[实用新型]光纤电流传感器有效
| 申请号: | 201821588640.9 | 申请日: | 2018-09-27 |
| 公开(公告)号: | CN209387723U | 公开(公告)日: | 2019-09-13 |
| 发明(设计)人: | 何毛 | 申请(专利权)人: | 北京希卓信息技术有限公司 |
| 主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;G01R15/24 |
| 代理公司: | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 | 代理人: | 唐双 |
| 地址: | 102200 北京市昌平*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光纤光栅 光纤电流传感器 传动件 伸缩件 磁场 波长变化量 波长变化 载流导线 灵敏度 体积小 形变量 形变 抵接 申请 测量 传递 检测 灵活 | ||
本申请公开了一种光纤电流传感器,该光纤电流传感器包括伸缩件、传动件及光纤光栅,光纤光栅与传动件连接,伸缩件抵接或连接于传动件,以使得伸缩件在磁场的作用下发生形变时,通过传动件将伸缩件的形变量传递至光纤光栅,进而通过光纤光栅的波长变化检测产生磁场的电流的大小。通过上述方式,本申请的光纤电流传感器可以直接通过光纤光栅的波长变化量得到载流导线中电流的大小,且其体积小,结构简单,电流的测量灵敏度高,使用灵活便捷。
技术领域
本申请涉及光纤电流传感器技术领域,特别是涉及一种光纤电流传感器。
背景技术
电流测量装置一般是通过被测电流产生的磁场大小来实现对电流的测量的,目前常用的电流测量装置有霍尔传感器、各向异性磁阻(AMR)传感器、巨磁阻(GMR)传感器、罗氏线圈、磁光玻璃传感器或全光纤传感器。其中,霍尔传感器由于灵敏度低,往往采用铁磁材料通过聚磁效应来提高灵敏度及精度;采用磁光玻璃和全光纤作为传感器单元的电流传感器,虽然具有宽量程的优点,但是其测量精度、温度特性差,且功耗偏大;而单个的TMR传感器的线性测量范围比霍尔传感器的要低,不能够支持超大的电流的测量。
除此之外,现有技术中的电流传感器还存在结构复杂、价格昂贵,使用不方便等问题。
发明内容
本申请提供一种光纤电流传感器,能够解决现有技术中电流传感器的结构复杂、灵敏度低价钱昂贵的问题。
为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供一种光纤电流传感器,所述光纤电流传感器包括伸缩件、传动件及光纤光栅,所述光纤光栅与所述传动件连接,所述伸缩件抵接或连接于所述传动件,以使得所述伸缩件在磁场的作用下发生形变时,通过所述传动件将所述伸缩件的形变量传递至所述光纤光栅,进而通过所述光纤光栅的波长变化检测产生所述磁场的电流的大小。
本申请的有益效果是:提供一种光纤电流传感器,在闭合通电电路中,光纤电流传感器中伸缩件在磁场的作用下发生形变带动光光纤光栅的波长发生变化,根据光纤光栅的波长变化量可直接测出闭合电路中通电电流的大小,无需外接电流表来测量电流,其使用更加方便和灵活,且本申请的光纤电流传感器体积小,结构简单,其电流的测量灵敏度高。
附图说明
图1是本申请光纤电流传感器一实施方式的结构示意图;
图2是本申请图1中A-A处一实施方式的截面示意图;
图3是本申请图1中B-B处一实施方式的截面示意图;
图4是本申请图1中C-C处的一实施方式的截面示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
闭合电路中产生电流,电流通过导体时在导体(即电流)周围产生一定范围大小的磁场,将本申请中的光纤电流传感器放置于该磁场周围根据光纤电流传感器中光纤光栅的波长变化量、磁场大小、以及光纤电流传感器距离载流导线的距离可以得到产生该磁场的载流导线的电流大小。且本申请的光纤电流传感器的具体结构和实现原理请参阅下文的具体描述。
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