电缆分布式光纤测温系统厂家

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​电力电缆具有跨越地理范围广故障偶发性强故障点难以快速定位灾难损失大的特点电力电缆局部绝缘故障会导致电缆局部温升最终将破坏电缆绝缘甚至发生火灾目前常用的火警预防灭火系统方式有绕包防火包带加装防火槽盒设置防火门阻断等手段但这些方法都是电力电

缆已经发生故障并且恶化后被动触发的其响应的滞后性往往给电力系统带来重大损失传统方式并不能发现潜在的微弱故障以便维修人员能够提前进行预处理避免火灾发生而且灭火系统本身成本很高其功能和经济上的有效性也尚待验证因此能够有效地对运行中的电力电缆温度状态进行实时的监控尽早地发现电缆中潜在破坏性故障并对故障点准确定位对电力运营单位具有重要的战略意义

传统温度传感技术主要采用以电信号为基础的热电偶热电阻等传感器这些技术相对成熟并且具有结构简单测量精度高成本低等特点但是以电信号传输的传统温度传感技术应用在存在强电磁干扰或易燃易爆的高压电力设备场合下一般只能用于有限个点的温度测量并且其信号极易受到电磁干扰同时采用传统方式温度传感器实现电缆温度的分布测量是不经济的实现难度大由于光纤具有体积小重量轻电绝缘性好耐化学腐蚀灵敏度高响应快防爆防燃成本低抗电磁干扰等特点随着光纤技术发展近年来采用光纤结构的温度传感器受到越来越多学者和厂商的关注

分布式光纤测温技术可实现沿光纤连续分布的温度场测量该技术是利用一根光纤作为延伸的传感元件光纤上任意一点既是敏感单元又是其他敏感单元的信息传输通道可获得被测量沿光纤分布的空间和时间变化突破了传统的单点测量的模式实现对整条电缆线路温度的在线监测

针对原有电缆线路可采用外部安装的方式沿电缆全线进行测温光纤的敷设用塑料扎带将带有不锈钢管封装的测温光纤捆绑与电缆外护套上即可这种外部安装测温光纤的方式操作简单安装成本低

根据拉曼散射原理分析温度对反斯托克斯光的调制且利用斯托克斯光作为参考光减小系统噪声依据光时域反射基本理论给出了距离定位解析表达式设计了最大可测距离40KM测温精度1 ℃空 间分辨 率1m 的分布式光纤温度传感器系统通过搭建实验系统系统中人工预置加热点可实现沿光纤长度方向的温度检测该系统技术参数适合于电力电缆的在线温度检测可为电缆的潜在故障导致的微弱温升进行检测同时可对故障点进行准确定位

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