Як реалізувати прикладну конструкцію волоконно-оптичного пірометра?

Як реалізувати прикладну конструкцію волоконно-оптичного пірометра?

Система вимірювання температури волоконно-оптичних волокон поділяється на три види: вимірювання температури флуоресцентного волокна, розподілене вимірювання температури волокна та вимірювання температури волоконної решітки.
1, вимірювання температури флуоресцентного волокна
Моніторинговий хост флуоресцентної волоконно-оптичної системи вимірювання температури встановлено в шафі моніторингу диспетчерської, а на консолі оператора встановлено моніторинговий комп'ютер для дистанційного моніторингу.
Встановлення оптоволоконного термометра
Волоконно-оптичний термометр встановлено на задній стінці панелі приладів у верхній частині передньої частини шафи розподільного пристрою для полегшення майбутнього технічного обслуговування.
Встановлення волоконно-оптичного датчика температури
Волоконно-оптичні датчики температури можна встановлювати безпосередньо на контакти розподільного пристрою. Основний теплогенератор розподільного пристрою розташований у місці з'єднання статичних та рухомих контактів, але ця частина захищена ізоляційною оболонкою, і простір всередині дуже вузький. Тому конструкція волоконно-оптичного датчика температури повинна повністю враховувати цю проблему, а встановлення аксесуарів слід враховувати для забезпечення безпечної відстані від рухомих контактів.
Для встановлення в розподільній шафі кабельні з'єднання можна використовувати спеціальний клей, який буде прикріплений до датчика в кабельних з'єднаннях після використання спеціальних стяжок, що закріплюються.
Вирівнювання шафи: кабелі та косички шафи повинні проходити вздовж кутів шафи вздовж лінії або йти до спеціального слота разом із вторинною лінією, щоб полегшити подальше обслуговування шафи.
2, розподілене вимірювання температури за допомогою оптоволоконного волокна
(1) використання розподіленого волоконно-оптичного датчика температури для вимірювання температури кабелю та інформації про місцезнаходження для виявлення сигналу, передачі сигналу, для досягнення виявлення неелектроенергії, іскробезпечного та вибухобезпечного стану.
(2) Використання вдосконаленого розподіленого волоконно-оптичного зондування температури як вимірювальної одиниці, передова технологія, висока точність вимірювання; (3) Розподілене волоконно-оптичне зондування температури для визначення температури кабелю та інформації про місцезнаходження для виявлення сигналу, передачі сигналу, іскробезпечного та вибухобезпечного виконання.
(3) Розподілений температурочутливий волоконно-оптичний кабель з тривалим робочим діапазоном температур від -40 ℃ до 150 ℃, до 200 ℃, широкий спектр застосування.
(4) Режим вимірювання з однією петлею детектора, просте встановлення, низька вартість; може залишатися резервним осердям; (5) Оптоволоконний кабель з датчиком температури в режимі реального часу, діапазон температур від -40 ℃ до 150 ℃, до 200 ℃, широкий спектр застосування.
(5) відображення температури кожного розділу в режимі реального часу, а також можливість відображення історичних даних та кривої змін, середньої зміни температури; (6) система може використовуватися в широкому спектрі застосувань; (7) система може використовуватися в широкому спектрі застосувань.
(6) Компактна структура системи, простий монтаж, легке обслуговування;
(7) За допомогою програмного забезпечення можна встановити різні значення попередження та сигналізації відповідно до фактичної ситуації; режим сигналізації різноманітний, включаючи сигналізацію фіксованої температури, сигналізацію швидкості підвищення температури та сигналізацію різниці температур. (8) За допомогою програмного забезпечення здійснюється запит даних: точковий запит, запит запису сигналізації, запит за інтервалом, запит історичних даних, друк виписки.
3, вимірювання температури волоконної решітки
На електростанціях та підстанціях,оптоволоконнийСистема вимірювання температури на основі дифракції може використовуватися для контролю температури оболонки кабелю, траншей і кабельних тунелів, відіграючи роль охорони силових кабелів. У цей час необхідно вимірювати температуру за допомогою волоконно-оптичних датчиків, прикріплених до поверхні кабелю. За допомогою системи вимірювання температури на основі дифракції волоконно-оптичної дифракції можна отримувати дані про температуру поверхні кабелю в режимі реального часу, а також дані про струм, що протікає через кабель, для побудови відповідних кривих. Це дозволяє визначити температурний коефіцієнт серцевини кабелю. Залежно від різниці між температурою поверхні кабелю та температурою серцевини, можна отримати залежність між струмом та температурою поверхні кабелю. Ця залежність може слугувати основою для безпечної експлуатації енергосистеми.


Час публікації: 31 жовтня 2024 р.

  • Попередній:
  • Далі: