分布式光纤温度测量技术应用大学城220V电线电缆解决方案

随着电网的快速发展和城市网络改造过程的加快电网中电缆的比例显着增加电缆火灾事故的发生频率也随之增加传统的电缆防火方法是在电缆的裸露部分安装防火盒但这些方法非常被动效果不明显不可能及时了解电缆温度也不能有效防止火灾事故因此为了有效防止电缆火灾事故的发生有必要设计一种智能光纤温度测量系统实时监测电缆的温度分布式光纤测温技术是一种较好的电缆温度测量技术在国内具有广阔的应用前景

分布式光纤测温
分布式光纤温度测量技术原理

分布式光纤温度测量技术是一种实时在线多点的光纤温度测量技术它能实时监测空间温度场它是一种新型智能电缆温度监测技术广泛应用于工业过程控制分布式光纤温度测量技术可以实现电缆温度测量中光纤沿线测量点的连续实时测量电缆温度实时测量可在1-30公里范围内实现空间定位精度小于0.5米温度分辨率高达0.5摄氏度可实现电缆温度的实时连续测量连续自动测量在广泛的多点测量应用中效果更佳分布式光纤温度测量技术主要应用光时域反射原理和光纤后拉曼散射温度的影响分布式光纤温度测量技术作为一种新型的智能温度测量技术具有许多优点和特点分布式光纤温度测量技术可以实现大规模多点高精度的温度测量可以实现自动测量为电缆绝缘在线检测提供可靠的技术支持
分布式光纤温度测量技术的应用
以大学生城市220KV 1号线和2号线隧道环境监测系统为例系统环境是220KV线路1和2线的架空线与电缆线混合的线路电缆部分位于整条线路的中间电缆的程度是1.7公里整个监控系统由计算机可编程逻辑控制器(PLC)和分布式光纤电缆温度测量系统控制电缆的温度隧道中的水可燃气体和其他电缆环境通过计算机软件和PLC进行监控实时远程监控分析电缆隧道潜在危险的发生远程报警信息该系统主要包括计算机光纤通信传感器等由主机多路开关等组成

分布式光纤温度测量系统的布置

整个电缆温度测量电缆的长度为4.2公里电缆的两个核心用作通信信道温度信息连接到供电公司的局域网并配置相应的设备具体结构如图1所示

分布式光纤测温系统的实现

采用带485总线的可编程控制器(PLC)连接温度测量系统的上位机和传感器各测量单元上位机和温度测量控制层连接成一个完整的网络系统实现集中测量和报警信息的集中显示实现集中管理和控制效果
分布式光纤温度测量技术可以实现自动连续实时的监测及时掌握控制区内电缆的温度变化对各种危险信息及时预警主机放置在室内工作站中感温电缆与主机相连沿电缆敷设每0.5米设置一个监测点进行连续监测充分了解电缆的工作情况及时将监测点的电缆信息传送到监测控制站显示监测信息如每月报警数据事故报警数据异常电缆温度平均电缆温度数据等温度传感器具有优良的热传导机械化等特点它们不仅可以传输温度信号还可以传输信号通道它们可以在电缆的不同位置接收光纤发出的信号接收温度信息并在各种复杂环境中监测电缆温度
光信道切换多路复用器是一种控制光路的装置起到切换光路的作用不受外部波长等的影响具有较高的测量精度可与温度测量主机连接并执行功能切换。 。选择起始通道和结束通道并通过光学开关自由切换主界面可以显示当前电缆的实时监控温度变化
当温度测量系统中电缆温度异常时首先记录异常温度数据和具体位置信息对异常数据进行分析和分类并及时发出报警信息其次通过继电器传送声光等报警信息通过以太网将报警信息传送到已建立的地址报警信息通过COM端口及时传输到工控站在处理报警信息的过程中可以对电缆温度测量数据进行分析

分布式光纤测温

分布式光纤温度测量系统可以在任何复杂环境中及时获取电缆温度信息和变化温度测量系统可设置一个或多个监测点和报警温度点如果环境中的电缆温度异常当电缆温度异常变化时如果电缆温度达到设定温度或超过设定温度电缆的温度曲线将在工作站的系统中显示温度测量系统随时向PLC发送报警信息内部程序在接收到各监测点的指令后可根据设定的温度数据控制电缆的环境它可以打开排气系统自动关闭防火门防止火灾蔓延确保整个系统处于安全的控制和控制环境中

分布式光缆温度监测技术由先进的DTS技术支持电缆沿着电缆铺设它可以实现沿着电缆的各个温度信息的连续性监测并实时掌握电缆的动态信息和温度变化配置电缆非常有价值分布式光缆温度监测技术还可实现电缆温度变化的实时在线监测并可设置多个监测点的预警信息防止发生危险事故根据电缆的温度可以确定电缆的负载变化优化电缆的负载有效提高电缆的容量提高电缆的使用效率分布式光缆温度监测技术通过智能控制技术改善了传统技术的不足提高了我国电缆的运行水平降低了电缆事故的发生率