
Принципы сенсорного обнаружения
Принципы сенсорного обнаружения включают обнаружение изменений состояния поляризации света, вызванных различными физическими явлениями. К ним относятся:
• Эффект Поккельса: изменения поляризации, вызванные электрическим полем.
• Эффект Фарадея: изменения поляризации, вызванные магнитным полем.
• Фотоупругость: изменения поляризации, вызванные механическими напряжениями.
• Термокромические эффекты: изменения характеристик света, вызванные колебаниями температуры.
• Механические вибрации: изменения пространственного распределения света, вызванные механическими вибрациями.
Высоковольтный газовый прерыватель с оптоволоконными хроматическими датчиками
На рисунке показана схема высоковольтного газового прерывателя, на которой выделены различные типы оптоволоконных хроматических датчиков, используемых для мониторинга различных параметров. Эти датчики включают:
• Датчики давления газа: мониторинг давления газа в баке прерывателя и камере поршня с использованием датчиков давления Фабри-Перо.
• Датчики потенциала контакта: измерение разности потенциалов между контактами.
• Датчики тока короткого замыкания: обнаружение токов короткого замыкания в системе.
• Датчики температуры: мониторинг температуры контактного стержня.
• Датчики перемещения контактов: использование хроматических линейных шкал для измерения перемещения контактов.
• Датчики механических вибраций: обнаружение вибраций во время работы.
• Датчики излучения дуги: мониторинг излучения, испускаемого дугой во время прерывания.
Данные о временных изменениях при работе выключателя
Данные о временных изменениях ключевых параметров при работе выключателя следующие:
• Давление в камере поршня: измеряется с помощью датчика давления Фабри-Перо.
• Перемещение контактов: контролируется с помощью хроматической линейной шкалы.
• Механические вибрации: обнаруживаются во время работы выключателя.
Эти данные предоставляют ценные сведения о условиях, возникающих во время процесса прерывания тока короткого замыкания. Анализ этой информации позволяет лучше понять работу прерывателя, что способствует улучшению его производительности и надежности.
Перевод и отредактированная версия
Принципы сенсорного обнаружения
Принципы сенсорного обнаружения включают обнаружение изменений состояния поляризации света, вызванных различными физическими явлениями. К ним относятся:
• Эффект Поккельса: изменения поляризации, вызванные электрическим полем.
• Эффект Фарадея: изменения поляризации, вызванные магнитным полем.
• Фотоупругость: изменения поляризации, вызванные механическими напряжениями.
• Термокромические эффекты: изменения характеристик света, вызванные колебаниями температуры.
• Механические вибрации: изменения пространственного распределения света, вызванные механическими вибрациями.
Высоковольтный газовый прерыватель с оптоволоконными хроматическими датчиками
На рисунке показана схема высоковольтного газового прерывателя, на которой выделены различные типы оптоволоконных хроматических датчиков, которые были развернуты. Эти датчики включают:
• Датчики давления газа: мониторинг давления газа в баке прерывателя и камере поршня с использованием датчиков давления Фабри-Перо.
• Датчики потенциала контакта: измерение разности потенциалов между контактами.
• Датчики тока короткого замыкания: обнаружение токов короткого замыкания в системе.
• Датчики температуры: мониторинг температуры контактного стержня.
• Датчики перемещения контактов: использование хроматических линейных шкал для измерения перемещения контактов.
• Датчики механических вибраций: обнаружение вибраций во время работы.
• Датчики излучения дуги: мониторинг излучения, испускаемого дугой во время прерывания.
Данные о временных изменениях при работе выключателя
Данные о временных изменениях ключевых параметров при работе выключателя следующие:
• Давление в камере поршня: измеряется с помощью датчика давления Фабри-Перо.
• Перемещение контактов: контролируется с помощью хроматической линейной шкалы.
• Механические вибрации: обнаруживаются во время работы выключателя.
Такие данные, взятые вместе, предоставляют информацию о различных условиях, возникающих во время процесса прерывания тока короткого замыкания, что позволяет получить более глубокое понимание работы прерывателя.