時(shí)間:2009-01-13 09:07:21來(lái)源:ronggang
(2)
N為光纖纏繞圈數(shù),i為待測(cè)電流強(qiáng)度,因此θ[sub]F[/sub]為光纖纏繞圈數(shù)與待測(cè)電流的函數(shù)。
從上面分析可知,在閉合光路的條件下,通過(guò)光纖并環(huán)繞截流導(dǎo)線的線偏振光的偏振角的變化,與光纖所圍的電流成正比。
2.2光纖電流感測(cè)光路系統(tǒng)
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圖2 光纖電流感測(cè)光路系統(tǒng)[/align]
光纖電流感測(cè)光路如圖2所示,由激光接上光隔離器、光消偏振器、光循環(huán)器、光偏振器、四分之一波長(zhǎng)板、法拉第旋轉(zhuǎn)器、感測(cè)頭、法拉第反射鏡組合而成。在激光輸出端,通常都會(huì)接上一個(gè)光隔離器,光隔離器是只允許光波單方向傳輸組件,常使用在光源后面,其功能是避免反射的光波回到激光的共振腔,而影響激光的正常操,甚至燒毀激光。激光輸出的光既不是純粹偏振光,也不是非偏振光,而是有殘余部分偏振狀態(tài)偏振光。由于這樣的偏振光偏振方向并不固定,因此直接通過(guò)光偏振器產(chǎn)生的線性偏振光能量也會(huì)隨著通過(guò)之偏振光與光偏振器之夾角而變化。為了要避免這種光能量因偏振光與光偏振器之角度變化產(chǎn)生光功率變化的情況,在系統(tǒng)中使用消光偏振器來(lái)消除激光的偏振狀態(tài),從而產(chǎn)生一個(gè)無(wú)偏振狀態(tài)的光源,對(duì)于各個(gè)方向都含有相同的能量,在經(jīng)過(guò)光路后光偏振器而產(chǎn)生穩(wěn)定之偏振光,從而使系統(tǒng)響應(yīng)信號(hào)的強(qiáng)度噪聲降低。光循環(huán)器是利用法拉第原理,使得光在光纖路徑上不會(huì)相互的耦合,具有單向傳輸?shù)奶匦?,并且具有隔離器的功能。系統(tǒng)中的光偏振器的作用是產(chǎn)生線性偏振光,并且產(chǎn)生四十五度角分光,使兩道光在X方向與Y方向中行進(jìn),并且在偏振保持光纖中X方向與Y方向具有相同光能量;而四分之一波長(zhǎng)板是將線性偏振光轉(zhuǎn)換成左旋圓偏振光與右旋偏振化光。對(duì)電流的感應(yīng)是在光纖感測(cè)頭部分,此系統(tǒng)中的感測(cè)頭為將光纖以相同距離纏繞電流上,這是希望光纖上每一點(diǎn)都對(duì)磁場(chǎng)有相同的相位變化,而且每一點(diǎn)所產(chǎn)生的彎曲損耗也都相同。最后使用法拉第反射鏡,將光予以反射,法拉第反射鏡可以將光旋轉(zhuǎn)九十度,從而對(duì)于在不同路徑上行走的光,旋轉(zhuǎn)九十度而達(dá)到交換路徑,而達(dá)到補(bǔ)償溫度或是振動(dòng)造成的光纖折射率之緩慢變化。
光經(jīng)過(guò)光隔離器,光解偏振器,光循環(huán)器,光偏振器,四分之一波長(zhǎng)板,感測(cè)頭,法拉第反射鏡之后在反向經(jīng)過(guò)光纖電流感測(cè)頭,四分之一波長(zhǎng)板,光偏振器,完成一個(gè)回路;在光偏振器的地方產(chǎn)生干涉,由光電轉(zhuǎn)換電路將干涉光轉(zhuǎn)成電信號(hào)之后,在進(jìn)行信號(hào)分析。
3. 光纖電流感測(cè)虛擬軟件系統(tǒng)
本光纖電流感測(cè)系統(tǒng)的虛擬軟件采用NI公司的LabVIEW開(kāi)發(fā)平臺(tái),用圖形化語(yǔ)言,根據(jù)需要編寫相關(guān)的驅(qū)動(dòng)程序使其于計(jì)算機(jī)通信,然后將相關(guān)的圖形或圖標(biāo)進(jìn)行連接,選擇合理的方法及參數(shù)就可以構(gòu)成一種新的虛擬儀器。軟件系統(tǒng)具有良好的人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單方便。LabVIEW是一種基于圖形編程語(yǔ)言(G語(yǔ)言)的開(kāi)發(fā)環(huán)境。它與C、Pascal、Basic等傳統(tǒng)編程語(yǔ)言有著諸多相似之處如,相似的數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)流控制結(jié)構(gòu)、程序調(diào)試工具,以及層次化、模塊化的編程特點(diǎn)等。但二者最大的區(qū)別在于:傳統(tǒng)編程語(yǔ)言用文本語(yǔ)言編程;而LabVIEW使用圖形語(yǔ)言(即,各種圖標(biāo)、圖形符號(hào)、連線等)以框圖的形式編寫程序。用LabVIEW編程無(wú)需具備太多編程經(jīng)驗(yàn),因?yàn)長(zhǎng)abVIEW使用的都是測(cè)試工程師們熟悉的術(shù)語(yǔ)和圖標(biāo),如各種旋鈕、開(kāi)關(guān)、波形圖等,界面非常直觀形象,因此LabVIEW對(duì)于沒(méi)有豐富編程經(jīng)驗(yàn)的測(cè)試工程師們來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)極好的選擇。
3.1虛擬軟件系統(tǒng)功能
本虛擬軟件將有關(guān)測(cè)試功能集成在一個(gè)面板上,這里著重介紹LabVIEW的框圖程序設(shè)計(jì)??驁D程序是虛擬儀器的核心部分,虛擬示波器儀器主要由它來(lái)完成數(shù)據(jù)的采集、處理和顯示。本系統(tǒng)框圖程序主要包括數(shù)據(jù)采集、波形顯示、參數(shù)測(cè)量、頻譜分析和波形存儲(chǔ)及回放等5大功能模塊,如圖3示。
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圖3 光纖電流虛擬軟件測(cè)量系統(tǒng)[/align]
3.1.1 數(shù)據(jù)采集模塊
LabVIEW完整地集成了與GPIB、VXI、RS-232、RS-485和內(nèi)插式數(shù)據(jù)采集卡等硬件的通信內(nèi)置程序庫(kù),提供了大量的連接機(jī)制,通過(guò)DLLs、共享庫(kù)、OLE等途徑實(shí)現(xiàn)與外部程序代碼或軟件系統(tǒng)的連接。本系統(tǒng)直接調(diào)用LabVIEW的端口操作圖標(biāo)InPortvi和OutPort.vi進(jìn)行編程。 這兩個(gè)函數(shù)存放在功能模塊的Advanced子模板的下一級(jí)模板Memor模板中,分別完成從設(shè)備的物理地址直接讀取和輸出數(shù)據(jù)的功能。只要清楚數(shù)據(jù)采集卡每個(gè)信道的物理地址,通過(guò)對(duì)InPort.vi和OutPort.vi的端口參數(shù)設(shè)置,可以很方便地實(shí)現(xiàn)LabVIEW驅(qū)動(dòng)控制數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。這里我們采用PCI21200數(shù)據(jù)采集卡。該模塊采樣頻率可以在1Hz到250MHz之間調(diào)節(jié),時(shí)基即水平方向每格代表的時(shí)間可以在每格4ns (4ns/Division) 到每格20000s (20000s / Division)之間變化。
3.1.2 波形顯示模塊
軟件提供了波形顯示方式是通過(guò)顯示通道選擇按鈕“A”和“B”,可以任意顯示某一通道或兩通道輸入信號(hào)一起顯示的波形。
3.1.3 參數(shù)測(cè)量模塊
參數(shù)測(cè)量模塊包括電流、電壓參數(shù)和頻率、周期等時(shí)間參數(shù)的測(cè)量并顯示其測(cè)量結(jié)果。
3.1.4 頻譜分析模塊
頻譜分析模塊采用快速FFT算法,完成頻域信號(hào)分析。頻譜分析功能:(1)提供了9種加窗的分析窗口;(2)完成了被測(cè)信號(hào)的幅值譜分析和功率譜分析。
3.1.5 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊
主面板“儲(chǔ)存”與“讀取”按鍵,能將有關(guān)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存到軟盤或硬盤;或者從軟盤或硬盤上讀取的數(shù)據(jù),自動(dòng)顯示波形并保留在顯示窗口。
3.2 電流比差實(shí)驗(yàn)結(jié)果
在系統(tǒng)中,我們?cè)O(shè)計(jì)光纖部分電流測(cè)試的額定電流為500A,額定電壓為50kV,用該虛擬儀器系統(tǒng)對(duì)光纖感應(yīng)電流進(jìn)行測(cè)量。用變壓器模擬大電流,通過(guò)虛擬儀器進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,得到的比差數(shù)據(jù)見(jiàn)表1:
表1 比差試驗(yàn)數(shù)據(jù)
標(biāo)簽:
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