光纖電流互感器的噪聲分析與信噪比優(yōu)化設計
本文關(guān)鍵詞:光纖電流互感器的噪聲分析與信噪比優(yōu)化設計 出處:《高電壓技術(shù)》2017年02期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:光纖電流互感器(FOCT)易受到各類噪聲的影響而導致其測量準確度下降,尤其是在一次電流較小時,因此提高其信噪比是FOCT的關(guān)鍵技術(shù)之一。通過全面分析FOCT的光信號噪聲、信號檢測噪聲及外界環(huán)境引入的噪聲源,給出了FOCT信噪比的計算方法,仿真了不同噪聲對信噪比的影響,并在此基礎上研制了樣機。結(jié)果表明:通過提高探測器接收光功率、增加傳感頭敏感光纖圈數(shù)以及選擇合適的閉環(huán)反饋相位調(diào)制偏置工作點等方法,可有效提高信噪比;以此為基礎設計的FOCT樣機,在額定電流為600 A時,可滿足0.2S級要求,1%額定電流下信噪比高達30.2 d B,比差0.61%,相差12.39′。提出的信噪比優(yōu)化設計方法,具有較大的實用價值,對FOCT的設計具有指導意義。
[Abstract]:Optical current transformer (FOCT) is easily affected by various noise due to the measurement accuracy decreased, especially at a lower current, thus improve the SNR of FOCT is one of the key technologies. Through the comprehensive analysis of FOCT optical signal noise, noise source signal detection noise and the external environment is introduced. Presents the calculation method of signal-to-noise ratio of FOCT, simulation of the effect of different noise on signal to noise ratio, and on the basis of this prototype is developed. The results show that by increasing the received optical power detector, optical fiber sensing head increase sensitive coil number and select the appropriate feedback phase modulation bias point method, which can effectively improve the channel noise; as a FOCT prototype based design, the rated current is 600 A, which can meet the demands of 0.2S, is as high as 30.2 D B signal-to-noise ratio difference under 1% rated current, 0.61%, a difference of 12.39 '. The signal-to-noise ratio is proposed for optimal design The method is of great practical value and is of guiding significance to the design of FOCT.
【作者單位】: 中國電力科學研究院;北京世維通科技發(fā)展有限公司;許繼集團有限公司;華中科技大學;易能乾元(北京)電力科技有限公司;湖北瑞華科技工程管理有限公司;
【基金】:中國電力科學研究院青年基金項目(電子式互感器白噪聲對電能計量影響研究)~~
【分類號】:TM452
【正文快照】: 0引言1光纖電流互感器(fiber optical current trans-——former,FOCT)是一種基于法拉第磁光效應原理的無源電子式電流互感器,具有抗電磁干擾、測量動態(tài)范圍大、頻帶寬、可測量直流、便于與高壓設備集成等優(yōu)點[1-4];谏鲜鰞(yōu)點,FOCT契合新一代智能變電站的建設需求。FOCT通
【參考文獻】
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,本文編號:1397662
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