JPH0242367A - 光ファイバー式微少電流検出器 - Google Patents

光ファイバー式微少電流検出器

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JPH0242367A
JPH0242367A JP19317188A JP19317188A JPH0242367A JP H0242367 A JPH0242367 A JP H0242367A JP 19317188 A JP19317188 A JP 19317188A JP 19317188 A JP19317188 A JP 19317188A JP H0242367 A JPH0242367 A JP H0242367A
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voltage
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capacitor
emitting diode
optical fiber
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Katsuaki Senba
仙波 克秋
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Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd
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Meidensha Corp
Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 A、産業上の利用分野 本発明は検電碍子などの高電圧微少電流の検知に適した
光ファイバー式微少電流検出器に関する。
B8発明の概要 本発明は微少電流回路内に全波整流回路を設けて、その
整流電流でコンデンサを充電し、コンデンサに発生する
電圧eのV+、Vzの2点電圧値でヒステリシス特性を
有するマイクロ・パワー電圧検出器回路で電圧−周波数
変換を行うと共に、この電圧−周波数変換回路中に転送
用発光グイオードを設けて、この発光ダイオードの点滅
回数を光ファイバーを介して受信側で数えることにより
、微少電流の平均値を求めるようにしたものである。
C1従来の技術 従来、高電圧検知装置は、コンデンサ型又は高抵抗型検
電碍子を用いて第3図のように高電圧VHをコンデンサ
、高抵抗などの高インピーダンスZ12.Znで分圧し
て、インピーダンスZnに生ずる電圧Voを、■電圧計
、■入力段に絶縁アンプを用いたデジタル電圧計、■ボ
ッケル素子を用いた光ファイバー式電圧計などを用いて
測定している。
D0発明が解決しようとする課題 しかし■のアナログ電圧計は定期点検用には便利である
が、自動計測用の常時監視には不適である。
■のデジタル電圧計は絶縁アンプの入・出力間や人力−
電源間の絶縁に限界があり、更に人力信号線から処理回
路へのノイズが進入するのを防ぐには完全ではない。
■の光ファイバー式電圧計は光学系部品を用いており、
価格の点で問題がある。
又、■の場合、ノイズを処理回路本体に進入させない方
法として、第4図のように検知器である送信部7と受信
部8との間を光ファイバー9によりつなぐことが考えら
れるが、この場合、絶縁アンプlOの出力電圧を周波数
に変換する電圧−周波数変換回路V/Fには、安定した
電源を供給する必要があるため、送信部7に別電源Es
を設ける必要がある。
ところで、前記高電圧検知装置の高電圧は高インピーダ
ンスに流れる微小電流を検知しても知ることができる。
本発明は高電圧検出装置の微少電流の検出に適しており
、この微少電流の検出に用いた場合、前記高電圧検知装
置の欠点を解決できる光ファイバー式微少電流検出器を
提供することを目的としている。
91課題を解決するための手段 本発明は微少電流回路と直列に全波整流回路を設け、こ
の全波整流回路の出力側にコンデンサを接続し、このコ
ンデンサと並列にその充電電圧を電源とすると共にその
充電電圧が所定の電圧に達したことを検出してそれより
低い所定の電圧までその充電電荷を放電させる2点電圧
値でヒステリシス特性を有するマイクロ・パワー電圧検
出器を用いた電圧−周波数変換回路を設け、この変換回
路の放電回路中に発光ダイオードを接続し、この発光ダ
イオードの点滅回数を光ファイバーを介して受信側で一
定時間計数するようにしたものである。
F9作用 全波整流回路の出力側に接続されたコンデンサの充電速
度は微少電流に比例する。2点電圧値でヒステリシス特
性した比較回路であるマイクロ・パワー検出器を用いた
電圧−周波数変換回路によって前記コンデンサの充電電
圧が所定値に達するとそれより低い所定値までその充電
電荷が放電され、又充電により充電電圧が所定値に達す
ると放電するという動作を繰返す。しかして所定時間内
の放電回数は微少電流に比例するので、放電回路内に設
けた発光ダイオードの所定時間内の発光を光ファイバー
を介して受光し計数することにより微少電流値を知るこ
とができる。
G、実施例 実施例について図面を参照して説明すると、第1図にお
いて、Zは検電碍子の高インピーダンス、1は高インピ
ーダンZと直列に接続された全波整流回路、Coは全波
整流回路1の出力側に接続されたコンデンサ、2はコン
デンサCOΩ端子電圧を電源とし、この端子電圧を検出
するマイクロ・パワー電圧検出器、3はコンデンサGo
の端子電圧を電源とし、マイクロ・パワー電圧検出器2
の出力で制御されるトランジスタ、Rは抵抗、4はトラ
ンジスタ3のコレクタ回路に抵抗Rと共に直列に接続さ
れた発光ダイオード、5は光ファイバー、6は内部にカ
ウンタを有する受光回路である。
次に第1図の動作を説明するに、高電圧VHにより高イ
ンピーダンスZに流れる微少電流1oが全波整流回路1
で整流され、コンデンサCOを充電する。
一方、マイクロ・パワー電圧検出器2は第2図に示すよ
うにヒステリシス特性をもった電圧比較回路である。し
かしてコンデンサCoの充電電圧eがVlに達すると、
マイクロ・パワー電圧検出器2に出力が出てトランジス
タ3をONさせて発光ダイオード4をBのOFF状態か
らCのON状態にする。このためコンデンサcoは発光
ダイオードを通じて放電し、コンデンサCoの電圧eが
V、よりVtに下がると、検出器2の出力は停止してト
ランジスタ3をOFFとするので、発光ダイオード4は
DのON状態からEのOFF状態となる。
コンデンサcoは充電され続けているので、充電電圧e
はV、より再びVlに上がるので、前記同様にして発光
ダイオード4はON、OFFを繰り返して点滅する。
コンデンサGoの充電の速さは微少電流Ioの大きさ、
即ち、高電圧VHに比例するので、コンデンサGoの電
圧eがV、よりvIになる充電時間は高電圧vHの電圧
に比例して早くなる。このため一定時間の発光ダイオー
ド4の点滅回数は高電圧V H(平均値)に比例する。
しかして、発光ダイオード4の点滅を光ファイバー5を
介して送り、これを先受回路6で受光して電圧に変換し
、点滅に応じた電気パルスを受光回路6内のカウンタで
一定時間カウントすることにより、微少電流1o又は高
電圧V)lの平均値を知ることができる。
H1発明の効果 本発明は、以上説明したように構成されているので、以
下に記載されるような効果を奏する。
(1)コンデンサの充・放電のくり返し動作により放電
で消費するエネルギを用いて転送用の発光ダイオードを
発光させているので、検知する電流が極めて微少な電流
でも確実に動作する。
(2)検知する電流回路内に整流回路を設けてコンデン
サを充電しているので、検知する電流は交流、直流どち
らでもコンデンサに充電される電荷量に比例した発振周
波数が得られる。
(3)電源電圧変化に対しヒステリシス特性をもった電
圧比較回路であるマイクロ・パワー電圧検出器を使用し
て、コンデンサの充電電圧を電源とし、コンデンサの充
・放電を制御しているので、従来必要であった検出器側
の一定した電圧の電源が不要となる。
(4)部品点数が少なく、低価格、高信頼性のものがで
きる。
(5)周波数に変換した信号が光ファイバーによりノイ
ズ・フリーで長距離で送ることが可能であるから、監視
システムのCPUへ信号を取り込み易くなる。
(6)真空バルブの真空度低下時の放電電荷の測定にも
利用が可能である。
(7)光フアイバ一方式なので、相間電圧の測定のよう
に検知側を大地間に対して浮かせた測定も可能である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本願発明の一実施例を示す回路図、第2図はマ
イクロ・パワー電圧検出器の動作説明図、第3図は従来
検電碍子の説明図、第4図は従来光ファイバー転送型デ
ジタル電圧計の回路図である。 l・・・余波整流回路、2・・・マイクロ・パワー電圧
検出器、4・・・発光ダイオード、5,9・・・光ファ
イバー、6・・・受光回路、7・・・送信部、8・・・
受信部、IO・・・絶縁アンプ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)微少電流回路と直列に全波整流回路を設け、この
    全波整流回路の出力側にコンデンサを接続し、このコン
    デンサと並列にその充電電圧を電源とすると共にその充
    電電圧が所定の電圧に達したことを検出してそれより低
    い所定の電圧までその充電電荷を放電させる2点電圧値
    でヒステリシス特性を有するマイクロ・パワー電圧検出
    器を用いた電圧−周波数変換回路を設け、この変換回路
    の放電回路中に発光ダイオードを接続し、この発光ダイ
    オードの点滅回数を光ファイバーを介して受信側で一定
    時間計数するようにした光ファイバー式微少電流検出器
JP63193171A 1988-08-02 1988-08-02 光ファイバー式微少電流検出器 Expired - Lifetime JP2701343B2 (ja)

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