基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及電力檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電力傳感檢測(cè)系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,在電力系統(tǒng)張檢測(cè)電流的方法很多,有電磁場(chǎng)耦合檢測(cè)法,如常用的是電流互感器來實(shí)現(xiàn)間接檢測(cè),而在遠(yuǎn)程檢測(cè)電流時(shí),一般都是采用本地傳感端將電流電信號(hào)直接傳輸給遠(yuǎn)程控制端,且本地傳感端的供電直接就地取電,這樣導(dǎo)致:1、遠(yuǎn)距離傳輸電信號(hào),電信號(hào)損耗大,到遠(yuǎn)程控制端的電流電信號(hào)容易失真;2如果本體傳感端的電壓線出現(xiàn)短路,會(huì)導(dǎo)致本地傳感端中的設(shè)備斷電,而無(wú)法檢測(cè)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是:遠(yuǎn)程檢測(cè)電流時(shí),一般都是采用本地傳感端將電流電信號(hào)直接傳輸給遠(yuǎn)程控制端,且本地傳感端的供電直接就地取電,這樣導(dǎo)致:1、遠(yuǎn)距離傳輸電信號(hào),電信號(hào)損耗大,到遠(yuǎn)程控制端的電流電信號(hào)容易失真;2如果本體傳感端的電壓線出現(xiàn)短路,會(huì)導(dǎo)致本地傳感端中的設(shè)備斷電,而無(wú)法檢測(cè)。
[0004]為了解決以上問題,本發(fā)明采取的技術(shù)方案是:基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng),包括本地傳感端和遠(yuǎn)程控制端,所述本地傳感端包括電流傳感器、電流驅(qū)動(dòng)模塊、光發(fā)射器、光電轉(zhuǎn)換模塊和電壓調(diào)整模塊;所述遠(yuǎn)程控制端包括設(shè)有光信號(hào)解調(diào)模塊的遠(yuǎn)程主機(jī)和大功率光源,所述電流傳感器與電流驅(qū)動(dòng)模塊相連,所述電流驅(qū)動(dòng)模塊與光發(fā)射器相接,所述光發(fā)射器通過光信號(hào)傳輸光纖與遠(yuǎn)程主機(jī)中的光信號(hào)解調(diào)模塊連接,所述大功率光源通過供能光纖與光電轉(zhuǎn)換模塊連接,所述光電轉(zhuǎn)換模塊與電壓調(diào)整模塊連接,所述電壓調(diào)整模塊與電流驅(qū)動(dòng)模塊相連。
[0005]進(jìn)一步的,所述電流傳感器采用電子式電流傳感器。
[0006]進(jìn)一步的,所述光發(fā)射器采用低功率、低閾值電流激光器或LED。
[0007]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:將電流電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào),在通過光信號(hào)傳輸光纖傳輸給遠(yuǎn)程控制端,光信號(hào)傳輸速度快,且失真率低,適合遠(yuǎn)程傳輸,由于采取遠(yuǎn)程控制端的光源通過供能光纖給本地傳感端供電,即時(shí)本地傳感端的高壓線出現(xiàn)故障了,仍然可以保證本地傳感端正常工作。
【附圖說明】
[0008]圖1、本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0009]其中1、電流傳感器2、電流驅(qū)動(dòng)模塊3、光發(fā)射器4、光信號(hào)傳輸光纖 5、光信號(hào)解調(diào)模塊6、遠(yuǎn)程主機(jī)7、大功率光源8、供能光纖9、光電轉(zhuǎn)換模塊10、電壓調(diào)整模塊。
【具體實(shí)施方式】
[0010]結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明的【具體實(shí)施方式】進(jìn)行詳細(xì)說明。
[0011 ] 如圖1,基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng),包括本地傳感端和遠(yuǎn)程控制端,所述本地傳感端包括電流傳感器1、電流驅(qū)動(dòng)模塊2、光發(fā)射器3、光電轉(zhuǎn)換模塊9和電壓調(diào)整模塊10 ;所述遠(yuǎn)程控制端包括設(shè)有光信號(hào)解調(diào)模5塊的遠(yuǎn)程主機(jī)6和大功率光源7,所述電流傳感器I與電流驅(qū)動(dòng)模塊2相連,所述電流驅(qū)動(dòng)模塊2與光發(fā)射器3相接,所述光發(fā)射器3通過光信號(hào)傳輸光纖4與遠(yuǎn)程主機(jī)6中的光信號(hào)解調(diào)模塊5連接,所述大功率光源7通過供能光纖8與光電轉(zhuǎn)換模塊9連接,所述光電轉(zhuǎn)換模塊9與電壓調(diào)整模塊10連接,所述電壓調(diào)整模塊10與電流驅(qū)動(dòng)模塊2相連并為其供電。優(yōu)選的,所述電流傳感器可采用電子式電流傳感器,所述光發(fā)射器采用低功率、低閾值電流激光器或LED。
[0012]工作原理:電流傳感器將電流電信號(hào)傳輸給電流驅(qū)動(dòng)模塊,并利用電流驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)光發(fā)射器,將電流電信號(hào)轉(zhuǎn)換成電流光信號(hào),通過光信號(hào)傳輸光纖傳輸給光信號(hào)解調(diào)模塊,還原成電流電信號(hào),而遠(yuǎn)程主機(jī)進(jìn)行處理檢測(cè),另一方面,大功率電源通過供能光纖傳將光能傳輸給光電轉(zhuǎn)換模塊,光電轉(zhuǎn)換模塊將光能轉(zhuǎn)換為電源,而電壓調(diào)整模塊將電源調(diào)整為適合驅(qū)動(dòng)電流模塊的電源,給本地傳感端所有的設(shè)備供電。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng),其特征在于,包括本地傳感端和遠(yuǎn)程控制端,所述本地傳感端包括電流傳感器、電流驅(qū)動(dòng)模塊、光發(fā)射器、光電轉(zhuǎn)換模塊和電壓調(diào)整模塊;所述遠(yuǎn)程控制端包括設(shè)有光信號(hào)解調(diào)模塊的遠(yuǎn)程主機(jī)和大功率光源,所述電流傳感器與電流驅(qū)動(dòng)模塊相連,所述電流驅(qū)動(dòng)模塊與光發(fā)射器相接,所述光發(fā)射器通過光信號(hào)傳輸光纖與遠(yuǎn)程主機(jī)中的光信號(hào)解調(diào)模塊連接,所述大功率光源通過供能光纖與光電轉(zhuǎn)換模塊連接,所述光電轉(zhuǎn)換模塊與電壓調(diào)整模塊連接,所述電壓調(diào)整模塊與電流驅(qū)動(dòng)模塊相連。2.如權(quán)利要求1所述的基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述電流傳感器采用電子式電流傳感器。3.如權(quán)利要求1或者2所述的基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng),其特征在于,所述光發(fā)射器采用低功率、低閾值電流激光器或LED。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種基于光纖的遠(yuǎn)程供能的高壓線電流傳感檢測(cè)系統(tǒng),包括電流傳感器、電流驅(qū)動(dòng)模塊、光發(fā)射器、光電轉(zhuǎn)換模塊、電壓調(diào)整模塊、設(shè)有光信號(hào)解調(diào)模塊的遠(yuǎn)程主機(jī)和大功率光源,所述電流傳感器與電流驅(qū)動(dòng)模塊相連,所述電流驅(qū)動(dòng)模塊與光發(fā)射器相接,所述光發(fā)射器通過光信號(hào)傳輸光纖與遠(yuǎn)程主機(jī)中的光信號(hào)解調(diào)模塊連接,所述大功率光源通過供能光纖與光電轉(zhuǎn)換模塊連接,所述光電轉(zhuǎn)換模塊與電壓調(diào)整模塊連接,所述電壓調(diào)整模塊與電流驅(qū)動(dòng)模塊相連,本發(fā)明使用光信號(hào)傳輸速度快,且失真率低,適合遠(yuǎn)程傳輸,由于采取遠(yuǎn)程控制端的光源通過供能光纖給本地傳感端供電,即時(shí)本地傳感端的高壓線出現(xiàn)故障了,仍然可以保證本地傳感端正常工作。
【IPC分類】H04B10/25, G01R19/00
【公開號(hào)】CN104991105
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510412139
【發(fā)明人】高昇宇, 陳德風(fēng), 劉曉東, 顧承陽(yáng), 李鴻澤, 王光明, 王春寧, 張濤, 薛恒嵩, 潘榮, 陸毅, 張成先, 錢洪衛(wèi)
【申請(qǐng)人】國(guó)家電網(wǎng)公司, 江蘇省電力公司, 江蘇省電力公司南京供電公司, 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司, 上海波匯通信科技有限公司
【公開日】2015年10月21日
【申請(qǐng)日】2015年7月14日