1 / 32

Фарадејев ефекат

ОПТИЧКЕ ТЕХНИКЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ДИЈАГНОСТИКУ ВИСОКОНАПОНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА O птичка активност и индукована оптичка активност. Оптичка активност је појава да одговарајуће течности и чврсти материјали имају особину да ротирају правац линеарне поларизације

peri
Download Presentation

Фарадејев ефекат

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ОПТИЧКЕ ТЕХНИКЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ДИЈАГНОСТИКУ ВИСОКОНАПОНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА Oптичка активност и индукована оптичка активност • Оптичка активност је појава да одговарајуће течности и чврсти материјали имају особину да ротирају правац линеарне поларизације • Индукована оптичка активност је способост неких материјала да се под утицајем неке спољне силе ротирају правац линеарне поларизације, тј. понашају се као кристали и остали оптички индуковани материјали

  2. Фарадејев ефекат

  3. θ -угао ротације равни поларизације μ -релативна пермеабилност V-Вердеова константа H, dl -компоненте поља у правцу простирања Iс-труја модулатора N-број навојака калема V-Вердеова константа, k-коефицијент који зависи од конструктивних особина модулатора.

  4. Мерење на бази Фарадејевог ефекта(Главни типови оптичких струјних претварача) • Класични струјни трансформатор са оптичким очитавањем

  5. Магнетни концетратор са оптичким мерењем

  6. Оптички пут око проводника • Запреминска (масовна) оптика

  7. Оптичко влакно

  8. Оптоелектронски уређаји

  9. Емитери • Емитери • Детектори • Optocouplers/Optoisolators (Oптички спрежни уређаји) • Oптички пренос сигнала • Оптичко влакно • Оптички изолатор • Фарадејев елеменат

  10. Напредак на пољу фибер оптичких сензора за мерење струје Двојно преламање (бирефригенција)? Како је елиминисaти? • Фибероптички струјни сензори који користе двоструко влакно • Фибероптички струјни сензори који користе шему са бројачем пропагације

  11. Фарадејев елемент • Фарадејев елемент са феромагнетним материјалом (YIG) • Фарадејев елемент са једноструким кристалом (BGO)

  12. Фибер оптички напонски сензор

  13. РАЗВОЈ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ СТРУЈЕ НА БАЗИ ФАРАДЕЈЕВОГ ЕФЕКТА Практична примена Fiber Optic Current Sensor (FOCS) за мерење хармоника у електроенергетском систему Постоје два типа ових сензора : • унутрашњи • спољашњи Оба уређаја (FOCS, FOICS) су спољашњи сензори

  14. Главни дeо овог уређаја је мерна глава у облику прстена која садржи Фарадејев кристал (TGGG-Gadolinium Gallium Gamet Terbium)

  15. Шематски приказ експеримента за мерење струје уз помоћ шанта и FOCS-a

  16. Електронски процесорски блок

  17. Постоје три тачке мерења (MP1, MP2, MP3) • MP1 – мерна тачка за неоптерећену (MP1a) и оптерећену (MP1b) пумпу генератора А2, респективно • MP2 – мерна тачка за 630 kVA, 6.3/0.4 kV трансформатор филтра генератора А2 • MP3 – мерна тачка за тиристорску побуду генератора А2

  18. Фотографија поставке за мерење струје

  19. Приказ резултата на рачунару

  20. Тотална хармонијска дисторзија

  21. Развој FOICS-а ( Fiber Optic Impulse Current Sensor) за тестирање високонапонске опреме Да би се конструисао FOICS, прво мора да се одредe кључни захтеви: • естимацијa Фарадејевог угла ротације кад се мери импулсна струја • одређивање пропусног опсега мереног сигнала • проценa системске функције преноса

  22. Приказ поставке за мерење импулсних струја уз помоћ Фарадејевог ефекта

  23. Поставка експеримента

  24. Резултати експеримента

  25. Закључци • Чело таласа које је приказано на FOICS-у скоро савршено се поклапа са номиналним челом импулсне струје (8 s). Чело таласа које се види на шанту је у појединим случајевима ниже од номиналне вриједности (7.4 μs). То је разлог што је декларисана вриједност за T1за шант 7.12 μs. Због тога релативна грешка T1има позитивне вредности. • Релативна грешка T2је негативна што указује на то да се струјни импулсни талас региструје брже уз помоћ FOICS-а него уз помоћ шанта.

  26. Предност магнетно-оптичких метода у односу на класичне струјне трансформаторе Предност оптичких струјних сензора су: • не садрже уље, самим тим не могу да експлодирају • нема сатурације приликом мерења струја квара • не садрже гвожђе тако да се не јавља ферорезонантни ефекат • не постоји хистерезисни ефекат • излаз је фибер оптички кабл (не постоји опасност од високог напона у празном ходу) • мали су и лаки • имуни су на електромагнетске сметње

  27. Предност магнетно-оптичких метода у односу на класичне струјне трансформаторе Предност се постиже и употребом оптичких влакана: • мали губици (0.15 dB/km –неколико пута мање него код бакра) • знатно шири опсег – 1 GHz за мултимодно влакно, а 100GHz за мономодно • оптичка влакна се праве тако да су лакша од бакарних, ужа су, мања и много су еластичнија • нема утицаја сметњи између два вода ако су постављени један поред другог • вештачки материјал је у питању тако да је јефтинији од бакра, цена бакра остаје константна годинама, а цена оптичких влакана опада

  28. Недостаци магнетно-оптичких метода у односу на класичне струјне трансформаторе Недостаци су: • Лакше се ломи од бакарног кабла • Релативно је нова технологија, тек од 80-тих почињу више да се користе тако да се не зна како се понашају после дужег низа година експлоатације • Пријемници и предајници су скупи, много скупљи од класичних

  29. У последњих 20 година постигнут је велики помак у развоју и практичној примени неконвенционалних уређаја за мониторинг и дијагностику високонапонских постројења • Већ су се појавили одређени уређаји који су конкурентни традиционалним уређајима ценом, а наравно и перформансама, па се у скоријој будућности очекује све масовнија примена ових уређаја.

More Related