光纖傳感器在電力系統的應用
在電功率傳感器中的應用
電功率是反映電力系統中能量轉換與傳輸的基本電量,電功率測量是電力計量的一項重要內容。隨著電力工業的迅速發展,傳統的電磁測量方法日益顯露出其固有的局限性,角位移傳感器,如電絕緣、電磁干擾、磁飽和等問題,數字式傳感器,因而人們一直在致力于尋找測量電功率的新方法。可以說光纖傳感器的出現給人們解決這一問題帶來了---。
一般說來,可以把傳感器看作由敏感元件有時又稱為預變換器和變換元件有時又稱為變換器兩部分組成。
敏感元件:能完成預變換的器件。
變換器:能將感受到的非電量變換為電量。
靜態特性是指對靜態的輸入信號,傳感器的輸出量與輸入量之間所具有相互關系。因為這時輸入量和輸
出量都和時間無關,所以它們之間的關系,即傳感器的靜態特性
可用一個不含時間變量的代數方程,或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸出量作縱坐標而畫出的特性曲線來描述。表征傳感器靜態特性的主要參數有:線性度、靈敏度、分辨力和遲滯等。
傳感器的靈敏度
靈敏度是指傳感器在穩態工作情況下輸出量變化△y對輸入量變化△x的比值。
它是輸出一輸入特性曲線的斜率。如果傳感器的輸出和輸入之間顯線---,則靈敏度s是一個常數。否則,它將隨輸入量的變化而變化。
靈敏度的量綱是輸出、輸入量的量綱之比。例如,傳感器廠家,某位移傳感器,在位移變化1mm時,輸出電壓變化為200mv,則其靈敏度應表示為200mv/mm。
當傳感器的輸出、輸入量的量綱相同時,河南傳感器,靈敏度可理解為放大倍數。
提高靈敏度,可得到較高的測量精度。但靈敏度愈高,測量范圍愈窄,穩定性也往往愈差。