【技术实现步骤摘要】
基于牛顿环偏振光栅与合并单元同步采样的光学电压传感器温漂噪声补偿方法
[0001]本专利技术属于高电压测量
,尤其涉及一种基于牛顿环偏振光栅与合并单元同步采样的光学电压传感器温漂噪声补偿方法。
技术介绍
[0002]电压互感器作为电网一次侧的关键设备,其测量的准确性与稳定性对于电能计量、继电保护及电力系统调度运行具有重要意义。目前传统的电磁式电压互感器已经无法满足电力系统超高压化、大容量化趋势。近年来电子式互感器快速发展,从原理上有效克服了电磁式互感器的不足。其中光学电压互感器作为电子式互感器的主要分支,具有体积小、重量轻、绝缘性能好、动态范围大、频率响应宽等优点,展现出良好的应用前景。
[0003]然而,光学电压传感器长期运行的稳定性与可靠性难以满足实用要求,主要原因是电光晶体的应力线双折射这一问题始终未能解决。电光晶体的应力双折射来源主要包括:
①
生产工艺的影响使电光晶体中不可避免地含有一些杂质,并在生长、加工与退火过程中产生自然线性双折射。
②
晶体与棱镜、波片等器件的硬 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于牛顿环偏振光栅与合并单元同步采样的光学电压传感器温漂噪声补偿方法,其特征在于:基于牛顿环偏振光栅对光学电压传感器线性解调电光相位延迟,当存在应力线双折射时,光学电压传感器的输出为电光相位延迟与应力线双折射的线性叠加;利用合并单元同步采样获得光学电压传感器的输出信号,以确定待测交流电压的过零时刻,此时电光相位延迟为零,光学电压传感器输出信号即为应力线双折射,将其检测出来并予以消除。2.根据权利要求1所述的基于牛顿环偏振光栅与合并单元同步采样的光学电压传感器温漂噪声补偿方法,其特征在于:激光源(1)发出的光信号经过起偏器(2)得到线偏振光;在外加电场作用下电光晶体(3)变成双轴晶体,线偏振光进入晶体后沿感应轴方向分解为两个偏振方向正交的线偏振光o光和e光,并产生电光相位延迟φ;且因温漂与震动因素,在电光晶...
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