32光纤光栅测温系统:采用紫外光在光纤中写入光栅,利用光栅受温度调制波长发生变化的原理,通过解析波长变化信息获得温度信息。其存在传感器尺寸较大、光栅存在长期高温状态下的退敏问题,可靠性待验证、价格昂贵等问题,且仅能构建温度监测系统,不能实现单面柜体配置,施工和调试过程较繁琐。
33荧光测温系统:在光纤末端镀上荧光物质,经过一定波长的光激励后,荧光物质受激辐射出荧光能量。由于受激辐射能量按指数方式衰减,衰减的时间常数根据温度的不同而不同,通过测量衰减时间,从而得出测量点的温度。该方法为光纤单点测温。利用稀土特种荧光物质的余辉时间与温度相关的原理,通过余辉时间获得温度信息,该项技术已被验证可用于超高压(750KV)变压器绕组温度的监测。传感器尺寸小、长期可靠性高、价格适中、不仅能实现单面柜体配置,亦可构建温度监测系统,施工和调试过程方便快捷。不足的是传感器长度目前基本上都在15M左右,温度解析只能在就地安置温度解调仪,再把解析后温度信号通过转接光纤或电缆传输到中控。光纤传感器损坏后更换的设置调校较为繁琐,因每个通道的光纤传感器和温度解调仪的通道是一对一,各个通道不能互换。需要厂家单独生产一根光纤传感器设置调校好后才能安装使用。不建议荧光光纤传感器在有油的场景使用,油对探头有一定腐蚀,会影响探头使用寿命和测量精度。
34阿珂法砷化镓光纤测温系统:在光纤末端加入砷化镓晶体,当光源发出多重波长的光照射到砷化镓晶体时,该晶体会依据温度吸收不同波长的入射光,同时将剩余没有吸收的波长的光反射回去。因此通过检测反射光的光谱,即可换算出测量温度。该方法为光纤单点测温。砷化镓光纤传感器是光探头,带隙随温度变化,可变光学滤波器,砷化镓材料属性不随时间变化,是真正的无源探头。在电气系统中,只有真正的无源,才是最安全的元件。光纤是迄今为止世界上最稳定的信号传输媒介。其稳定性是任何一款无线传输技术都无法比拟的,特别是在电磁环境中。相比无线测温探头可以控制材料成本,光纤探头生产是唯一性的,没有任何偷工减料的可能。传感物质为绝缘性材料,性能稳定,可靠性高。基于光谱分析,不受光源劣化、光纤弯折等强度相关参量变化的影响。全介质,不受EMI干扰,普遍应用于强电场、强磁场坏境中。耐高电压,耐化学腐蚀,低损耗。传感器体积小,感温部分仅有 03mm,导体使用 625um 光纤,柔软,可靠,安装过程中不易受损。 砷化镓芯片基于微纳加工工艺,一致性高,同编号的传感器之间可互换,无需校准,无漂移,不受技术制约。传感器长度可达到500m以上。 光源寿命>30年,在线监测,稳定性超过30年,是光纤点式测温最佳方案,已经广泛使用于国内外高精尖设备及大型超高压油浸式变压器绕组等温度监测。
荧光光纤测温探头华光天锐光纤测温具有电绝缘性好、抗电磁干扰、抗化学腐蚀、无污染等许多其它测温传感探头所无法比拟的优点,使得荧光传感探头不但在生物、医学等诸多领域应用,在电力工业也有着广泛的应用前景,它主要用于:电气设备高压仪器温度测量,发电机诊断系统及变压器绕组间的温度测量,高压断路器触头温度测量,高压电缆接头温度测量等。
1、10kV变压器温控仪采用SR-G华光荧光光纤温度传感器,温度传感器应装置在低压线圈内侧,靠近铁芯。探头的直径不大于3mm,宜将温度传感器深入线圈10厘米处。测温范围满足-30~150℃,测温精度满足+1℃(满量程+1%),显示分辨率满足01℃。温度传感器需与变压器本体一同进行工频耐压、短时电流、局放等试验。
2、断路器静触头或连接点须设置采用荧光光纤测温,通道数量不低于6个,分别设置每台开关柜断路器上下静触头的根部或母排连接处、电缆连接处﹐探头采用荧光光纤探头,探头的直径不大于3mm。
3、荧光光纤温度传感器为全介质,不受EMI干扰,探头的直径不大于3mm,测温误差不大于土1℃(满量程:±1%),工频耐压不低于120kV,温度传感器需与开关柜设备一同进行工频耐压、短时电流、局放等试验。
4、开关柜需装设弧光保护系统,故障保护时7ms内可输出跳闸信号。断路器和母线室做到精准保护,减少故障时影响范围。
5、总进线柜需装设电能品质记录仪,可连续记录不低于90天的电能参数,包含频率误差、电压(误差、突降、中断、不平衡、过电压、快速变化、闪烁强度)、2~63次谐波值、谐波电压畸变率。计量精度为02S级,带通讯接口,可回放记录数据及趋势波形。
1、测温光纤与测温光缆的区别可以理解成光纤与光缆的区别。
2、光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。 即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。
3、光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
北京中讯光普科技有限公司研发生产的DTS-PEFL-N-B是一款基于ns级MOPA结构的脉冲光纤激光器。特有的超高速 ns级脉冲发生器可产生最窄3ns高速种子激光,并可在一定范围内对脉冲宽度进行连续调节;采用掺铒光纤,高效率、泵浦功率耦合技术,保证了高峰值功率光脉冲输出。可编程激光器驱动器可通过串口实现对脉冲宽度、重复频率进行连续调节;针对DTS测温系统,设置外部触发模式输入及同步电信号输出,非常便于DTS测温系统进行集成,可使空间分辨率小于1m。优化光路结构与工艺参数避免产生受激布里渊散射(SBS);模块结构小巧,节省空间,适用于对体积、重量要求严格的应用场合。
(1)测量距离远,适于远程监控。(2)本征防雷。(3)抗电磁干扰,在高电磁环境中可以正常的工作(4)连续分布式测量(6)灵敏度高,测量精度高(7)寿命长,成本低,系统简单。该产品已成功应用于火灾监测报警、隧道、电缆温度监控、大坝渗漏及温度监牢、供热管道及油气管渗漏监测等各个领域。网线、光纤热缩管、MPO/MTP、光纤跳线、光纤适配器、光纤配线箱、光纤光缆等相关的最好用达标高质量的,这样才可以保障我们的通信传输,我们工地上一般用菲尼特的。
荧光式光纤温度测量模块是利用纯光学原理进行参数量测的温度传感器,抗电磁干扰、高压绝缘、尺寸微小、稳定可靠、灵敏度高、寿命长、本质安全,具有传统传感技术所无法比拟的优势。
不仅如此,即时在光纤温度传感器阵营,由于采用的技术路线不同,在解决上述特殊工业环境下的安全测温难题时,荧光式、光纤光栅、拉曼/布里渊、法布里腔和半导体光纤温度传感器在应用领域、信号解调、性能指标、参数漂移、稳定可靠性、探头结构和寿命、外形尺寸、生产工艺和成本方面,又表现出了很多的差异性。与其它技术路线比较,荧光式光纤温度传感器力拔头筹,测量范围可达-40℃~200℃,精度可达±005ºC,表现出了极好的长期稳定性和可靠性,显示出了极强的综合优势(见表格)。
根据上述特点,荧光式光纤温度传感器的细分市场定位于:高压电气设备监控(如发电机、变压器、开关柜、互感器等)、工业微波(如食品加工、硫化工艺、微波消解/萃取仪、消毒/干燥设备等)、磁医疗设备(如核磁设备、肿瘤热疗仪等)、石油化工/煤炭等防爆工业环境、航空/舰船/高端科研等具有高压、电磁干扰环境的温度监控市场。
荧光式光纤温度模块性能稳定,可靠性高,在工业应用中受到普遍青睐。它突破了高压、电磁场环境对电子元器件的束缚,填补了工业微波、大型电力设备等高压、电磁环境中安全温度监控和检测的技术空白,是高压、电磁、易燃易爆等特殊工业环境下在线温度监控技术的革命性重大突破。北京普罗迪科技有限公司为您提供
DTS全称为分布式光纤测温系统,是依据光纤背向拉曼散射的温度效应原理而生成的测温系统,能探测出沿光纤不同位置的温度变化,实现真正的分布式测量,在系统中光纤既是传输介质又是传感介质,不受电磁干扰,测量精度高。
DTS脉冲光纤激光器是这个系统中的核心部件,发出特定脉冲宽度和重复频率的脉冲光信号进入传输通道,激光器波长一般在1550nm,输出峰值功率一般在50W以内,内外调制可选,有数字同步信号。
北京中讯光普科技有限公司为您解答
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