基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流检测技术研究燕山大学毕业论文.doc
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1、 本科毕业设计(论文)基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流检测技术研究川燕 山 大 学2013 年 6 月 45 / 55本科毕业设计(论文)基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流检测技术研究学院(系): 电气工程学院 专 业:电力系统与其自动化 学生 :川学 号:2 指导 教师: 滕 峰 成 答辩 日期:2013年6月23日燕山大学毕业设计(论文)任务书学院: 电气工程学院 系级教学单位:电力工程系学号2学生川专 业班 级09电力1班题目题目名称基于磁致伸缩效应的光纤光栅电流检测技术研究题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )2.管
2、理类( );3.外语类( );4.艺术类( )题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( )主要容1. 超磁致伸缩材料在电流检测方面的理论研究2. 光纤光栅电流检测的基本原理3. 基于超磁致伸缩材料交流电流传感器的理论分析4. 基于超磁致伸缩材料交流电流传感器的仿真基本要求1遵守毕业设计期间的纪律,按时参加答疑;2独立完成设计任务,培养基本的科研能力;3设计说明书一份(不少于2万字),A1图纸一;英文资料翻译不少于3千字;说明书要求条理清晰、文笔通顺,符合毕业设计撰写规的要求;论文、图纸中的文字符号符合国家现行标准;4完成相关仿真实验,并反映在论
3、文中,以附件的形式给出编写的程序清单。参考资料1、王博文.超磁致伸缩材料设备与器件设计2、黎敏,廖延彪。光纤传感器与其应用技术。大学,20083、勇.光纤传感原理与应用技术。清华大学,2007周 次第14 周第58周第912周第1316周第1718周应完成的容查阅收集相关资料,对研究容进行初步学习提出设计原理与设计方案系统的设计与仿真完成论文初稿与修改撰写论文,准备答辩指导教师:滕峰成职称:副教授 年 月 日系级教学单位审批: 年 月 日摘要在电力系统中电流的检测具有重要的作用,其检测精度以与可靠性与电力系统的安全运行密切相关。传统的电磁式电流互感器随着电力行业的发展己经难以满足需求。目前光学
4、电流互感器因其明显的优越性为电流检测提供了很大的应用价值,是将来电力系统在电流检测方向发展的趋势之一。本文在借鉴现有光学电流互感器的基础上,提出了基于超磁致伸缩材料的光纤光栅电流测试技术,主要工作包括:对光纤光栅的传感原理进行深入分析,根据光纤光栅的应变特性、温度特性、与交叉敏感特性,推证了相应的传感模型;分析了超磁致伸缩材料的传感特性在此基础上对超磁致伸缩材料的光纤光栅电流传感器进行了设计,并完成了传感器对高压母线上电流进行检测的理论计算。分析对比了现阶段常用的几种不同的光栅波长解调方法并设计了适合本方案的解调系统:可调谐F-P滤波解调系统,并对解调系统中的核心元件进行了选型。在理论设计的基
5、础上构建了相应的实验系统。具体分析了预应力、温度、偏置磁场等因素对实验的作用效果,设计了驱动线圈以与偏置线圈的线径、尺寸。完成了直、交流电流的测试实验,并对实验结果进行了进一步的分析、处理。关键词 电力系统;光学电流互感器;超磁致伸缩材料;光纤光栅AbstractThe current measurement is quite important in the power industry, itsprecision and reliability related the safety and economy of operation in electric power system clos
6、ely.With the development of power, conventional current transducer cant meet requirements. Now the optical current transformer(OCT) have potential application cost because of itsunique advantages will be used to replace conventional current transducers in the future.In this paper, on the present sit
7、uations in the field of OCT, a novel electrical current sensing configuration is constructed based on fiber bragg grating and giant magnetostrictive material. The content of this research includes:In the depth analysis of fiber grating sensing principle,the corresponding mathematical model are deriv
8、ed based on the axial strain characteristic, temperature characteristic and cross-sensitivity characteristic; then the sensing properties of giant magnetostrictive material is analyzed. Then the sensor is designed based on the giant magnetostrictive material and the fiber bragg grating. Theoreticall
9、y complete the calculation of the sensor detection on the high voltage bus current.With the advantages and disadvantages of various demodulation methods are analyzed, and the appropriate demodulation is designed: tunable F-P filter demodulation system.On this foundation of theoretical design, the ex
10、periment system is built up. And it studies prestressing force effects, offset magnetic field effects and temperature effects on the experiment system. The diameter and size of the drive coil and the bias coil are designed. Completion of the DC and AC testing experiments, and the experiment result a
11、re analyzed.Keywords Power system; Optical current transformer; Giant magnetostrictive materials;Fiber bragg grating目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 国外研究现状21.3 光纤光栅传感应用概况3第2章 光纤光栅电流传感器的设计72.1 光纤光栅特性介绍72.1.1 光纤光栅的基本原理72.1.2 光纤光栅的特征参量82.1.3光纤光栅的传感原理92.1.4光纤光栅传感模型的建立92.2 磁超致伸缩材料的基本特性122.2.1 超磁致伸缩材料特
12、性研究122.2.2 超磁致伸缩材料的基本原理142.2.3 超磁致伸缩材料传感模型的建立152.2.4 超磁致伸缩材料的应用特性162.3 电流传感器的设计182.4 本章小结20第3章 光纤光栅电流检测系统设计213.1 光纤光栅传感信号解调方法213.1.1光谱仪213.1.2边缘滤波法223.1.3匹配光栅法233.1.4非平衡M-Z干涉解调法233.2 实验所用传感信号解调方法一可调谐F-P滤波法233.3电流检测系统整体设计263.4 本章小结30第4章 电流传感器的仿真314.1 传感器电流检测实验仿真314.2 不加偏置电流情况下交流电流检测实验324.3 施加偏置电流情况下交
13、流电流检测实验344.4 实验结果分析354.5 本章小结35结论37参考文献39致41附录42第1章 绪论1.1 课题背景长期以来,在电力系统运行中,一直是由传统的电流互感器来完成高压电网的电流测量工作。由于对电流检测系统和继电保护系统智能化、自动化等要求的不断提升,使电流互感器的研究发展十分迅速。然而随着社会对电力需求量和输电距离的增大,发电行业和高压工程行业越来越注重采用大幅度的提高电压等级的方式来提升输电效率,目前我国电网的最高电压等级已达500kV。随着电压等级的提高,传统的电磁式电流互感器暴露出一系列严重的缺点:磁饱和、铁磁谐振、绝缘难度大、动态围小、频带窄以与有油易燃易爆等1。因
14、此对于电力系统的发展需要,传统的电流互感器已经难以满足其要求。在这种背景下,寻求更理想的新型电流互感器已势在必行,目前研究重点是利用光学传感技术来检测电流,即用光电子学的方法和光纤传感技术来发展所谓的光学电流互感器( optical current transformer,简称OCT )。光学电流互感器是将被测电流转换为光信号进行传输来实现电流互感。目前在电力系统的发电、输电、变电等领域,尤其是对高压系统的测量和监控方面,光学电流互感器具有明显的优越性,是传统电磁式电流互感器的理想替代产品2。光学电流互感器克服了传统电磁式电流互感器的很多缺点,具有如下几个方面的优点:绝缘性能好,成本低。在OC
15、T中,用来做传感元件的光学材料、传输信号的光纤都是良好的绝缘材料,结构简单,降低了成本;不含铁心,不会产生磁饱和与铁磁共振,因而系统运行稳定性好,适用于大电流的故障诊断;可靠性强,无二次开路产生高压的危险以与避免了因充油引发的易燃易爆等危险;测量频带宽。OCT的测量频带围完全由信号处理部分的电子线路所决定;抗电磁干扰性能好;重量轻,体积小,节约占地面积,安装方便;能够适应电力系统数字化、智能化、网络化的需求。所以目前光学式电流互感器在电力系统中,有着广泛的发展前途和应用前景。 光学电流互感器的现实意义体现于三个方面:一、光学电流互感器的研究作为现代科学技术发展进步的技术基础之一,起着先导性的作
16、用;二、光学电流互感器的运用保证了现代电力行业的高效安全生产,在更大的程度上提升了人民的生活质量;三、光学电流互感器属于高新技术产业,具有高增长、高回报的特点。所以,研究开发新型光学电流互感器对促进我国的国民经济的发展具有十分重要的地位。1.2 国外研究现状 光学电流互感器主要研究方案有两种:基于法拉第磁光效应的电磁式电流互感器,基于磁致伸缩效应的光学电流互感器。 基于法拉第磁光效应的电磁式电流互感器包括全光纤电流互感器以与块状玻璃光学电流互感器两种。其中全光纤电流互感器具有光路简洁,制作方便,可靠性好的优点,不过外界环境温度、入射偏振面以与光纤本身双折射等因素能较大的影响输出的灵敏度。从19
17、73年来自英国的科学家A. J. Rogers提出全光纤电流的设想以来,许多研究人员在研究全光纤型电流互感器上投入了大量时间和精力,但是到目前为止,其受到温度因素以与现行双折射的问题依然并未有效解决,从而也限制了其发展3。采用具有较高菲尔德常数的一整块光学玻璃作为核心传感元件的块状玻璃光学互感器,其受到线性双折射的影响较小并且选择材料的围很广泛,但是其块状玻璃有着易碎,成本高昂等缺陷。其中B.C.B.Chu等人联合设计的块状玻璃光学电流互感器在1 A3 kA的测试围,获得的分辨率为20mA/Hz,并可在频率1 Hz1OkHz围能够得到平坦的频率响应7。到目前为止块状玻璃光学电流互感器是实际经验
18、最为丰富,挂网运行最多,并且稳定性最好的一种光学电流互感器。 基于磁致伸缩效应的光学互感器进行了近二十年的研究工作。最初的磁致伸缩材料是由镍合金等材料构成,这种材料伸缩系数小,精度比较低,从而约束了它的发展。80年代时美国阿姆斯实验室研制成功了新型的超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Materials,GMM)并且率先实现商品化。起初在1989年时是由美国前沿技术公司开始成产销售,随后瑞典、口本、俄罗斯、英国等国家也相继研发出类似产品。我国对GMM开始的研究时间比较晚,但是发展速度很快,到目前为止科技大学、稀土研究所、有色金属研究总院以与天星稀土材料等单位都从事着G
19、MM的研发,成效很好,GMM的一些主要性能指标基本上达到了国际同类产品的水平。将GMM用在电流互感器通常是采用在GMM圆柱体周围绕上光纤、光纤粘贴在GMM材料上或是将GMM金属膜镀在光纤表面等方法。美国的D.C.Larson,N.NaderRezvani和捷克的M. Sedla将GMM周围缠绕上光纤利用M-Z干涉仪完成了电流测量实验,取得了实验阶段性的成果。通过紫外光对光纤进行照射,使得光纤芯折射率发生变化而形成芯体布喇格光栅的光纤布喇格光栅(Fiber Bragg Grating, FBG)传感技术,对于满足布喇格条件的入射光中90%以上的窄带光谱能够实现反射,反射谱的中心波长只是由FBG的
20、周期以与有效折射率所决定4。而FBG的周期和折射率只受物理量应变和温度的影响,对其他物理量不敏感。所以发生应变或是温度变化会使FB G的中心波长发生偏移,通过解调仪或是其他检测手段测出波长的偏移量就能得出应变或是温度的变化情况。自从FB G被应用以来,将FBG与GMM结合起来作为电流互感器成为国外学者研究的主要方向。国很多大学如南开大学、理工大学、燕山大学等对GMM-FB G相继展开了研究实验,也都取得不错的结果,不过更多的是把如何消除实验影响因素方面作为研究重点。GMM-FBG作为电流互感器,温度是唯一影响因素,对于如何消除温度影响,国外学者都提出很多方案:D.Reilly提出的基于GMM-
21、FB G的电流传感系统能同时完成电流和温度的测量,通过温度变化能引起FBG的波长偏移原理从电流的信号中读取出温度的变化 10。综上所述,至今为止对GMM-FBG电流传感系统的研究仍然仅限于处在螺线管产生的磁场条件下,而难以应用到实际的电路测量。工频交流的测量研究上应用GMM-FBG传感系统仅仅开始于2004年,而且绝大多数焦点在于如何减小温度影响方面。1.3 光纤光栅传感应用概况80年代后期产生的光纤布喇格光栅,自从问世以来,其传感技术就成为光纤传感技术中最具活力的一种技术 5。在建筑、石化、核工业等行业中得到了深入研究和广泛应用,虽然在电力工业中的应用研究起步较晚,正处于研究的初始阶段,但其
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