传感器技术是大数据技术在电力系统应用的基础,而现有光学电流传感器(optical current sensor,OCS)基于马吕斯定律采用光强检测模式实现对法拉第旋转角的测量,导致非线性测量、动态范围小、易受线双折射和温度影响等问题。该文提出一种...
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传感器技术是大数据技术在电力系统应用的基础,而现有光学电流传感器(optical current sensor,OCS)基于马吕斯定律采用光强检测模式实现对法拉第旋转角的测量,导致非线性测量、动态范围小、易受线双折射和温度影响等问题。该文提出一种用晶体劈将法拉第旋转角转换为条纹的位移,并通过数字图像采集单元测量位移量,实现法拉第旋转角大范围线性测量的OCS设计方法。实验结果表明,相比传统光强检测模式,采用成像测量模式可使OCS具有光功率无关性、动态测量范围大、线性测量等优点,同时降低了温度对测量结果的影响。
集磁式光学电流传感器(optical current transducer,OCT)磁场分布受温度影响,建立其磁场与温度场耦合仿真模型有助于提出温漂补偿措施。在分析温度对铁磁材料磁滞回线和集磁环气隙长度影响的基础上,建立了集磁式OCT三维有限元模型。经...
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集磁式光学电流传感器(optical current transducer,OCT)磁场分布受温度影响,建立其磁场与温度场耦合仿真模型有助于提出温漂补偿措施。在分析温度对铁磁材料磁滞回线和集磁环气隙长度影响的基础上,建立了集磁式OCT三维有限元模型。经过多次电磁场-热场-磁致回线与气隙长度修正的迭代求解过程,实现集磁式OCT在测量稳态直流电流时磁场与温度场的耦合仿真,确定了温升、磁场强度、环境温度和母线电流之间的数学关系。根据仿真结果提出一种磁场强度基本不随温度变化的补偿措施。最后通过实验验证了仿真模型和补偿措施的有效性。
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