RU93025947A - MAGNETOOPTIC MEASURING PERMANENT MAGNETIC FIELDS AND CURRENTS - Google Patents

MAGNETOOPTIC MEASURING PERMANENT MAGNETIC FIELDS AND CURRENTS

Info

Publication number
RU93025947A
RU93025947A RU93025947/25A RU93025947A RU93025947A RU 93025947 A RU93025947 A RU 93025947A RU 93025947/25 A RU93025947/25 A RU 93025947/25A RU 93025947 A RU93025947 A RU 93025947A RU 93025947 A RU93025947 A RU 93025947A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic fields
coil
accordance
film
current
Prior art date
Application number
RU93025947/25A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2035049C1 (en
Inventor
В.А. Варнавский
С.В. Лебедев
Н.А. Толокнов
Original Assignee
В.А. Варнавский
С.В. Лебедев
Н.А. Толокнов
Filing date
Publication date
Application filed by В.А. Варнавский, С.В. Лебедев, Н.А. Толокнов filed Critical В.А. Варнавский
Priority to RU93025947A priority Critical patent/RU2035049C1/en
Priority claimed from RU93025947A external-priority patent/RU2035049C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2035049C1 publication Critical patent/RU2035049C1/en
Publication of RU93025947A publication Critical patent/RU93025947A/en

Links

Claims (1)

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения магнитных полей постоянных и электромагнитов, а также для бесконтактного измерения постоянных токов в системах питания электроустановок. Работа устройства основана на использовании эффекта Фарадея в магнитооптической пленке с плоскостной анизотропией, намагниченность которой зависит от внешних магнитных полей. Пленка расположена на оптическом контакте на гипотенузной грани призмы. Поляризованный свет от светодиода модулируется в пленке в соответствии с ее намагниченностью. Лучи с ортогональными поляризациями разделяются анализатором и детектируются фотодиодами, соединенными с дифференциальным усилителем. Сигнал с выхода дифференциального усилителя обрабатывается параллельно в двух каналах: первом, состоящем из фильтра нижних частот и компаратора, вырабатывающем управляющий сигнал в соответствии со знаком постоянной составляющей дифференциального фотосигнала, и втором, состоящем из фильтра верхних частот, синхронного детектора и компаратора, вырабатывающего управляющий сигнал в соответствии со знаком синхронно детектированной второй гармоники фотосигнала. Сигналы обоих каналов поступают на вход коммутатора, управляемого детектором нуля. Выход коммутатора соединен с входом усилителя тока, питающего катушку, служащую для компенсации внешних магнитных полей. Для устранения влияния коэрцитивности и обеспечения работы устройства на второй гармонике подмагничивающего тока используется вторая катушка, соединенная с генератором высокочастотного сигнала. По величине тока через катушку судят об измеряемых величинах.The device relates to a measuring technique and can be used to measure the magnetic fields of permanent and electromagnets, as well as for contactless measurement of direct currents in power systems of electrical installations. The operation of the device is based on the use of the Faraday effect in a magneto-optical film with plane anisotropy, the magnetization of which depends on external magnetic fields. The film is located on the optical contact on the hypotenuse edge of the prism. Polarized light from an LED is modulated in a film in accordance with its magnetization. Rays with orthogonal polarizations are separated by an analyzer and detected by photodiodes connected to a differential amplifier. The signal from the output of the differential amplifier is processed in parallel in two channels: the first, consisting of a low-pass filter and a comparator, generating a control signal in accordance with the sign of the fixed component of the differential photosignal, and the second, consisting of a high-pass filter, a synchronous detector and a comparator, generating a control signal in accordance with the sign of the synchronously detected second harmonic of the photosignal. The signals of both channels are fed to the input of the switch controlled by the zero detector. The switch output is connected to the input of a current amplifier supplying a coil, which serves to compensate for external magnetic fields. To eliminate the influence of coercivity and ensure the operation of the device at the second harmonic of the magnetizing current, a second coil is used, which is connected to a high-frequency signal generator. The magnitude of the current through the coil is judged on the measured values.
RU93025947A 1993-04-30 1993-04-30 Magnetic optical meter of permanent magnetic fields and direct currents RU2035049C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025947A RU2035049C1 (en) 1993-04-30 1993-04-30 Magnetic optical meter of permanent magnetic fields and direct currents

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93025947A RU2035049C1 (en) 1993-04-30 1993-04-30 Magnetic optical meter of permanent magnetic fields and direct currents

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2035049C1 RU2035049C1 (en) 1995-05-10
RU93025947A true RU93025947A (en) 1995-07-20

Family

ID=20141351

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93025947A RU2035049C1 (en) 1993-04-30 1993-04-30 Magnetic optical meter of permanent magnetic fields and direct currents

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035049C1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5537038A (en) Magnetic flux measuring method and apparatus for detecting high frequency components of magnetic flux with high speed orientation
CN106526277B (en) A kind of Novel light path sensing unit for low pressure optical current sensor
EP0130706B1 (en) Electronic circuitry with self-calibrating feedback for use with an optical current sensor
US20200200838A1 (en) Magnetic field detection device and method of detecting magnetic field
US4956607A (en) Method and apparatus for optically measuring electric current and/or magnetic field
CN106291039A (en) Magneto-opitcal current transducer
RU93025947A (en) MAGNETOOPTIC MEASURING PERMANENT MAGNETIC FIELDS AND CURRENTS
KR910001400A (en) Magnetic field measuring device
RU93025946A (en) OPTOELECTRONIC MEASURING CONSTANT MAGNETIC FIELDS AND CURRENTS
JPS6166169A (en) Temperature compensation type current sensor
RU2035049C1 (en) Magnetic optical meter of permanent magnetic fields and direct currents
RU2035048C1 (en) Optoelectronic meter of permanent magnetic fields and direct currents
SU1180862A1 (en) D.c.stabilizer
Zhu et al. Design of surface magneto-optical kerr effect automatic measurement system based on LabVIEW
Sue et al. Development of an Optical Probe Current Sensor for Local and Narrow Area Measurement Using Magnetic Domain Reversal in Bi-Substituted Rare-Earth Iron Garnet Crystal
Yansong et al. Research and design of a new kind of optical current transducer
KR100288157B1 (en) Optoelectronic Overcurrent Protection Relay System
SU1339674A1 (en) Apparatus for determining magnetic characteristics of transformer
SU928274A1 (en) Magneto-optical hysteriograph
JP2000292460A (en) Horizontal optical ammeter
KR100563628B1 (en) Optical magnetic field sensor and apparatus for measuring optical magnetic field
SU702966A1 (en) Method of non-contact measurement of current carrier concentration in semiconductors
CN116953325A (en) Magnetic collecting type optical current sensor
SU947779A1 (en) Direct current pickup
SU699402A1 (en) Magnetooptical current transformer