1. 1 光学电流互感器结构组成
本文采用自行研制的光学电流互感器(OCT) ,基 于法拉第磁光效应原理,如图1所示。光源驱动电路 直接驱动光源发出特定波长光信号,经过分光器,分成 两路相同的光信号控制工程网版权所有,通过传输光纤传输至电力传输线 路的高压区,经准直透镜变为平行光,再经过起偏器变 为线偏振光,最终到达磁光晶体;由于电力线路中电流 产生的磁场作用,通过磁光晶体的线偏振光在该磁场 中发生了偏转,检偏器将偏转角度的大小转换为光照度信号,经耦合透镜和两路光纤传送到测量系统的地 电位侧,利用光电转换器件www.cechina.cn,把光照度信号变换成电信 号,再经过二次信号处理单元处理后,最终得到电力传 输线路中电流量值。
图1 光学电流互感器的结构组成
1. 2 光学电流互感器工作原理
在光学电流互感器结构中控制工程网版权所有,采用了双光路的结构 设计形式,两束线偏振光以相反的光路方向,通过磁光 晶体,经过电力线路电流磁场的调制后,振动面的旋转 角大小相等,但方向相反;再利用差分方法对这两路光 信号进行处理,可提高测量系统的抗共模信号干扰能 力和电流测量精度。经过光电转换后,A和B两路输 出的光照度信号可表示为:
IA =U (1 + X sin2πf t) , f = 50Hz (1)
IB =V (1 - Y sin2πf t) , f = 50Hz (2)
式中: U和V为光强的直流分量, X和Y为直接反映了 电力线路中待测量的电流值。
2 电流测量系统设计和实现
2. 1 电流测量系统组成框图
电力传输线路电流测量系统框图如图2所示www.cechina.cn,两 路OCT信号IA 和IB ,首先经过低通滤波、预放大和直 流量自动增益均衡化处理; 再经过差分电路和信号放大电路处理,在微控制器的控制下,使用ADC模数转 换器,得到电流测量数据;最后由微控制器把测量数据 传送给后端电力测量系统低压侧的合并单元模块电 路CONTROL ENGINEERING China版权所有,完成电流数据的分析、计量和显示等功能。合并单 元电路模块一般按照相应的国家标准进行设计和实 现,限于篇幅本文不作讨论。
在图2测量系统中,电力线路中的电流信号频率 为50Hz。使用锁相电路CONTROL ENGINEERING China版权所有,保证在每个20ms周期时间 内,ADC起始采样的时刻相同;与此同时,也保证在单 周期内,采样256个ADC数据,其采样时刻的准确性。
2. 2 测量系统主要电路设计和分析
2. 2. 1 光照度信号直流分量自动增益均衡化电路
如何从式(1)和式(2)中分离出有效的交流分量, 是整个测量系统预处理电路的关键。由于耦合损耗、 光纤弯曲损耗、传输损耗等因素,会直接引起图1中A 和B 2路光照度信号的直流分量不同。本文采用了图 3直流量自动增益均衡化电路CONTROL ENGINEERING China版权所有,电路的工作原理如下: U18A的输出信号经过R56 /C78和R97 /C74两级低通滤 波后,得到IA 或IB 信号中的直流分量Vd。U21是基 准电压源,产生- Vref电压信号,当Vd /R33 =Vref /R35时, 由U18B构成的积分电路中, C