряжения.

1 133

Устройство относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения действующего значения переменного тока высоковольтных линий электропередач стационарного переменного напряжения.

Целью изобретения является повышение точности измерения действующего значения стационарного переменного тока эа счет использования компенсационного способа измерения и уменьшения погрешности, обусловленной шумами, попадающими в полосу пропускания регистрирующей системы.

На чертеже приведена структурная схема устройства для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока.

Первый вход смесителя 1 световых потоков оптически связан через первую магнитооптическую ячейку 2 Фарадея, первый поляризатор 3 и первый электрооптический модулятор 4 — с первым источником 5 света, второй вход через вторую магнитооптическую ячейку 6 Фарадея, второй поляризатор 7 и второй злектрооптический модулятор 8 — с вторым источником 9 света, а выход через двухлучевой анализатор 10 — с двумя фотоприемниками 11 и 12. Выход первого фотоприемника 11 через первый селективный усилитель 13 и первый синхронный детектор 14 соединен с управляющим входом управляемого аттенюатора 15. Выход второго фотоприемника 12 через второй селективный усилитель 16, второй синхронный детектор

17, усилитель 18 постоянного тока и обмотку ячейки 6 Фарадея с шунтом 19 соединен с регистратором ?О. Первый выход генератора 21 переменного напряжения подключен к опорным входам синхронных детекторов 14 и 17 и через управляемый аттенюатор 15 к управляющему входу первого электрооптического модулятора 4, а второй выход — к управляющему входу второго электрооптического модулятора 8.

Устройство работает следующим образом.

Генератор 21 переменного напряжения вырабатывает два синусоидальных о напряжения, сдвинутых по фазе на 180 .

Этими напряжениями управляются электрооптические модуляторы: первый электрооптический модулятор 4 — через управляемый аттенюатор 15, а второй модулятор 8 — непосредственно. Элек7782 трооптические модуляторы 4 и 8 модулируют световые потоки источников 5 и 9 света по синусоидальному закону.

После поляризаторов 3 и 7, плоскости пропускания которых расположены параллельно, световые потоки поступают в обе магнитооптические ячейки 2 и 6

Фарадея. Аэил.ут поляризации светового

55 потока, прошедшего ячейку 2 Фарадея, изменяется на угол, пропорциональный мгновенному значению измеряемого тока, а азимут поляризации потока, прошедшего ячейку 6 Фарадея, — на угол, пропорциональный току компенсации.

После смесителя 1 световых потоков оба световых потока расщепляются двухлучевым анализатором 10 и подаются на фотоприемники 11 и 12. Двухлучевой анализатор 10 установлен так, что плоскг сть поляризации света, падающего на первый фотоириемник 11, параллельна плоскости пропускания поляризаторов 3 и 7, а плоскость поляризации света, падающего на второй фотоприемник, перпендикулярна плоскости пропускания поляризаторов 3 и 7.

Если интенсивности световых потоков, падающих на смеситель 1, не одинаковы, то в выходном напряжении первого фотоприемника появляется гармоника с частотой, определяемой генератором 21 переменного напряжения. Эта гармоника усиливается первым селективным усилителем 13, детектируется первым синхронным детектором 14 и с помощью управляемого аттенюатора 15 изменяет амплитуду синусоидального напряжения, управляющего первым электрооптическим модулятором 4 так, что интенсивности потоков, падающих на смеситель 1, выравниваются. Если поворот плоскости поляризации в ячейке 6 Фарадея и действующее значение угла поворота плоскости поляризации в ячейке 2 Фарадея не равны между собой, то в выходном напряжении второго фотоприемника 12 появляется гармоника с частотой, определяемой генератором 21 переменного напряжения. Эта гармоника усиливается вторым селективным усилителем 16, детектируется вторым синхронным детектором 17 и через усилитель 18 постоянного тока изменяет ток ячейки 6 Фарадея таким образом, чтобы выполнялось равенство угла поворота плоскости поляризации ячейки 6 Фарадея и действующего значения угла ячейки 2

Фарадея.

Формул а изобретения

Составитель A.Öûïëÿêîâ

Техред В.Кадар

Корректор А.Зимокосов

Редактор Е.Копча

Заказ 4125/42

Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r Ужгород, ул. Проектная, 4 з 133

Напряжение, пропорциональное току компенсации, снимается с шунта 19 и поступает на регистратор 20.

Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока, содержащее источник света, расположенную в магнитном поле измеряемого тока первую магнитооптическую ячейку Фарадея, оптически связанную с поляризатором, двухлучевой анализатор, оптически связанный с двумя фотоприемниками, последовательно соединенные селективный усилитель и синхронный детектор, опорный вход которого подключен к генератору переменного напряжения, и регистратор, отличающее с я тем, что, с целью повышения точности измерения стационарного переменного тока, устройство снабжено смесителем световых потоков, шунтом, усилителем постоянного тока и управляемым аттенюатором, вторым источником света, второй магнитооптической ячейкой Фарадея, поляризатором, селективным усилителем, синхронным детектором и двумя электрооптическими модуляторами, при этом

7782 первый электрооптический модулятор оптически связан с первым источником света и первым поляризатором, выход

5 смесителя световых потоков оптически связан с анализатором, первый вход с первой магнитооптической ячейкой Фарадея, а второй через вторые магнитооптическую ячейку Фарадея, поляриза1ð тор, электрооптический модулятор — с вторым источником света, первый фотоприемник подключен к входу первого селективного усилителя, второй фотоприемник через второй селективный

1 усилитель, второй синхронный детектор, усилитель постоянного тока и обмотку второй магнитооптической ячейки Фарадея с шунтом подключен к регистратору, первый вход генератора переменного напряжения соединен с опорным входом второго синхронного детектора и через управляемый аттенюатор, управляющий вход которого подключен к выходу первого синхронно25 го детектора, соединен с управляющим входом первого электрооптического модулятора, а второй выход генератора переменного напряжения подключен к управляющему входу

3Q второго электрооптического модулятора.

Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока Устройство для бесконтактного измерения действующего значения переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля нагрузки осветительной сети переменного тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано, например, в устройствах автоматики

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано в измерительных преобразователях неэлектрических физических величин в электрические, также в адаптивных следящих системах

Изобретение относится к вычислительной и измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительной аппаратуре высоковольтных электроустановок , а также для измерения физических величин, предварительно преобразованных в напряжение

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения силы тока высоковольтных линий электропередач постоянного и переменного напряжений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения импульсных и переменньгх напряжений

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может J быть использовано для измерения силы тока высоковольтных линий электропередач постоянного и переменного напряжений
Наверх