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封面
光学电流互感器理论、方法与应用
内容简介
前言
第1章 绪论
第2章 光学电流互感器的传感机理分析
第3章 自适应光学电流互感器
第4章 光学电流互感器的多物理场分析
第5章 光学电流互感器的信号处理方法
第6章 光学电流互感器的测试方法
第7章 光学电流互感器的其他技术
参考文献
封底
本书论述了Faraday磁光效应的光学电流互感器的原理、建模、光学传感、信号处理和测试方法等,包括Faraday磁光光学传感机理分析,自适应光学电流互感器的理论技术体系,光学传感多物理场COMSOL分析,光学传感信号处理方法,光学电流互感器的测试方法,以及光学电流互感器的其他技术等。
电流互感器的使用方法1、电流互感器极性检查 :电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单...
装安装步骤如下:电流互感 器P1面对电流进线方向互感器的两 接线端子 一端接 电流表。出电流表后, 另一端并接接地。
可以这么说。电流互感器在一次回路和二次回路之间起隔离作用。一般只需要一次电流互感器就可以了。电流互感器二次输出额定电流一般为5A。5A一般直接接二次仪表。有时,设计二次仪表时,不希望直接处理5A这样的...
光学电流互感器在继电保护中的应用
传统的电磁式电流互感器在高压输电线的继电保护应用中由于其检测原理所带来的弊端越来越明显,已经无法适应现在高压输电对继保装置的要求。与此同时基于法拉利磁光效应的光学电流互感器,由于其测量精度、可靠性较高,完全可以胜任如今高压输电的要求,所以成为了继电保护领域的研究热点。
基于比较测量法的光学电流互感器
提出采用永久磁体作为参考源应用于光学电流互感器中 ,对随环境因素改变的材料Verdet常数及线性双折射进行实时补偿的比较测量法 运用矩阵光学理论对该方法进行了理论分析 ,并进行了相关实验 ,实验结果证明了该方法的可行性 设计的传感单元采用了点式传感头 ,具有结构简单的特点 ,适合于在高电压环境中应用
批准号 |
50377011 |
项目名称 |
实用化光学电流互感器补偿理论与方法研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0701 |
项目负责人 |
李红斌 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
华中科技大学 |
研究期限 |
2004-01-01 至 2006-12-31 |
支持经费 |
25(万元) |
将基于法拉第磁光效应的光学测量法和比较测量法原理相结合,形成光学电流互感器(以下简称OCT)的一种新型传感机理与补偿方法:采用永久磁铁产生的标准磁场巧妙地构成高电压环境下的测量参考信号,利用同一光路同时测量参考信号产生的磁场和被测电流产生的磁场,再按照比较测量法的原理对解调后得到的信号进行处理,就可以将实现了对Verdet常数及外界因素完全补偿的被测电流信号真实地还原出来。该方法克服了以往补偿方法的缺点,实施起来非常方便,既不需要任何精确的入射光偏振态的调整,也不需要复杂的传感头结构。测量准确度只和参考信号的稳定度有关,可以实现对外界温度、振动等干扰因素及材料本身性能变化(包括Verdet常数和其他因素)的实时完全补偿。它的研究不仅在理论上填补了国内外空白,也是国民经济重要的应用基础研究课题。
作为优化国土空间开发格局和区域协调发展的重大举措,国家和省级主体功能区规划相继颁布实施,而市县层面如何落实主体功能区规划仍处于探索阶段。《空间功能分区理论·方法与应用实践》通过地理学和经济学等相关理论的回顾,总结提出空间功能分区的理论基础,构建空间功能分区方法体系及其在无锡市区、苏州市域、宁波市海岸带等不同空间尺度应用实践,以期丰富区域规划编制理论和方法,也期为规范、高效、科学的空间管理实践提供指导。
《空间功能分区理论·方法与应用实践》可供政府管理和决策部门以及区域与城市规划、人文地理学、区域公共管理学等领域的研究人员和高等院校师生参考、阅读。