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公开(公告)号:CN111175557A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811342254.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: G01R15/24
Abstract: 本发明公开了一种高精度的光纤电流互感器,包括采集单元、保偏光缆、传感环圈及导线抱箍,其中,采集单元通过保偏光缆与传感环圈连接,传感环圈上套有导线抱箍。本发明的优点是,1)本发明克服了过去光纤电流互感器单母线结构测量精度有限的技术现状,创新性地提出了光纤电流互感器综合等效匝数的概念,可以根据额定电流和精度要求来设计该参数;2)本发明通过在传感环圈外设计安装一种多匝导线缠绕结构,可通过联合增加导线匝数和光纤匝数来提高光纤电流互感器的综合等效匝数并进而大大提升测试精度,能满足直流换流站不平衡电容塔等特殊应用条件下对安培级甚至更微小交直流电流测量的需求。
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公开(公告)号:CN105277211B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201410351899.1
申请日:2014-07-23
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于误差确定方法,具体涉及一种光纤陀螺刻度系数误差确定方法。它包括:步骤一:初始化,安装惯导系统,旋转,记录惯性系统输出的航向角、姿态角以及陀螺温度;步骤二:标定,升温,旋转360°,记录惯航向角、姿态角及陀螺温度;重复上述过程,直至系统温度升到工作温度上限;步骤三:数据处理,将航向角差除以360°,获得相应温度下的刻度系数误差;采用四阶多项式模型,拟合陀螺刻度系数误差与温度之间的变化规律。本发明的效果是:精度高,且标定工作量低。
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公开(公告)号:CN104950154B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201410125918.9
申请日:2014-03-31
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于全光纤电流互感器技术领域,具体涉及种高精度高可靠全光纤电流互感器。通过采用有源光学器件的冗余设计方法,使光源单元的输出光功率更稳定,提高了光源平均波长的稳定性。通过在光路系统中增加了消偏头,提高了光路系统的稳定性和测量精度。通过数字信号处理单元利用第二单模耦合器的两个输出端输出光的相关性,将两束光转换为电信号送入信号处理单元,利用数字电路相减法实现光源强度噪声的抑制,提高了信噪比,提高了系统的测量精度。通过全光纤电流互感器变比温度误差自动补偿技术,使低双折射光纤Verdet常数和波片相位延迟随温度变化造成的变比误差相互补偿,从而提高系统的全温测量精度。
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公开(公告)号:CN105301302A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410363280.2
申请日:2014-07-28
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: G01R3/00
Abstract: 本发明是一种高精度全光纤电流互感器传感环圈制作方法。包括如下步骤:1、搭建λ/4光纤波片制作的实验检测装置,产生的线偏振光作为信号光;2、熊猫保偏光纤一端与实验检测装置输出光的尾纤进行0°熔接;3、熊猫保偏光纤另一端与椭芯保偏光纤一端进行45°对轴熔接;4、采用截断法截取指定长度的椭芯保偏光纤制作λ/4光纤波片(5);5、若λ/4光纤波片(5)满足指定要求,进行步骤6,若不满足要求,重复步骤2~4;6、λ/4光纤波片(5)输出端与带有反射镜(3)的传感光纤(4)输入端进行0°熔接;7、进行保护和固定;8、水汽干燥和光纤内部应力释放。本方法提供一种高精度全光纤电流互感器传感环圈的制作方法,有效提高传感环圈的测量精度、稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN103887697A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201310556781.8
申请日:2013-11-11
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
IPC: H01S3/1055
Abstract: 本发明的目的是针对现有技术的缺陷,提供一种双程后向多光栅复合控制掺铒光纤光源。它包括顺次设置的,且信号连接的无制冷泵浦激光器、聚焦镜、掺铒光纤,在无制冷泵浦激光器与聚焦镜之间设置选频光栅和温度补偿光栅,聚焦镜的输出信号发送给掺铒光纤。掺铒光纤的正向输出端与反射镜光栅信号连接,信号经过反射镜光栅的反射后再次返回掺铒光纤,掺铒光纤反向输出端设置输出光谱滤波光栅,输出光谱滤波光栅的输出信号为整个装置的输出信号。本发明的有益效果是:本专利针对泵浦激光器输出中心波长漂移与输出光谱谱宽的变化,提出了采用多光栅复合控制方案,有效地控制了泵浦激光器的输出光谱谱宽变化和中心波长温度漂移。
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公开(公告)号:CN110986924B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201911186615.7
申请日:2019-11-28
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明提供了一种航向平滑方法,所述方法包括:实时获取陀螺仪输出角速率;获取当前时刻角加速度εk;对n个当前时刻角加速度εk进行平滑处理获取平滑后的角加速度基于待平滑的航向ψref、上一时刻平滑后的航向ψk‑1、陀螺仪输出角速率的输出周期T、平滑后的角加速度上一时刻平滑后的航向角速率ω2,k‑1、当前时刻陀螺仪输出角速率ω1,k获取当前时刻平滑后的航向角速率ω2,k;基于待平滑的航向ψref、上一时刻平滑后的航向ψk‑1、陀螺仪输出角速率的输出周期T、当前时刻平滑后的航向角速率ω2,k获取当前时刻平滑后的航向ψk。本发明的技术方案对航向进行平滑,平滑后的航向较好地跟踪了真实航向变化,且测量噪声大幅降低,在受干扰时段仍然保持了良好的航向精度;还使航向保持了优良的动态性能。
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公开(公告)号:CN106154010B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201510144187.7
申请日:2015-03-30
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种无骨架光纤电流传感环圈及其制造方法。本发明的无骨架光纤电流传感环圈,包括光缆、反射镜和1/4波片;所述光缆被先自上而下,后自下而上环绕成内外两圈,相邻的两根光缆之间紧密排布,并使用紫外光固化胶粘接;光缆的起始端和结束端并排设置,起始端与反射镜连接,结束端与1/4波片连接。本发明解决了有骨架传感环圈的骨架易受外界温度变化影响,从而对传感环圈产生作用,影响光纤电流互感器的测量精度的问题,提供的无骨架光纤电流传感环圈的敏感光纤的双折射率不易受外界环境温度变化的影响,全温测量精度稳定性好、可靠性高,保证了测量精度。
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公开(公告)号:CN105318867B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201410346407.X
申请日:2014-07-21
Applicant: 北京自动化控制设备研究所
Abstract: 本发明属于光纤陀螺,具体涉及一种制作带有温度传感器光纤陀螺的方法及其光纤陀螺。一种带有温度传感器光纤陀螺,包括作为核心的光纤环,在光纤环上设置温度传感器,光纤环和温度传感器共同设置在包裹胶粘剂中,温度传感器的数据输出线伸出包裹胶粘剂外,且光纤环和包裹胶粘剂满足κ胶·L胶=κ环·L环,其中κ胶,κ环分别表示包裹胶粘剂和光纤环的导热率,L胶,L环分别为包裹胶粘剂和光纤环的厚度。本发明的效果是:本发明的光纤陀螺提高了针对陀螺进行的温度输出曲线拟合精度,减小了补偿后陀螺的零位波动幅度,提高了光纤陀螺在使用温度范围内(‑40℃~60℃)的精度。
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