光纤测温系统主机:荧光寿命测温原理

荧光材料的发光机理

在高能射线的照射下处于基态的荧光物质分子通过吸收光线跃迁到第一电子激发态由于激发态是不稳定的所以荧光物质分子最终降回到基态在降落过程中会发出一种可见光通常把这种光称之为荧光当高能射线的激励光撤去后荧光物质还会持续发光一段时间这时的荧光即称为余辉

荧光寿命测温原理

荧光物质从激发态返回到基态时放出辐射发出荧光激励光撤去后荧光材料持续发光的时间被称为荧光衰落时间或荧光寿命通常记作 τ
荧光余辉的衰落直至消失是光的淬灭过程温度的升高使参与吸收光能的电子数增多荧光的淬灭过程时间缩短所以荧光物质所处的温度高低决定了光的淬灭过程的长短也就是荧光寿命的长短荧光寿命的测温原理正是基于这种温度相关性

 

开关柜光纤测温仪的优点

为有效避免电力事故的发生达到安全生产的工业要求开关柜运行状态监测系统的设计要完全符合相关安全规章制度的要求这就导致了对开关柜的研究受以下开关柜特殊性的限制
首先是开关柜的封闭性开关柜空间密闭且各个隔室呈封闭状态一般的测量仪器很难放入其中即使能放进去也需要测量仪器的探头尺寸特别小巧其次是开关柜内部强烈的电磁干扰以及恶劣的运行环境柜内设备长期处于高电压大电流的运行状态这会导致其内部具有强烈的电磁干扰使得测量数据不准确从而影响测温装置的可靠性考虑到开关柜研究的这些特殊性福州华光天锐利用荧光光纤测温和数据无线通信相结合的方式实现开关柜触头温度的监测光纤传输的是光信号不受开关柜内电磁干扰的影响将光纤探头直接埋设在高压开关柜内触头上不仅避免了无线传感器测温供电不易的问题荧光测温系统主机仪还具有抗电磁干扰探头尺寸小可以伸到狭小空间易于安装电绝缘等优点另外还兼具无线传输数据无需人工巡检的功能满足了开关柜测温环境特殊性的要求

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