
Principy čid
Principy čid zahrnují detekci změn polarizace světla v důsledku různých fyzikálních jevů. Tyto zahrnují:
• Pockelsův efekt: Změny polarizace způsobené elektrickým polem.
• Faradayův efekt: Změny polarizace způsobené magnetickým polem.
• Fotoplasticita: Změny polarizace způsobené mechanickým namáháním.
• Termochromní efekty: Změny charakteristik světla v důsledku změn teploty.
• Mechanické kmitání: Změny prostorové distribuce světla způsobené mechanickými kmitáními.
Vysokonapěťový přerušovač s plynnou výfukovou kompenzací a optickými vláknovými chromatickými čidly
Obrázek znázorňuje schéma vysokonapěťového přerušovače s plynnou výfukovou kompenzací, které zdůrazňuje různé typy nasazených optických vláknových chromatických čidel pro monitorování různých parametrů. Tato čidla zahrnují:
• Čidlo tlaku plynu: Monitorování tlaku plynu v nádrži přerušovače a v pístové komoře pomocí čidel tlaku Fabry-Perot.
• Čidlo potenciálu kontaktu: Měření rozdílu potenciálů mezi kontakty.
• Čidlo poruchového proudu: Detekce poruchových proudů v systému.
• Čidlo teploty: Monitorování teploty tělesa kontaktu.
• Čidlo pohybu kontaktu: Použití chromatické lineární škály pro měření pohybu kontaktů.
• Čidlo mechanického kmitání: Detekce kmitání během provozu.
• Čidlo radiace oblouku: Monitorování radiace vyzařované oblouky během přerušení.
Časové změny dat během provozu vypínače
Časové změny klíčových parametrů během provozu vypínače jsou následující:
• Tlak v pístové komoře: Měřen pomocí čidlo tlaku Fabry-Perot.
• Pohyb kontaktu: Monitorován pomocí chromatické lineární škály.
• Mechanické kmitání: Detekováno během provozu vypínače.
Tyto datové sady poskytují cenné informace o podmínkách, které nastávají během procesu přerušení poruchového proudu. Analýzou těchto informací lze dosáhnout lepšího pochopení funkce přerušovače, což vedou k zlepšení výkonu a spolehlivosti.
Překlad a vylepšená verze
Principy čid
Principy čid zahrnují detekci změn polarizace světla v důsledku různých fyzikálních jevů. Tyto zahrnují:
• Pockelsův efekt: Změny polarizace způsobené elektrickým polem.
• Faradayův efekt: Změny polarizace způsobené magnetickým polem.
• Fotoplasticita: Změny polarizace způsobené mechanickým namáháním.
• Termochromní efekty: Změny charakteristik světla v důsledku změn teploty.
• Mechanické kmitání: Změny prostorové distribuce světla způsobené mechanickými kmitáními.
Vysokonapěťový přerušovač s plynnou výfukovou kompenzací a optickými vláknovými chromatickými čidly
Obrázek ukazuje schéma vysokonapěťového přerušovače s plynnou výfukovou kompenzací, které indikuje různé typy nasazených optických vláknových chromatických čidel. Tato čidla zahrnují:
• Čidlo tlaku plynu: Monitorování tlaku plynu v nádrži přerušovače a v pístové komoře pomocí čidel tlaku Fabry-Perot.
• Čidlo potenciálu kontaktu: Měření rozdílu potenciálů mezi kontakty.
• Čidlo poruchového proudu: Detekce poruchových proudů v systému.
• Čidlo teploty: Monitorování teploty tělesa kontaktu.
• Čidlo pohybu kontaktu: Použití chromatické lineární škály pro měření pohybu kontaktů.
• Čidlo mechanického kmitání: Detekce kmitání během provozu.
• Čidlo radiace oblouku: Monitorování radiace vyzařované oblouky během přerušení.
Časové změny dat během provozu vypínače
Časové změny klíčových parametrů během provozu vypínače jsou následující:
• Tlak v pístové komoře: Měřen pomocí čidlo tlaku Fabry-Perot.
• Pohyb kontaktu: Monitorován pomocí chromatické lineární škály.
• Mechanické kmitání: Detekováno během provozu vypínače.
Tyto data dohromady poskytují přehled o různých podmínkách, které nastávají během procesu přerušení poruchového proudu, což umožňuje lepší pochopení funkce přerušovače a vedou k zlepšení jeho výkonu a spolehlivosti.