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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电流测量领域,更具体地,涉及一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统。
技术介绍
1、随着电力系统电流等级逐渐提升、电流变化区间不断加大,电流互感器需要满足大量程、高分辨率、快速响应的应用需求。传统电磁式电流互感器在大电流测量背景下面临着绝缘缺陷、体积过大、精度受限等不足,在实际工程下应用较少。而光纤电流传感器利用法拉第磁光效应,可以实现目标大电流的非接触测量,绝缘等级较高。同时,结构精简的光纤线圈和后级处理电路对设备体积要求低、测量精度高,优势明显。
2、反射干涉型光纤电流传感器因其完备理论、成熟工艺、测量量程宽等优势,在各类光纤电流传感器中应用最广。然而,该类传感器在一定程度上满足了日益提升的电流等级测量需求,但仍需进一步提高,同时,对于实际电流有效变化区间中小电流量程的测量分辨率存在明显不足,信号响应速度受限,即面临着“宽量程”和“高分辨率”的矛盾。
技术实现思路
1、针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本专利技术提供了一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,能够兼顾宽量程、高分辨率、快速响应的测量需求。
2、本专利技术提供的一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,包括发射光源、光信号综合处理模块、相位调制模块、圆偏振光调制模块、多级微差光路传感结构、预测量单光路传感结构、光电转换模块和数据处理模块;
3、所述测量系统由所述发射光源输入路入射光,其中,路入射光经过多级微差光路传感结构,路入射光经
4、所述光信号综合处理模块包括耦合功能子模块、起偏功能子模块、正交偏振光调制功能子模块、分光功能子模块、干涉功能子模块;
5、所述路入射光经过耦合功能子模块、起偏功能子模块、正交偏振光调制功能子模块形成路正交偏振光;所述相位调制模块对所述路正交偏振光分别引入调制相位,所述调制相位由所述数据处理模块计算得出;所述圆偏振光调制模块将所述调制后的路正交偏振光转换为圆偏振光分别输入至所述多级微差光路传感结构和所述预测量单光路传感结构;
6、所述多级微差光路传感结构的条传感光路的长度为,,所述预测量单光路传感结构的条传感光路的长度为,上述长度均由光路结构优化方法所确定;
7、所述路圆偏振光经过光路传感结构末端的相应反射镜反射,输出路返程圆偏振光;所述路返程圆偏振光经过所述圆偏振光调制模块重新转换为路返程正交偏振光;所述路和路返程正交偏振光依次经过所述相位调制模块、分光功能子模块、干涉功能子模块分别输出路和路干涉光信号;
8、所述光电转换模块接收路干涉光信号,将光强信号转化为电信号输入至所述数据处理模块;
9、所述数据处理模块接收路电信号,通过阻尼渐进调控方法计算最终电流测量值。
10、本专利技术提供的一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,通过设置多种光路长度的传感线圈结构,可以得到相应不同基础相位微差的正交偏振光。进一步地,对上述正交偏振光进行快慢轴拆分与重组后干涉,从而得到更为丰富的拓展相位微差及其对应的多级量程范围。在拓展量程的基础上,每级量程均能实现满足预设相对误差条件的电流高精度测量,有效解决了单一光路长度面临的量程受限、分辨率不足的问题。
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1.一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,包括发射光源、光信号综合处理模块、相位调制模块、圆偏振光调制模块、多级微差光路传感结构、预测量单光路传感结构、光电转换模块和数据处理模块;
2.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,所述;
3.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,
4.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,
5.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,
6.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,
7.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,所述测量系统中的光路结构优化方法包括:
8.根据权利要求7所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,所述通过反馈自补偿方法计算最终电流测量值,包括:
【技术特征摘要】
1.一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,包括发射光源、光信号综合处理模块、相位调制模块、圆偏振光调制模块、多级微差光路传感结构、预测量单光路传感结构、光电转换模块和数据处理模块;
2.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,所述;
3.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,其特征在于,
4.根据权利要求1所述的光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统...
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