[实用新型]一种共用阀光接收和分配装置有效
申请号: | 200720173375.3 | 申请日: | 2007-09-26 |
公开(公告)号: | CN201114077Y | 公开(公告)日: | 2008-09-10 |
发明(设计)人: | 查鲲鹏;温家良;汤广福;贺之渊 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院 |
主分类号: | H04B10/12 | 分类号: | H04B10/12;H04L12/28 |
代理公司: | 信息产业部电子专利中心 | 代理人: | 郭禾 |
地址: | 100085北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 共用 接收 分配 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力技术领域,特别涉及一种共用阀光接收和分配装置。
背景技术
在大功率高压阀试验装置中,用不同试验装置对试品阀完成各种不同试验,通常都需要辅助阀协助完成。其中,辅助阀的触发方式为光电触发,即触发信号经过光纤传输到阀元件控制单元(TCU),经TCU光电转换后触发阀,触发时将辅助阀的高电位和地电位隔离。
如图1所示,为现有的光分配器与其他设备连接技术的原理示意图,一般情况下,装置1正向阀触发与监控信号通过3根光纤传输到光分配器1,反向阀触发与监控信号通过3根光纤传输到光分配器2,光分配器1和光分配器2最多分成16路光信号,分别对晶闸管阀触发和监控,但是,这种技术存在如下缺点:
(1)一个光分配器只能对应一套上级传输装置,多套装置无法共用一套光分配器;
(2)光分配器一般最多只能分成16路光信号输出,不能满足同时输出48路光信号的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种共用阀光接收和分配装置,只需一根触发光纤引入光分配器,实现了一个光接收器接收多套试验装置的触发信号,采用一个光发射器回报多套试验装置的回报信号。
本实用新型的共用阀光接收和分配装置,包括光接收器和光分配器,其中,光分配器,通过两根光纤与外部的触发与监控设备相连接;光接收器,通过96根光纤与外部的触发与监控设备相连接。
其中,所述光分配器中的两根光纤,一根为正向阀触发光纤,另一根为反向阀触发光纤。
其中,所述光接收器中的96根光纤,其中48根为正向阀回报光纤,另48根为反向阀回报光纤。
其中,所述光接收器包括,光电转换模块和电光转换模块,其中,光电转换模块,用于将光信号转换成多路触发电信号后发送至电光转换模块;电光转换模块,用于将电信号转换成光信号,通过光纤传输信号。
其中,所述光分配器包括,光电转换模块和电光转换模块,其中,光电转换模块,用于将光信号转换成多路触发电信号后发送至电光转换模块;电光转换模块,用于将电信号转换成光信号,通过光纤传输信号。
此外,所述共用阀为半控型晶闸管或者全控型绝缘栅双极晶体管、门极关断晶闸管、集成门极换向晶闸管。
本实用新型的有益效果是:依照本实用新型的共用阀光接收和分配装置,有如下优点:1)采用光纤传输光信号,很好地隔离了高低电位;2)光分配良好,无光功率损耗;3)各套装置分别只需一根触发光纤引入光分配器,即可完成共用阀的触发;4)光接收良好,无光功率损耗;5)可扩展成任意多套装置共用;6)装置可靠、体积小。
附图说明
图1为现有的光分配器的结构示意图;
图2为多套装置共用阀光分配器、光接收器的结构示意图;
图3为光分配器与其他装置连接的示意图;
图4为光接收器与其他装置连接的示意图;
图5为光分配器的结构示意图;
图6为光接收器的结构示意图。
具体实施方式
以下,参考图1~6详细描述本实用新型的共用阀光接收和分配装置。
如图2所示,为本发明的多套装置共用阀光分配器、光接收器的结构示意图。
具体地,如图3所示,为光分配器与其他装置连接的示意图。其中,触发与监控设备1和2各通过两根光纤连接至光分配器上,其中,一根为正向阀触发光纤,另一根为反向阀触发光纤。
如图4所示,为光接收器与其他装置连接的示意图。其中,触发与监控设备1和2各通过96根光纤连接至光接收器上,其中,48根为正向阀回报光纤,另48根为反向阀回报光纤。
如图5所示,为光分配器的结构示意图。如图6所示,为光接收器的结构示意图,该光接收器,用于区分共用阀TCU回报光信号,根据全套装置工作情况,将回报信号分别传输给触发与监控设备1和2等装置;
其中,光分配器和光接收器中分别包含有光电转换模块和电光转换模块,其中光电转换模块,用于将光信号转换成电信号,以便生成多路信号;电光转换模块,用于将电信号转换成光信号,以便通过光纤传输信号。
需要说明的是,设置光电转换和电光转换模块的原因在于,将输入的1路光信号转换成电信号,可以转换成所需的任意多路光信号,可扩展性非常好;而现有的光分配器没有光电转换和电光转换模块,只能将3路光信号转换成最多16路光信号,受到光信号功率的限制不能转换成更多路光信号,可扩展性差。此外,可通过生成的多路触发信号进行脉冲识别。
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