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文檔簡介
1、光纖布拉格光柵(Fiber Bragg Grating,F(xiàn)BG)傳感器技術是光纖傳感中實用性最強、可靠性最高的傳感技術,同時也是目前國內(nèi)外研究的熱點之一。相比于其它傳感器,F(xiàn)BG傳感器具有體積小、重量輕、靈敏度高、電氣絕緣以及傳輸距離遠等諸多優(yōu)點。超磁致伸縮材料(Giant Magnetostrictive Material,GMM)是一種新型功能材料,比普通磁致伸縮材料的伸縮系數(shù)高幾十倍,且響應時間小于1μs。GMM與FBG材料構成的
2、新型電流互感器具有光學電流互感器的全部優(yōu)點,同時不易受光纖線性雙折射的影響?;贕MM-FBG的光纖光柵電流互感器,應用GMM材料對磁場敏感和FBG對應變敏感來實現(xiàn)電流檢測,但受GMM材料磁滯特性的影響,隨著被測電流的增加,GMM材料的磁滯特性明顯,磁致伸縮材料的應變與磁感應強度之間的關系呈非線性,電流互感器的輸入與輸出信號也呈非線性關系,導致電流互感器的輸出信號存在相位差,且波形發(fā)生畸變,降低了電流互感器的測量精度,因此解決GMM-F
3、BG光纖光柵電流互感器的非線性問題勢在必行。
本文研究了基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的光纖光柵電流互感器非線性校正系統(tǒng),分析GMM材料的磁滯特性,設計出了具有實時非線性校正處理功能的電流測試系統(tǒng),通過參數(shù)可變曲線擬合算法完成數(shù)據(jù)的非線性校正。本文主要以Altera公司的EP4C16F型號的FPGA為核心處理單元,利用 FPGA控制外部 ADS805和 DA902實現(xiàn)信號的采集與轉換
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