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特殊测温光纤材料区别

来源: 发布时间:2024年04月20日

DTS系统特点:灵活性:DTS监测系统的监测是连续的,可设置多级定温报警,如30℃初报警,40℃预报警,50℃采取措施等,并且可以根据现场环境情况进行修正;为避免误报发生,在设定定温报警的同时,还可以设定温升速率报警,或定温和差温结合报警。报警控制区可编程,并可按照用户的要求进行分区,可针对环境变化设置800-1000个/通道不同报警控制区域。扩展性:DTS系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,有1、2、4、8及16路可以选择。u兼容性:DTS系统可以通过以太网网口、RS232接口,向终端用户控制系统(如平板PC)提供分区、温度及报警信息。实时监测电缆的温度,及时发现潜在的故障。特殊测温光纤材料区别

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分布式光纤测温系统主要由测温主机、测温光缆组成。测温光缆敷设在隧道内高压电缆表面,每根测温光缆测量一根电缆;测温光缆同时具备信息传输功能,可将测温信息送至测温主机。测温主机实时监测被测对象的温度,一旦探测到温度异常,立即通过声光报警器等提示运维值班人员。可靠性高,不存在监测盲区,反应迅速准确、连续;内置多种接口,易于系统扩展与集成,配置便捷,可单独编程、授权配置;系统具备实时在线监测电缆表面温度的功能,具备集温度测量、分区设置、报警设置、报警判断等功能于一体的集成操作界面。系统应具备定温预警、报警和差温报警等功能;系统具备系统自检和异常温度报警处理功能,自检出系统异常和温度异常时,可支持外部接点发出报警信号;系统具备自动校准能力,防雷击、耐高压、安全性高,使用寿命长;系统采用总线架构,传感器可扩展性强;温度测量、分区设置、报警设置、报警判断、报警输出等工作均直接由光纤测温主机来完成,中间环节少,报警迅速,系统可靠性高;內置国际通用的ModbusTCP协议,可方便的与第三方系统进行数据传输和系统融合。特殊测温光纤材料区别光纤测温技术可以实现远距离和高精度的温度测量。

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电缆温度监测系统通过敷设在高压电缆上的分布式光纤来感应电缆的实时温度变化,并通过光纤测温主机将温度数据从光信号中解调出来,传送给综合监控系统的集中监控计算机。高压电缆的金属护套是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护套上产生环流。外护套的绝缘状态差、接地不良。金属护套接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。当电缆金属护套环流出现异常时会产生几方面的危害:1、造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;2、使电缆外护套破损,出现多点接地现象。外护套破损后,金属护套被腐蚀,既增加了主绝缘水树枝老化的几率,又易诱发局部放电和电树枝;3、直接影响电缆线路的载流量,产生较大的电流损耗,浪费资源,有关电缆载流量计算经验表明,金属护套环流异常对载流量的影响可达30%-40%,当金属护套环流异常时,电缆允许载流量不能超过额定载流量的60%。DTS电缆护套电流监测系统可以实时监测到高压电缆护套接地电流,当接地电源有异常变化时及时发出报警,保障电力电缆安全运行。

    DTS同时实现温度测量和空间定位功能,其中温度测量利用光纤自发拉曼(Raman)散射效应,空间定位基于散射信号的回波时间(OTDR技术)。高速驱动电路驱动激光器发出一窄脉宽激光脉冲,激光脉冲经波分复用器后沿传感光纤向前传输,激光脉冲与光纤分子相互作用,产生多种微弱的背向散射,包括瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动,产生温度不敏感的斯托克斯(Stokes)光和温度敏感的反斯托克斯(Anti-Stokes)光,两者的波长不一样,经波分复用器分离后由高灵敏的探测器所探测。光纤中的Anti-Stokes光强受外界温度调制,Anti-Stokes与Stokes的光强比值准确反映了温度信息;不同位置的拉曼散射信号返回探测器的时间是不一样的,通过测量该回波时间即可确定散射信号所对应的光纤位置;结合高速信号采集与数据处理技术,可快速、准确地获得整根传感光纤的温度分布信息。 精确测温,实时测温,测温光纤为您的决策提供有力支持。

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    DTS测温主机测试方法一、主要工具:DTS测温主机一台,温度计一个,水槽一个,显示器一个,鼠标键盘一套,钢尺一把;二、议题:1,DTS测温主机的定位精度测试;2,DTS测温主机的空间分辨率测试三、测试方法:1,选择2000m光缆的尾端位置任取5m左右的测温光缆做成测试圈1,丢入热水中,观察DTS主机上的曲线,待温度稳定以后(即温度曲线出现平台且不在变化),记录此时测试圈平台的起点位置和温度为基准点,在测试圈1后再隔一段长度以后再做一个测试圈2(记录两个测试圈之间的距离),将测试圈2丢入热水中,观察DTS主机上的曲线,待温度稳定以后(即温度曲线出现平台且不在变化),记录此时测试圈平台的起点位置和温度为测量点,算出测量点和基准点之间的距离和实际距离进行比较。2,选择2000m光缆尾端处5m光缆做成一个测试圈,放入热水中(在热水中放入温度计测量其温度),等待设备测量曲线温度稳定以后将设备测得的温度和温度计上面的温度做对比。记录测试圈温度上升/下降沿的起始点的位置和温度值,然后算出测量值,测量值乘以百分之八十得到的数据作为其空间分辨率,测试圈上升沿和下降沿选取的为主如下图所示。 光纤测温技术为航空航天领域提供精确的温度数据。北京管道测温光纤施工

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在现代工业和科研领域,温度监测是一项至关重要的任务。传统的温度测量方法,如热电偶热敏电阳等,虽然在一定程度上满足了测量需求,但在某些特殊环境下,如强电磁场、高温高压或化学腐蚀性环境中,这些方法往往显得力不从心。在这样的背景下,测温光纤技术应运而生,以其独特的优势在温度监测领域开辟了新天地。测温光纤,也称为光纤温度传感器,是一种基于光纤传感技术的新型温度测量设备。它利用光纤作为传感元件,通过测量光纤中光的物理特性变化来确定温度,这种技术的主要在于光纤中的拉曼散射效应,即光在光纤中传播时,由于分子振动引起的散射现象。通过分析散射光的强度和波长变化,可以精确地测量光所在位置的温度。特殊测温光纤材料区别