GMM-FBG交流电流传感系统的模型研究及实验分析

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面对现如今经济发展、电力建设、环境恶化相互之间的矛盾,智能电网成为未来电网发展的方向,大容量、高电压、数字化的现代电网对电流互感器提出了更高的要求。近年来,随着光纤传感技术的飞速发展,光学电流互感器凭借其抗电磁干扰、高绝缘、动态响应范围广等优势,成为电流传感领域研究的热点。本文对基于超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Material,简称GMM)的光纤光栅(Fiber BraggGrating,简称FBG)电流传感器进行了理论研究和实验分析,主要研究工作包括:在对GMM和光纤Bragg光栅的传感原理进行深入分析的基础上,建立光纤Bragg光栅的应力、温度以及应力-温度交叉耦合传感模型,鉴于GMM的磁滞非线性对传感特性的影响,研究了基于二次畴转模型的GMM磁滞非线性传感模型,并在此基础上建立了考虑磁滞的GMM-FBG交流电流传感器传感模型。对GMM-FBG电流传感器的磁滞非线性进行建模,提出了一种改进的Preisach磁滞模型,改进权函数并对模型的饱和输出进行修正。采用粒子群优化算法对改进的Preisach模型进行参数辨识,辨识结果与实验结果进行比较,验证了改进的磁滞模型具有良好的预测能力。运用有限元分析软件ANSYS对GMM-FBG交流电流传感器的电磁特性进行分析,比较不同磁路结构和端盖对传感器内部磁场造成的影响,通过数据分析实现传感器的结构优化。通过搭建实验平台,对GMM-FBG交流电流传感器的性能进行实验研究,对所建立磁滞预测模型进行实验分析。
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