发明名称 制造具有法拉第效应的固有温度补偿的光纤电流传感器的方法
摘要 本发明名称为制造具有法拉第效应的固有温度补偿的光纤电流传感器的方法。为了朝期望的温度依赖性来调谐光纤电流传感器的光纤延迟器(4),传感纤维(5)暴露于磁场或对应的电流并且测量传感器信号以及该信号对延迟器温度的依赖性。从该初始传感器信号和它的温度依赖性,可以确定对延迟器温度的依赖性等于期望值时的目标传感器信号。然后,延迟器(4)被热处理直至传感器信号达到该目标值。该方法避免需要在该调谐过程中重复测量温度依赖性。
申请公布号 CN102033147B 申请公布日期 2014.12.10
申请号 CN201010508343.0 申请日期 2010.09.30
申请人 ABB研究有限公司 发明人 R·韦斯特;A·弗兰克;K·博纳特;P·加布斯
分类号 G01R3/00(2006.01)I;G01R19/32(2006.01)I 主分类号 G01R3/00(2006.01)I
代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人 朱海煜;王忠忠
主权项 一种用于制造光纤电流传感器的方法,该光纤电流传感器包括将暴露于要测量的电流I的磁场的传感纤维(5),其中所述传感纤维(5)具有Verdet常数V和双折射线性相位延迟δ,耦合于所述纤维(5)用于在线性和椭圆偏振之间转换光的至少一个光纤延迟器(4),其中所述延迟器的慢轴处于相对于所述传感纤维的慢轴的角度45°‑β,其中β是所述延迟器的方位角,并且其中由所述延迟器导致的差分延迟ρ依赖于温度,其中延迟ρ的温度依赖性Q为<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mi>Q</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>&rho;</mi></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><mrow><mo>&PartialD;</mo><mi>&rho;</mi></mrow><mrow><mo>&PartialD;</mo><mi>T</mi></mrow></mfrac><mi></mi><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FSB0000125033040000011.GIF" wi="249" he="130" /></maths>以及控制单元(1),其产生依赖于电流导致的相移Δφ、特别地与所述相移Δφ成比例的传感器信号σ,该相移能够写为<img file="FSB0000125033040000014.GIF" wi="320" he="80" />其中<img file="FSB0000125033040000015.GIF" wi="79" he="91" />是法拉第相移其中<img file="FSB0000125033040000016.GIF" wi="281" he="75" />并且其中N是所述传感纤维(5)的环的数量,并且S是标度因子,所述方法包括步骤:暴露所述传感纤维(5)于磁场,在初始步骤中,测量所述传感器信号σ对所述延迟器(4)的温度T的依赖性A<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><mi>A</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>&sigma;</mi></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><mrow><mo>&PartialD;</mo><mi>&sigma;</mi></mrow><mrow><mo>&PartialD;</mo><mi>T</mi></mrow></mfrac><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FSB0000125033040000012.GIF" wi="274" he="148" /></maths>限定传感器信号σ对所述延迟器的温度T的目标依赖性<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><mi>B</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>&sigma;</mi></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><mrow><mo>&PartialD;</mo><mi>&sigma;</mi></mrow><mrow><mo>&PartialD;</mo><mi>T</mi></mrow></mfrac><mi></mi><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FSB0000125033040000013.GIF" wi="266" he="156" /></maths>从A、B、Q、δ和β确定所述延迟器(4)的热处理之前的初始传感器信号σ<sub>ini</sub>和所述延迟器(4)的热处理之后的目标传感器信号σ<sub>fin</sub>之间的比率r,其中<maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><mi>r</mi><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>&sigma;</mi><mi>fin</mi></msub><msub><mi>&sigma;</mi><mi>ini</mi></msub></mfrac><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FSB0000125033040000021.GIF" wi="199" he="121" /></maths>以及使所述延迟器(4)受到所述热处理并且测量所述传感器信号σ直到所述传感器信号σ已经大致上变化了所述比率r。
地址 瑞士苏黎世