[00697034]全光纤电压互感器关键技术的研究
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非专利
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技术详细介绍
该项目设计了一种结构简单、空气绝缘、对环境温度干扰具有自动补偿功能的全光纤电压测量方案。以保偏光纤模间干涉和石英晶体的逆压电效应为基础,用缠绕了保偏光纤的石英晶体圆柱作为电压传感单元,将几个传感单元的保偏光纤串联在一起并放入空心高压绝缘套管中的电场内形成传感头。提出了一种改进型保偏光纤模间干涉拍长的计算方法,分析了单位应变作用下传播常数差的变化量对模间干涉拍长的影响;提出了一种用于全光纤电压互感器的石英晶体上无金属电极的高压端结构;提出了一种消除光学传感头温度影响的自适应反馈跟踪补偿方案,并建立了光学传感头与温度影响关系的数学模型。该方案可以抑制温度等缓变环境干扰对光学传感头的影响,使系统自动适应温度的变化,减小了全光纤电压互感器的测量误差;提出了一种基于多模光纤空间对准的PMF模间干涉输出边瓣拾取方案,实现了椭圆芯保偏光纤模间干涉输出边瓣的拾取,可以满足系统全光纤化的需求。
该项目设计了一种结构简单、空气绝缘、对环境温度干扰具有自动补偿功能的全光纤电压测量方案。以保偏光纤模间干涉和石英晶体的逆压电效应为基础,用缠绕了保偏光纤的石英晶体圆柱作为电压传感单元,将几个传感单元的保偏光纤串联在一起并放入空心高压绝缘套管中的电场内形成传感头。提出了一种改进型保偏光纤模间干涉拍长的计算方法,分析了单位应变作用下传播常数差的变化量对模间干涉拍长的影响;提出了一种用于全光纤电压互感器的石英晶体上无金属电极的高压端结构;提出了一种消除光学传感头温度影响的自适应反馈跟踪补偿方案,并建立了光学传感头与温度影响关系的数学模型。该方案可以抑制温度等缓变环境干扰对光学传感头的影响,使系统自动适应温度的变化,减小了全光纤电压互感器的测量误差;提出了一种基于多模光纤空间对准的PMF模间干涉输出边瓣拾取方案,实现了椭圆芯保偏光纤模间干涉输出边瓣的拾取,可以满足系统全光纤化的需求。