
Principios de detección
Os principios de detección implican detectar cambios no estado da polarización da luz debido a diversos fenómenos físicos. Estes inclúen:
• Efecto Pockels: Cambios na polarización causados por un campo eléctrico.
• Efecto Faraday: Cambios na polarización causados por un campo magnético.
• Fotoelasticidade: Cambios na polarización debido ao estrés mecánico.
• Efectos termocrómicos: Cambios nas características da luz debido ás variacións de temperatura.
• Vibración mecánica: Cambios na distribución espacial da luz causados pola vibración mecánica.
Interruptor de alta tensión con soplido de gas e sensores cromáticos de fibra óptica
A figura ilustra un diagrama esquemático dun interruptor de alta tensión con soplido de gas, destacando os diferentes tipos de sensores cromáticos de fibra óptica despregados para monitorizar diferentes parámetros. Estes sensores inclúen:
• Sensores de presión de gas: Monitorizando as presións de gas no tanque do interruptor e na cámara do pistón usando sensores de presión Fabry-Perot.
• Sensores de potencial de contacto: Medindo a diferenza de potencial entre contactos.
• Sensores de corrente de fallo: Detectando correntes de fallo no sistema.
• Sensores de temperatura: Monitorizando a temperatura do talo de contacto.
• Sensores de desprazamento de contacto: Usando escalas lineares cromáticas para medir o movemento dos contactos.
• Sensores de vibración mecánica: Detectando vibracións durante a operación.
• Sensores de radiación de arco: Monitorizando a radiación emitida por arcos durante a interrupción.
Variación temporal de datos durante a operación do interruptor
A variación temporal de datos para parámetros clave durante a operación do interruptor son as seguintes:
• Presión da cámara do pistón: Medida usando un sensor de presión Fabry-Perot.
• Desprazamento de contacto: Monitorizado usando unha escala linear cromática.
• Vibración mecánica: Detectada durante a operación do interruptor.
Estes conxuntos de datos proporcionan información valiosa sobre as condicións que ocorren durante o proceso de interrupción da corrente de fallo. Ao analizar esta información xunta, pódese obter un mellor entendemento da operación do interruptor, levando a unha mellor prestación e fiabilidade.
Versión traducida e pulida
Principios de detección
Os principios de detección implican detectar cambios no estado da polarización da luz debido a diversos fenómenos físicos. Estes inclúen:
• Efecto Pockels: Cambios na polarización causados por un campo eléctrico.
• Efecto Faraday: Cambios na polarización causados por un campo magnético.
• Fotoelasticidade: Cambios na polarización debido ao estrés mecánico.
• Efectos termocrómicos: Cambios nas características da luz debido ás variacións de temperatura.
• Vibración mecánica: Cambios na distribución espacial da luz causados pola vibración mecánica.
Interruptor de alta tensión con soplido de gas e sensores cromáticos de fibra óptica
A figura mostra un diagrama esquemático dun interruptor de alta tensión con soplido de gas, indicando os diferentes tipos de sensores cromáticos de fibra óptica que foron despregados. Estes sensores inclúen:
• Sensores de presión de gas: Monitorizando as presións de gas no tanque do interruptor e na cámara do pistón usando sensores de presión Fabry-Perot.
• Sensores de potencial de contacto: Medindo a diferenza de potencial entre contactos.
• Sensores de corrente de fallo: Detectando correntes de fallo no sistema.
• Sensores de temperatura: Monitorizando a temperatura do talo de contacto.
• Sensores de desprazamento de contacto: Usando escalas lineares cromáticas para medir o movemento dos contactos.
• Sensores de vibración mecánica: Detectando vibracións durante a operación.
• Sensores de radiación de arco: Monitorizando a radiación emitida por arcos durante a interrupción.
Variación temporal de datos durante a operación do interruptor
A variación temporal de datos para parámetros clave durante a operación do interruptor son as seguintes:
• Presión da cámara do pistón: Medida usando un sensor de presión Fabry-Perot.
• Desprazamento de contacto: Monitorizado usando unha escala linear cromática.
• Vibración mecánica: Detectada durante a operación do interruptor.
Tal como se indica, estes datos en conxunto proporcionan información sobre as diversas condicións que ocorren durante o proceso de interrupción da corrente de fallo, permitindo obter un mellor entendemento da operación do interruptor.