一种传感光纤环以及Sagnac式全光纤电流互感器制造技术

技术编号:8593016 阅读:179 留言:0更新日期:2013-04-18 06:04
本发明专利技术提供了一种传感光纤环以及基于该传感光纤环的全光纤电流互感器。所述传感光纤环采用扭转结构和长度相同仅线保偏光纤扭转方向相反的两根扭光纤,两根扭光纤的一端以0°熔接在一起,两根扭光纤未熔接的一端分别作为整个传感光纤环的两个外接端;两根扭光纤以熔接处为起点双线同向绕制在线圈骨架上,并保证每根扭光纤的起旋转段的起点和降速旋转段的起点位于线圈骨架的同一轴向线上,每根扭光纤的起旋转段的终点和降速旋转段的终点也位于线圈骨架的同一轴向线上。本发明专利技术避免了λ/4波片性能对全光纤电流互感器测量的影响;同时消除Sagnac效应引起全光纤电流互感器的测量误差,解决了全光纤电流互感器普遍存在的技术难题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种传感光纤结构及其制作方法,以及采用该种传感光纤的Sagnac式全光纤电流互感器。
技术介绍
随着电力系统中电网电压等级的不断提高、容量不断增大以及智能电网的信息化、数字化、自动化、互动化的要求,传统电流互感器已经逐渐暴露出严重缺陷,而且越来越不能满足电力系统的发展要求,因此光学电流互感器的研究已经迫在眉睫。利用磁光玻璃拉制成的磁光玻璃光纤制作新型的全光纤电流互感器,是以法拉第(Frarday)效应为基础,可在一定程度上克服传统电流互感器的缺点,必将逐步取代传统的电流互感器而成为电网监测的最主要手段之一。全光纤电流互感器的原理是基于光的法拉第效应(FaradayEffect),即在被测电流导体的外部环绕适当圈数的光纤,当有电流流过导体时,其周围产生的磁场将使得光纤内传输光波的偏振方向发生变化。可表述为沒=〖I HdX ,其中,H是被传感的磁场,L是磁场内传感光纤的长度,V为传感光纤的费尔德(Verdet)系数,θ为光纤内光波电场偏转的角度。目前国内有多家单位从事光纤电流互感器的研究,尽管个别企业的光纤电流互感器已经进入了生产和挂网运行阶段,但产品性能的重复性和长期稳定性还面临着严峻的考验。超低折射光纤在被弯曲做成传感光纤环后,产生了额外的线双折射,而这种线双折射强烈依赖于温度等环境因素,加上光纤本身易受振动等因素的影响,所传输的光偏振特性极不稳定,因此适合于全光纤电流互感器用的传感光纤是光纤电流互感器的研究的关键。已有的反射式全光纤电流互感器中的传感光纤,如申请号为200910262107. 2的中国技术专利中提到,材料为线双折射保偏光纤,依次存在一段不旋转段、一段起转段(螺旋速率上升段)和一段匀速旋转`段以及反射镜。但是光纤各部分的旋转度不同,不同位置的费尔德(Verdet)系数不尽相同。在长度为L的起转段内,各位置点上的费尔德系数均不相同,而是沿着光纤螺旋增加方向缓慢增加,所以公式就变为0 =,其中H是被传 Jo感的磁场,L是磁场内传感光纤的长度,V为传感光纤的费尔德系数,Θ为光纤内光波电场偏转的角度。因为费尔德系数依赖于传感光纤中的位置,当导电线处于传感光纤周围的不同位置时,由此得到的相位变化将会不同。这就使得该传感光纤受电流导线的位置影响,因而不具备良好的抗干扰能力,不适用于实际应用。申请号为201120417236. 7的中国技术专利设计了一种传感光纤环,解决了前述专利(申请号为200910262107. 2)的传感光纤对空间位置敏感的问题,但是该专利仍存在一些不可忽视的问题。由于电流导线置于所述光纤环内的任意位置,所以传感光纤上各点对电流引起的温度变化不相同,由于传感光纤本身对温度较为敏感,这将引入一定的相位误差。抗干扰性和稳定度很难保证。其次,该专利的光纤电流互感器是一种Sagnac式光纤电流互感器。Sagnac式光纤电流互感器既具有电流传感器的特点又具有Sagnac式传感器的特点,也就是说,这种传感器既能敏感电流又能敏感Sagnac效应。Sagnac效应是指,当光束在一个环形通道中前进时,如果这个环形通道是转动的,沿着通道转动的方向前进所需要的时间比沿着通道转动相反的方向前进所需要的时间多,两束光会产生光程差,光程差大小与环形通道转速成正t匕。由此可知,Sagnac式传感器是一种角速度传感器,对振动或转动非常敏感。高压线路分布在室外,由于刮风或振动,高压导线会晃动,从而引起电流互感器传感部分振动,Sagnac式光纤电流传感器传感部分敏感到振动,输出随之发生变化。因为这种缺陷,Sagnac式传感器输出变化无法分清是外界环境影响还是高压导线中电流本身的变化,严重影响了电流互感器的测量准确性,无法实用。
技术实现思路
本专利技术提供了一种传感光纤环以及基于该传感光纤环的全光纤电流互感器。该传感光纤环通过本专利技术特殊的传感光纤及其绕制结构提高了全光纤电流互感器系统的集成度,避免了 λ/4波片性能对全光纤电流互感器测量的影响;同时消除Sagnac效应引起全光纤电流互感器的测量误差,解决了全光纤电流互感器普遍存在的技术难题。为实现以上专利技术目的,本专利技术提供以下技术方案。—种传感光纤环,包括扭光纤和线圈骨架,所述扭光纤是由线保偏光纤扭转而成,按照扭转速率依次包括起旋转段、匀速旋转段以及降速旋转段;所述起旋转段和降速旋转段沿光纤整体方向为对称结构(即两者长度相等而且旋转速率对称相等),其中,匀速旋转段的长度占总长度的60%至90% ;其特征在于所述传感光纤环采用扭转结构和长度相同仅线保偏光纤扭转方向相反的两根扭光纤(即一根扭光纤是由线保偏光纤顺时针扭转制成,另一根扭光纤是由线保偏光纤逆时针扭转制成),两根扭光纤 的一端以0°熔接在一起,两根扭光纤未熔接的一端分别作为整个传感光纤环的两个外接端; 两根扭光纤以熔接处为起点双线同向绕制在线圈骨架上,并保证每根扭光纤的起旋转段的起点和降速旋转段的起点位于线圈骨架的同一轴向线上,每根扭光纤的起旋转段的终点和降速旋转段的终点也位于线圈骨架的同一轴向线上。上述两根扭光纤在线圈骨架上最好平行贴靠在一起。上述传感光纤环的制作方法包括以下步骤I)采用线保偏光纤扭转制作上述两根扭光纤,并分别在两根扭光纤的起旋转段和降速旋转段的起点和终点做标记;2)将两根扭光纤的其中一端以0°熔接;3)以两根扭光纤的接头处为起始端将传感光纤双线同向绕制在线圈骨架上,参考步骤I)做的起点标记和终点标记,(设第一扭光纤的降速旋转段的终点与第二扭光纤的起旋转段的起点熔接)使每根扭光纤的起旋转段的起点和降速旋转段的起点位于线圈骨架的同一轴向线上,每根扭光纤的起旋转段的终点和降速旋转段的终点也位于线圈骨架的同一轴向线上。一种采用上述传感光纤环的全光纤电流互感器,包括光源、光电探测器、光纤耦合器、具有起偏、分光以及相位调制功能的分光起偏调制装置、线保偏延迟光缆和上述的传感光纤环;所述光源和光电探测器通过光纤耦合器与分光起偏调制装置相连;分光起偏调制装置的两个输出端口通过对应的线保偏延迟光缆分别接至传感光纤环的两个外接端,分光起偏调制装置分出的两束同偏振方向的线偏振光,分别经过对应的线保偏延迟光缆进入传感光纤环的两根旋向相反的扭光纤中。本专利技术的优点1.在全光纤电流互感器中,利用电流产生磁场对于绕制在其周围的光纤中传播的圆偏振光的传播速度的改变而实现电流强度的探测,因此任何影响光波偏振态的因素均影响互感器的精度和性能,其中λ /4波片的不完备性、温度敏感性及其与光纤的对轴误差是主要的影响因素。本专利技术利用特殊结构的扭光纤可实现λ/4波片、椭圆/圆保偏光纤以及λ/2波片的功能,从而简化了光路,提高系统的集成化程度;减少了因器件接入所增加的熔接点带来的光路光信号损耗和光偏振质量的下降,解决了全光纤电流互感器普遍存在的技术难题。2.本专利技术的光纤电流互感器对振动或转动不敏感。本专利技术两根光纤中间的结构形成了半波片的功能,可以消除sagnac效应引起的全光纤电流互感器的相位误差。解决了全光纤电流互感器的主要误差的技术问题。当发生振动或转动时,这样以两根扭光纤的熔接点形成的半波片为分界,光波在前一半传感光纤中因Sagnac效应而光程变长,在后一半传感光纤中则因Sagnac效应而光程变短,传感光本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种传感光纤环,包括扭光纤和线圈骨架,所述扭光纤是由线保偏光纤扭转而成,按照扭转速率依次包括起旋转段、匀速旋转段以及降速旋转段;所述起旋转段和降速旋转段沿光纤整体方向为对称结构,其中,匀速旋转段的长度占总长度的60%至90%;其特征在于:所述传感光纤环采用扭转结构和长度相同仅线保偏光纤扭转方向相反的两根扭光纤,两根扭光纤的一端以0°熔接在一起,两根扭光纤未熔接的一端分别作为整个传感光纤环的两个外接端;两根扭光纤以熔接处为起点双线同向绕制在线圈骨架上,并保证每根扭光纤的起旋转段的起点和降速旋转段的起点位于线圈骨架的同一轴向线上,每根扭光纤的起旋转段的终点和降速旋转段的终点也位于线圈骨架的同一轴向线上。

【技术特征摘要】
1.一种传感光纤环,包括扭光纤和线圈骨架,所述扭光纤是由线保偏光纤扭转而成,按照扭转速率依次包括起旋转段、匀速旋转段以及降速旋转段;所述起旋转段和降速旋转段沿光纤整体方向为对称结构,其中,匀速旋转段的长度占总长度的60%至90% ;其特征在于 所述传感光纤环米用扭转结构和长度相同仅线保偏光纤扭转方向相反的两根扭光纤,两根扭光纤的一端以0°熔接在一起,两根扭光纤未熔接的一端分别作为整个传感光纤环的两个外接端; 两根扭光纤以熔接处为起点双线同向绕制在线圈骨架上,并保证每根扭光纤的起旋转段的起点和降速旋转段的起点位于线圈骨架的同一轴向线上,每根扭光纤的起旋转段的终点和降速旋转段的终点也位于线圈骨架的同一轴向线上。2.根据权利要求1所述的传感光纤环,其特征在于两根扭光纤在线圈骨架上平行贴罪在一起。3.权利要求1所述的传感光纤环的制作方法,其特征在于包括以下步骤 1)采用线保偏光纤扭转制作如权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:王英利徐金涛康梦华刘尚波石念宝
申请(专利权)人:中国科学院西安光学精密机械研究所
类型:发明
国别省市:

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