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閱讀:17發(fā)布時間:2025-1-25
Tip:當線偏振光在介質中傳播時,若在平行于光的傳播方向上加一強磁場,則光振動方向將發(fā)生偏轉,偏轉角度ψ與磁感應強度B和光穿越介質的長度l的乘積成正比,即ψ=V*B*l,比例系數(shù)V稱為費爾德常數(shù),與介質性質及光波頻率有關,偏轉方向取決于介質性質和磁場方向,上述現(xiàn)象稱為法拉第效應。
1,光纖電流傳感器結構。
光纖電流傳感器主要由傳感頭,輸送與接收光纖,電子回路等三部分組成,傳感頭包含載流導體,繞于載流導體上的傳感光纖,以及起偏鏡,檢偏鏡等光學部件,電子回路則有光源,受光元件,信號處理電路等,從傳感頭有無電源的角度,可分為無源式和有源式兩類。
2,無源式光纖電流互感器(OFCT)。
OFCT主要利用了法拉第磁光效應,即磁場不能對自然光產(chǎn)生直接作用,但在光學各向同性透明介質中,電流傳感器外加磁場H可使在介質中沿磁場方向傳播平面偏振光的偏振面發(fā)生旋轉,這種現(xiàn)象被稱為磁致旋光效應或法拉第效應。
當一束線性偏振光通過置于磁場中的法拉第旋光材料時,若磁場方向與光的傳播方向相同,則光的偏振面將產(chǎn)生旋轉,旋轉角θ正比于磁場強度H沿偏振光通過材料路徑的線積分:。
式中,V為磁光材料的Verder常數(shù),旋轉角度θ與被測電流i成正比,利用檢偏器將旋轉角θ的變化,轉換為輸出光強度的變化,經(jīng)光電變換及相應的信號處理。
電機是依靠電磁相互作用原理而進行工作的,與發(fā)電機恰巧相反這是一種將電能轉化為機械能的動力裝置,隨著電力技術的不斷發(fā)展和普及,電機的應用范圍也愈加廣泛,在實際的使用過程中,由于導致電機故障的電氣因素比較多,為此,對保護電機安全來說,做好電路狀態(tài)監(jiān)測是一項非常必要措施,其中,電流傳感器將是用于進行監(jiān)測時的一種電子器件霍爾電流傳感器。
在電機中電流傳感器的主要作用是測量電路電流的變化情況,電流的大小將能非常直接反映出電機的運轉狀況,避免不良工作狀態(tài)的產(chǎn)生,此外,電流的測量還能用于計算電機的輸出功率,以便更好調節(jié)管理電機工作狀態(tài),電機堵塞是非常嚴重的機械事故,很有可能會因此而造成電路電流驟升,使得電機中線圈迅速發(fā)熱而燒毀,電流傳感器能夠通過對電流的測量,及時在電機發(fā)生堵塞是切斷供電電源,有效保護電機安全。
霍尼韋爾CSN系列閉環(huán)電流傳感器基于磁阻效應或霍爾效應,以及零點平衡或零磁通量方法(反饋系統(tǒng))測量電流大小,傳感器磁芯中的磁通量會一直控制在零點,用于平衡零磁通所需的電流量,等于通過導體的初級電流量乘以初級與次級線圈的匝數(shù)比率,霍尼韋爾電流傳感器采用通孔設計,輸出電壓與輸入隔離,具有抗過沖能力強,響應速度快,能耗低,線性輸出等優(yōu)點。
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