通过光信号变化实现对弧光故障的快速检测和定位。其核心原理是利用光纤对电弧产生的光辐射(如紫外、可见光)或热效应敏感的特性,
将物理信号转化为可测量的光信号,进而触发保护机制。
1. 基于光辐射感知的弧光光纤
原理:电弧放电会产生强烈的光辐射(涵盖紫外到近红外波段),弧光光纤通过纤芯或包层材料对特定波长光的吸收、散射或透射特性,感知弧光的存在。例如:紫外敏感光纤对电弧产生的紫外光(如 200-400nm)响应显著,当电弧发生时,光纤中传输的光功率会因吸收紫外光而衰减,通过监测光强变化判断故障。
结构特点:纤芯材料:可能采用石英玻璃或特殊聚合物(如含紫外吸收剂的塑料光纤)。
包层与涂覆层:需屏蔽环境光干扰,仅允许电弧辐射光进入光纤。
2. 基于热效应感知的弧光光纤
原理:电弧产生的高温(可达数千摄氏度)会引起光纤材料的物理变化(如热膨胀、折射率变化),通过测量光纤的温度分布或应变间接判断弧光位置。典型技术:分布式光纤测温(DTS)或光纤光栅传感(FBG),利用光时域反射(OTDR)或光谱分析技术,实时监测光纤沿线的温度异常。
KINZ-CG01是一款光学点传感器具有自我监督功能。
与点传感器相遇的光被捕获并馈入塑料光纤 (POF)。自监督功能是通过两根光纤之间的内置耦合实现的。
KINZ-CG02 是一种微型连接器
用于将双工 POF 电缆连接到点传感器。基于 POF 的特殊传感器设计允许系统工程师避免电弧闪光区域和检测电子设备之间的任何电流接触。
KINZ-CG01 和KINZ-CG02 都是全面的弧光检测产品组合的一部分。 在结合传感器收发器 ,它们旨在用于检测电网中的电弧闪光事件.