【摘 要】
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随着输变电线路的电压和电流等级的不断提高,传统的基于电磁原理的电流互感器已经不能满足实际测量的需要。为此,本设计另辟蹊径,把光纤荧光测量技术引入测量系统,组成了基于光纤
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随着输变电线路的电压和电流等级的不断提高,传统的基于电磁原理的电流互感器已经不能满足实际测量的需要。为此,本设计另辟蹊径,把光纤荧光测量技术引入测量系统,组成了基于光纤荧光技术的大电流测量系统。本系统以罗氏线圈作为高电压部分的电流互感器,并把互感输出小电流信号加载到电热器件上,通过对电热器件的温度测量达到间接测量被测大电流的目的,并对电热器件的热稳定性建立时间进行了分析,从中选择热稳定建立时间短的电热器件来提高整个系统的响应速度。对温度的测量是通过激励光激发涂在电热器件上的荧光材料发出荧光,并利用荧光寿命是温度单值函数的关系来间接测量温度。同时,对比分析了激励光源在高压部分和低压部分两种设计方案的优缺点,提出了系统优化措施。低电压部分把光纤传回的信号经过滤波,光电耦合,信号放大环节后送入嵌在PC机的数据采集卡中,经过AD转化环节把被测信息传递给PC机进行处理。在软件的数据处理部分我们采用的面积积分比值的方法对荧光衰减信号进行分析,并且把分析结果通过由VC++程序搭建的可视化界面直观的显示出来,便于设计人员的分析和调试。从整个系统的测量方案来看,其把电力测量技术、光纤荧光技术以及电子控制技术三大前沿技术学科结合到了一起,具有坚实的理论基础。
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