[实用新型]基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置有效
申请号: | 201520758526.6 | 申请日: | 2015-09-28 |
公开(公告)号: | CN205038331U | 公开(公告)日: | 2016-02-17 |
发明(设计)人: | 熊燕玲;任乃奎;吴明泽;王琪琪;王树超 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | G01R35/00 | 分类号: | G01R35/00;G01R19/00 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张宏威 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 gmm fbg 电流 互感 特性 测试 联合 装置 | ||
1.基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,它包括幅频信号发生电路、电流互感电路和FBG解调与数据处理电路,所述幅频信号发生电路输出的幅频信号经电流互感电路后输入至FBG解调与数据处理电路进行解调和数据处理,所述电流互感电路包括正方形导磁回路(3)和GMM-FBG传感器(5),所述正方形导磁回路(3)的第一侧边(3-1)缠绕有第一导线(4-1),第二侧边(3-2)缠绕有第二导线(4-2),第一导线(4-1)与幅频信号发生电路连接,第二导线(4-2)连接直流电流源,正方形导磁回路(3)的第三侧边(3-3)上开有V型槽,GMM-FBG传感器(5)粘贴在该V型槽中,所述第三侧边(3-3)中设有光纤(6),所述GMM-FBG传感器(5)通过光纤(6)与FBG解调与数据处理电路实现信号传输。
2.根据权利要求1所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述正方形导磁回路(3)由多层叠加的导磁性冷轧硅钢片实现。
3.根据权利要求2所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述幅频信号发生电路包括函数信号发生器(1)和低频功率放大电路,所述函数信号发生器(1)的函数信号输出端与低频功率放大电路的函数信号输入端连接,低频功率放大电路通过第一导线(4-1)与电流互感电路连接。
4.根据权利要求3所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述函数信号发生器(1)为DF1636A功率函数信号发生器。
5.根据权利要求3所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述低频功率放大电路包括低频功率放大器(2)、安培表、开关和电阻,所述低频功率放大器(2)、安培表、开关和电阻依次串联在第一导线(4-1)的两端。
6.根据权利要求1所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述FBG解调与数据处理电路包括ASE光源(8)、第一耦合器(7-1)、第二耦合器(7-2)、解调光栅(9)、光电转换电路(10)和数据采集处理电路(11),ASE光源(8)发出的光信号经第一耦合器(7-1)和光纤(6)进入GMM-FBG传感器(5),由GMM-FBG传感器(5)反射的光信号再经第一耦合器(7-1)后入射至第二耦合器(7-2),第二耦合器(7-2)发射的光信号入射至解调光栅(9),解调光栅(9)反射的光信号再经第二耦合器(7-2)后连接光电转换电路(10)的光信号输入端,光电转换电路(10)的电信号输出端与数据采集处理电路(11)的电信号输入端连接。
7.根据权利要求6所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述数据采集处理电路(11)由示波器实现。
8.根据权利要求6所述的基于GMM-FBG工频电流互感及幅频特性测试联合装置,其特征在于,所述光电转换电路(10)采用光电探测器实现。
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