光纤测温怎么样?

光纤测温怎么样?

光纤测温怎么样? 这个问题华光天锐不能直接回答和您说光纤测温好不好光纤测温优点和缺点一句话说明光纤测温是否就一定比传统的pt100铂电阻测温红外测温方式好很多等等要根据不同厂家的具体测温需求情况进行详细的光纤测温解决方案分析光纤测温技术的特点 光纤测温技术是最近几年发展起来的新的测温技术而且已经在多个监测温度的地方体现出很多和其他测温方式不同的特点但是需要光纤测温系统的用户要了解光纤测温系统和其他开发的新技术也有相同的共同点光纤测温技术也不是万能的测温技术它主要的目的不是用来代替传统的测温方法而是对传统的铂电阻测温方法的补充和提高光纤能够充分发挥它的光学属性特点能够研发出新的测温解决方案适合在不同的环境领域技术应用的场合光纤测温技术的应用领域 光纤测温在强电磁场下的温度测量应用高频与微波加热方法在多个电磁场的场合领域应用正在向更多不同领域增加扩展高频的金属熔炼焊接与淬火橡胶的硫化木材与织物的烘干以及制药化工甚至烹调微波等光纤测温技术在这些不同的测温领域中的优势很大因为光纤没有导电部分引起的附加温度升高而且不会受到电磁场的干扰高压电器的温度测量光纤测温传感器可以应用在高压变压器绕阻热点的温度测量让高压变压器能够安全过载的运行使高压电力系统处于很好的功率分配状态光纤测温可以应用在各种高压装置比如发电机高压开关过载保护装置光纤测温系统可以应用在架空电力线和综合管廊底下电缆等还有易燃易爆物的生产过程测温不同设备的光纤温度测量光纤传感器在本质上是防火防爆元件光纤传感器不需要采取隔爆的手段有很大的安全性和可靠性与电学传感器相比较可以大大的降低成本也能提高测温的灵敏度比如大型化工厂的反应罐工作在高温高压状态化工厂反应罐表面温度特性的光纤测温系统实时监测可确保其正确工作将光纤沿反应罐表面铺设成感温网格这样反应罐产生的任何热点都能被及时监控可有效地预防因为温度升高产生的事故高温介质的温度测量桥梁安全检测华光天锐在大桥温度安全检测项目中可以使用光纤光栅传感器光纤传感器在检测大桥在各种情况下的应力应变和温度变化情况在大桥选定的端面上布设了光纤光栅应变传感器和光纤光栅温度传感器实现大桥的集中管理从测试结果来看光纤传感器所取得的测温数据与实际结果相同想了解更多关于光纤测温的信息可以咨询有限公司谢谢!

油浸式变压器使用荧光光纤测温

油浸式变压器使用荧光光纤测温

油浸式变压器使用荧光光纤测温 超高压油浸式变压器内部绕组温度实时监测是保障变压器可靠运行的重要部分, 现有的超高压油浸式变压器内部绕组温度是通过绕组温度计算模型推算而来变压器内部热点温度, 除了线圈发热通过热传递引起其他位置温度的变化外, 还与变压器线圈附近的磁通量有关, 通过模型推算变压器内部温度分布, 误差较大基于荧光余晖衰减特性与温度关系, 研究出一种荧光光纤温度传感技术, 给出了传感器荧光材料特性结构封装, 验证了传感器的测温精度和所使用材料的安全可靠性油浸式变压器荧光光纤温度监测系统已经成功应用500kV以上超高压等级油浸式变压器中, 实现了超高压油浸式变压器内部绕组温度真正意义上的在线监测为什么要使用荧光光纤温度传感器监测油浸式变压器绕阻温度 变压器是电网一次设备的重要组成部分, 变压器的绕组热点温度是决定其绝缘寿命的主要因素油浸式电力变压器温度测量技术受制于变压器内部环境高电压大电流高绝缘以及强电磁场干扰的影响, 基于传统电信号测量技术使用的热电偶热电阻传感器无法满足变压器内部绕组热点温度测量的技术需求目前, 适用直接测量变压器绕组温度的传感器只能选用光纤温度传感器半导体光纤温度传感器属于光强或波长调制型传感器, 实际使用过程中容易受到温度光源强度光纤微弯效益耦合损耗等因素的影响, 受干扰情况比较严重基于拉曼/布里渊散射的光纤传感器测量精度空间分辨率和测温范围相互制约, 保持几个摄氏度的测温误差, 其空间定位误差在1m左右, 对于变压器内部使用误差较大光纤光栅温度传感器基于波长信号解调, 但光纤光栅在原理上会受压力应力形变等等其他因素的干扰, 对光栅的封装要求非常高。 500KV油浸式变压器荧光光纤测温系统 伴随着光电子技术的发展, 荧光光纤温度传感器拥有体积小耐高温耐超高压抗腐蚀绝缘性能好性价比高不受应力振动干扰等诸多优势, 能够突破其他光纤测温技术的局限, 非常适合油浸式变压器内部绕组热点温度的测量目前为止在500k V以上变压器内部绕组温度监测未有直接采用包括光纤测温在内的任何测温手段针对高等级变压器设计要求, 特别设计了耐受高等级电压的光纤温度探头, 并经过工频耐压及雷电冲击试验, 完全达到变压器内部高等级电压安装要求油浸式变压器荧光光纤温度监测系统构成及传感器基本原理 荧光光纤温度监测系统主要由荧光光纤温度传感器贯通器光纤跳线荧光解调主机监控软件组成荧光光纤温度传感器是该系统中的感温部分, 也是唯一安装在变压器内部的部件贯通器被安装在变压器壁上, 用于连接内部荧光光纤温度传感器和外部光纤跳线, 起到光学联通并能够达到隔油密封的作用, 能够承受的压力约7MPa荧光解调主机用来解调荧光光纤温度传感器传送出来的光学信号解析出温度温度信号再通过485总线方式输出至上位机监控软件, 实时读出保存分析温度数据油浸式变压器荧光光纤测温系统原理 荧光物质的发光是能量高的光照射荧光物质, 激发出比其能量低的荧光, 激发出的荧光强度随时间成指数规律衰减根据《光子学报》, 稀土荧光特性与温度关系推算到荧光衰减时间与温度有这样的关系, 即荧光衰减时间是温度参数的单值函数, 温度升高, 荧光寿命减小, 通过测量荧光寿命可以得到温度值, 利用该方法测量的温度只取决于荧光寿命, 而与其他参量无关荧光光纤温度传感器安装油浸式变压器 具有绝缘固定块的抗轴向拉力设计, 配合油浸式变压器用绝缘垫块的开孔, 能够将荧光光纤温度传感器牢固地安装在变压器的线圈内通常变压器内部线圈绕好后, 在套装过程中即可进行荧光光纤温度传感器的安装在变压器绝缘垫块上根据设定的尺寸进行开孔, 随着绝缘垫块一起将荧光光纤温度传感器装在变压器绕组内荧光光纤测温传感器感温部分需要安装在被检测的变压器内部热点上, 连接器端通过贯通器连接到测温主机上, 对荧光信号进行解析并实时显示温度值数据通过485总线传输到监视上位机, 上位机能够显示实时温度曲线并将温度保存在后台数据库中实现整个温度监测系统的运行荧光光纤传感器的优点 荧光光纤传感器成功应用到超高电压等级油浸式变压器中, 解决了变压器内部由于高压环境的局限难以对温度进行实时监控的难题, 克服了传统测温技术在电力系统应用的不足荧光光纤测温监测系统能够提供动态实时安全可靠的高电压内部环境的温度信息, 有效地评估变压器运行状态, 为变压器设计水平和制造质量提供数据支持荧光光纤传感器在变压器公司500k V油浸式变压器中监测温度分布, 是荧光光纤传感器在变压器中的成功应用, 也是荧光光纤传感器在的电力系统中的标志性应用

光纤测温点数量决定如何选择光纤温度传感器类型

光纤测温点数量决定如何选择光纤温度传感器类型

光纤温度传感系统通常是由光纤探头传输光纤和光纤解调仪三个部分组成的需要测温选择光纤传感产品时您要考虑以下确定了光纤测温主机可以用在您的需要监测温度的应用范围之后就可以开始进行光纤传感器产品的选择了 根据您需要测量点数的多少来确定采用“分布式”或者“单点式”传感器这主要考虑到的就是到单点的成本总成本问题以及光纤传感器安装布局的问题通常测量点少于20个时采用“单点式”如荧光式光纤温度传感器; 当测量点多于30个时可以采用光纤布拉格光栅式温度传感器等当测量空间属于线形测量区域的测点多距离长时采用分布式光纤测温系统等以上只是简单说明具体详情可以联系福州华光天锐光电科技有限公司

光纤温度传感器的应用范围

光纤温度传感器的应用范围

光纤温度传感器在电力设备监测中的应用 光纤温度传感器在电力设备的监测领域有巨大的发挥空间, 在设备的温度监测, 减少设备故障, 促进安全生产上具有重要作用, 电力系统中的各种电力设备比如变压器开关柜电缆等由于电压极高, 通过的电流极大, 因此相应地形成了巨大的磁场传统的温度传感器在这样的环境下难以工作, 测量精度不足, 同时在一些易燃易爆腐蚀性较强的环境中也很难工作同时, 若要对电力设备的温度进行分布测量, 传统的点式温度传感器在安装布线以及维护方面会比较困难光纤温度传感器由于具有抗干扰能力强耐腐蚀绝缘的特性在温度分布测量中比较适用并且实现了实时监测随着光纤温度传感技术的研究愈发深入, 其技术也越来越成熟, 测温范围空间分辨率精确度等相比传统温度传感器均有很大的提升, 因此在电力系统的电力设备监测领域光纤温度传感器得到了广泛的应用光纤温度传感器在高压开关柜中的应用 电力系统的高压开关柜的断路器可以分为两个部分:开关柜和移动小车, 在高压开关柜上有6个触头, 在上下两侧各分步3个, 只有对这些触头进行实时的监测才能有效确保系统安全性, 因此监测高压开关柜的系统需要由一个电路信号处理以及六个探头组成, 光经过光纤的传输, 通过温度传感头, 然后通过光纤的传输再回到光电探测器, 经过对信号的转换和处理后发送至单片机, 单片机利用特殊装置对发送来的信号进行采集以及一系列的处理, 得到温度值, 最终通过RS485串行总线将数据发送至监测中心在此以某化工厂的高压开关柜的使用为例, 对光纤温度传感器在高压开关柜中的应用进行探索在使用前进行了实验测试, 测试光纤温度传感器的探头对恒温箱的控制实验开始, 恒温箱内的温度从常温开始缓慢上升, 在每一个温度点相应的记录系统测试的温度值以及恒温箱的温度值, 以温度计的测量温度作为参考实验测试结束后进行数据的收集与处理作图, 结果发现光纤温度传感系统测量的温度值与温度计的参考温度值存在线性关系为进一步保证系统的稳定性, 随后又进行了时长为十个小时的连续性监测, 同样收集数据并做出相关曲线图, 得到结论:温度的测量具有很好的时间稳定性, 精确度较好, 在高压开关柜中可以正常的运行将进行测试后的光纤温度传感系统安装在高压开关柜中时需要尽量保证光纤的完整性, 以免信号传输的精确度不足, 测量的数据经光缆传送, 经过特定仪器的转换与处理后, 发送至监测中心, 当开关柜的温度升高超过临界值时, 监测中心能够及时收到温度信息的变化, 从而及时发出预警信息, 系统发出警报光纤温度传感器在变压器监测中的应用 变压器在运行过程中如果绕组温度过高而不能及时发现, 将会发生烧毁击穿等严重的电力事故变压器分为干式和油浸式变压器, 干式变压器价格较低, 结构较简单, 传统的铂电阻温度传感器即可满足工作要求, 安装光纤温度传感器反而会导致价格大幅增高, 难以广泛推行油浸变压器在运行的过程中, 温度每升高6℃, 变压器的运行寿命将会减少一半, 因此油浸式变压器中应用光纤温度传感器十分必要, 在此以光纤光栅温度传感器的应用为例油浸式变压器中应用光纤温度传感器要求传感器的材料要与变压器内部的油化学环境兼容, 以保证传感器的长期可持续工作特种耐高温光纤在高温条件下的光学以及机械性能均有良好的稳定性, 不会影响油浸式变压器的机械强度以及整体的密封性, 能够适应电力设备的运行用于光纤光栅的封装材料为感温陶瓷材料, 由于这种材料具有绝缘抗油污耐高压的特点, 同时可以与油浸式变压器内的油化学环境兼容;在尾纤的设计上采用双层护套, 充分满足了工作过程中的高温油污的特点光纤光栅温度传感器通过贯通器将尾纤引出, 定制的贯通法兰盘与油浸式变压器上预留的圆孔相固定, 贯通器是用特殊工艺使机械组件与光学组件相组合, 耐油性能很强并且密封性能较好, 使变压器箱体内外的光纤相连接然后整个贯通器用一防护罩加以保护, 以免受到外部的损伤变压器一般很少有集中安放的情况发生, 因此需要监测的点数较小为节约成本, 目前光纤光栅温度传感器在监测电缆实时温度的领域中比较成熟, 因此可以将电缆以及变压器的温度测定结合, 将二者集成为一个系统, 以提升资源的利用效率, 降低成本因此, 监测变压器与电缆的光纤光栅温度传感器可以用串联或者并联的方式连接, 使温度的监测实现网络化, 每个光纤温度传感器将温度信息通过光缆发送至相应的仪器, 经过信号的转换使光信号转变为电信号, 进而将温度信息传给监控中心总之, 光纤温度传感器由于抗干扰能力强, 能够耐受电力设备高电压高电流的工作环境, 在电力系统具有广泛的应用前景, 随着研究的不断深入, 将会研发出性能更佳的光纤温度传感器, 为人们的生产生活带来更大的便利

电抗器光纤测温系统客户案例

电抗器光纤测温系统客户案例

项目名称国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司电抗器测温系统 产品应用案例电抗器测温主机由光纤式温度监测仪主机光纤式温度传感器光纤控制器及荧光光纤测温系统等组成产品特点针对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司电力系统高压干式电抗器在线温度测量的需求,福州华光天锐提出了荧光式光纤测温系统的解决方案荧光式光纤测温系统主机性价比高,安装方式简单,周期短等特点相比于其他的传统测温方法,荧光式光纤测温系统有绝缘好耐压高响应快精度高光纤安装方便等,对其他系统不会相互影响经过双方的愉快合作荧光光纤测温系统已经在公司的电抗器中获得成功的应用用户好评反馈国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司对福州华光天锐提供的电抗器光纤测温设备给予了高度一致的肯定从而保障电抗器运行的允许温度在可控制的范围内提高了电抗器的稳定运行电抗器安全温度规定监测延长电抗器绝缘寿命准确判断干式电抗器的负载情况能够更好的发挥电抗器的性能从而提高电抗器的经济效益和节省厂家的开支预算。  

10kv干式变压器绕组测温客户案例

10kv干式变压器绕组测温客户案例

产品类型干式变压器荧光光纤温控器 产品应用案例: 10KV干式变压器绕阻荧光式光纤测温系统由光纤式温度监测仪主机光纤式温度传感器光纤控制器及系统软件等组成产品特点干式变压器绕组直接埋设光纤传感器使用光纤测温主机系统监测显示干式变压器绕组的实际温度光纤测温可以直接通过放在干式变压器绕组中的传感探头实现真实准确测量热点的温度给变电设备用户厂家直接提供实时的准确测量具有快速稳定等优点从而对干式变压器风机启动停止报警故障跳闸等功能进行控制和定制开发用户好评反馈干式变压器厂家对福州华光天锐提供的绕阻测温光纤设备给予了高度一致的肯定提高干式变压器的稳定运行安全温度规定监测延长干式变压器绝缘寿命实际判断干式变压器的负载情况能够更好的发挥干式变压器的输变电潜能从而提高干式变压器的经济效益和节省开支预算

DTS分布式光纤温度探测技术矿用隔爆兼本安型光纤测温控制柜

DTS分布式光纤温度探测技术矿用隔爆兼本安型光纤测温控制柜

矿用隔爆兼本安型光纤测温控制柜是分布式光纤温度探测( DTS) 技术在火灾报警领域的具体应用主要用于煤矿采空区密闭区等区域的温度探测矿用隔爆兼本安型光纤测温控制柜包括电源系统和分布式光纤测温系统电源系统主要把煤矿电源设备提供的外部电源输入转化为本安电源输出和非本安电源输出为整个火灾监测硬件系统提供电源; 分布式光纤测温系统主要通过铺设到各个采空区和采煤工作面的光纤实现对监测区域的温度监测并为温度异常区提供定位距离矿用隔爆兼本安型光纤测温控制柜主要由光纤测温模块测温光纤信号隔离模块电机控制部分和隔爆兼本安电源模块组成其中光纤测温模块负责光纤信号处理报警和参数设置等测温光纤负责现场的温度采集信号隔离模块输出电机控制信号电机故障信号并通过rs485串口光信号网线传输信号; 电机控制部分是通过本部分对电机进行控制和保护; 隔爆兼本安电源模块除负责给本系统信号处理模块供电以外还给其它部分本安电器提供12v电 源光纤测温模块还可以通过rs485以太网接口与系统相连构成完整的系统

分布式光纤测温技术在高压及超高压电缆中应用解决方案

分布式光纤测温技术在高压及超高压电缆中应用解决方案

分布式光纤测温技术高压电缆测温解决方案 分布式光纤测温技术是未来高压及超高压电缆智能测温的发展方向电缆分布式光纤监测系统是沿整个电缆传输系统分布的检测系统, 通过利用光纤分布式监测系统对运行电缆的温度进行实时在线监测, 跟踪电缆温度变化的过程并对发热点进行准确定位, 还可结合周围环境的状况分析输电线路安全性。220 kV高压智能测温电缆是本公司自主设计的一种高压光纤复合测温电缆, 电缆中独特的内置光纤结构设计使其具有分布式光纤测温能力, 可实时监测线路运行时的温度变化对电缆内置光纤放置过程存在的缺陷进行了分析, 进而设计了一种光纤S形摆动装置电缆内置光纤的结构特点 通过多次试验反复比较, 本公司自主设计的220 kV高压智能测温电缆内置光纤采用了独特的结构, 即光纤采用S形放置于皱纹铝护套与绝缘线芯顶部的缝隙之间 (采用缓冲带垫片作保护层以防止光纤在生产时受到压力损伤, 或者受到挤包铝护套时产生的高温烫伤) ,该电缆内置光纤的S形放置结构设计避免了以下弊端:a.光纤内置于电缆内部的方式有与电缆纵向直线平行和绕包两种当电缆通电运行时, 导体及绝缘的温度会升高, 由于光纤的线膨胀系数与导体及绝缘材料的线膨胀系数相差较大, 因此如光纤采用与电缆纵向直线平行方式放置时, 固定在电缆铝护套内表面或绝缘线芯外表面上的光纤可能会因不能与受热电缆同步伸长而受到拉伸应力, 导致光纤附加衰减增加, 影响光纤测温准确性同时, 由于高压电缆直径较大, 当电缆弯曲时, 外侧长度会被拉长, 如与电缆纵向直线平行方式放置的光纤正好处于弯曲外侧, 则极有可能被拉断b.如光纤采用螺旋形绕包在电缆绝缘线芯缓冲带外表面上时, 在成品电缆上盘或安装敷设下盘时电缆会产生弯曲或扭曲, 使光纤也随之发生弯曲或扭曲如果电缆以绕包方向同向扭曲时光纤会被勒紧伸长, 如果电缆以绕包方向反向扭曲时光纤会发生松弛, 即使在电缆弯曲或扭曲复原后, 光纤仍会有皱纹扭曲存在, 导致光纤附加衰减增加, 影响光纤测温准确性c.如光纤采用螺旋形缠绕在绝缘线芯外表面上时, 绝缘线芯受热膨胀时, 使紧密缠绕在绝缘线芯上的光纤受到应力作用电缆是在常温下生产, 当通电满负荷运行时, 导体温度有时会达到90 ℃, 从常温升到90 ℃时, 绝缘厚度将膨胀1.5 mm左右, 即绝缘外径将膨胀3 mm左右, 紧密缠绕在绝缘线芯上的光纤将无法吸收这部分膨胀体积, 从而导致光纤附加衰减增加, 影响光纤测温准确性[3]。 该电缆内置光纤的S形放置结构设计具有以下优点:我国高压交联聚乙烯绝缘电力电缆大部分采用表面呈波纹形状具有一定挠性的铝护套 (即皱纹铝护套) , 在铝护套和电缆绝缘线芯表面的缓冲带之间有一定的空隙当光纤采用S形放置于皱纹铝护套与绝缘线芯顶部的缝隙之间时, 可减少成品电缆上盘或安装敷设下盘时拉力使电缆产生弯曲或扭曲对光纤的影响由于大规格高压电缆的重量较重, 在挤包电缆铝护套或氩弧焊电缆铝护套时绝缘线芯易下沉到铝护套的套内下方, 电缆绝缘线芯和皱纹铝护套的内侧凸出部分易相互挤压, 光纤在绝缘线芯表面上的S形放置方式避免了螺旋形绕包方式时光纤易受挤损伤的不足原220 kV高压智能测温电缆内置光纤放置工艺流程为:a.在缓冲带绕包的前端部位, 2名操作工将光纤沿电缆长度方向呈S形或蛇形放置于电缆绝缘线芯上, S形节距为400~500 mm, S形波幅为30~40 mm;b.采用半导电胶带 (50 mm () ×10 mm () ) 垂直于电缆方向将光纤粘在电缆绝缘线芯上;c.采用2层宽160 mm厚2.0 mm的半导电缓冲阻水带覆盖在胶带粘好的光纤上面进行保护, 半导电缓冲阻水带两侧采用胶带每隔500~600 mm于光纤S形波峰处各粘一次, 当半导电缓冲阻水带有接头时采用胶带上下2层粘贴[4];d.在电缆前后两端0.5 m范围内不加光纤, 以防止在制作端头时损坏光纤;电缆的收线盘内径应大于20D (D为电缆直径) , 以防止电缆弯曲半径过小, 损伤光纤;e.进入皱纹铝护套工序以及外护套工序后, 与普通高压电缆生产过程一样, 但要在生产过程中避免电缆遭受猛烈或过大的瞬时强拉力, 保持电缆的恒张力收放过程以及成品电缆的收线盘内径大于20D虽然采用该工艺流程生产的220 kV高压智能测温电缆性能测试结果合格, 但仍存在问题:采用人工方式, 人为将光纤摆成S形, 用胶带粘牢, 再进行绕包带缠包, 造成生产效率低操作人员劳动强度大光纤S形不规则效果不理想, 同时因电缆生产时有一定前行速度, 在电缆前行时依靠人工将光纤放置在电缆绝缘表面, 存在安全隐患, 易造成安全生产事故电缆内置光纤S形摆动装置设计 光纤S形摆动装置设计 针对原220 kV高压智能测温电缆人工方式内置光纤工艺的不足, 设计了一种光纤S形摆动装置 (即光纤摆动器) ,该装置主要由摩擦轮齿轮传动机构偏心轮 () 臂等组成该装置属于无动力摆动装置, 电缆外圆周侧面设计有一个贴紧电缆并随电缆行进而转动的摩擦轮, 摩擦轮的转轴与电缆行进方向垂直;电缆外圆周侧面设计一根摆臂;摆臂前端连接有带动摆臂摆动的摆臂驱动机构, 摩擦轮与摆臂驱动机构之间设有齿轮传动机构, 利用电缆的行进带动摩擦轮, 通过齿轮传动机构偏心轮的传动, 使装置的摆臂有一定幅度的摆动, 确保光纤不承受较大的拉力;光纤穿过摆臂后端的模孔, 呈S形牢固稳定地附着在电缆绝缘外屏蔽表面;4根包带导杆环绕于电缆四周, 分布于正方形的4个角上, 包带导杆与电缆平行, 缓冲包带通过包带导杆后绕包于电缆上, 将光纤包扎固定并实施保护;电缆外圆周上接有空心管, 空心管安装于空心管衬圈座上, 可360°任意调整, 确保光纤可放置于电缆的任一侧面该装置传动机构包括:摆臂前端设有摆臂支点, 摆臂驱动机构为一偏心轮, 偏心轮连接于摆臂支点后侧, 摆臂后端设有双模座, 双模座上设置模孔;摩擦轮的转轴安装于轴承座1上, 轴承座1上设有滚动轴承与摩擦轮转轴配合, 轴承座1上设有紧定座, 紧定座上设有紧定螺丝, 齿轮传动机构包括与摩擦轮转轴固定的齿轮1, 齿轮1与齿轮2啮合传动, 齿轮2的转轴上固定有齿轮3, 齿轮3与齿轮4啮合, 齿轮4的转轴安装于轴承座2上, 轴承座2上设有滚动轴承与齿轮4的转轴配合, 齿轮4的转轴上固定有齿轮5, 齿轮5与齿轮6啮合, 齿轮6的转轴安装于轴承座3上, 偏心轮固定于齿轮6的转轴上当电缆向前行进时, 包带导杆做逆时针旋转, 包带通过包带导杆后绕包于电缆上与此同时, 紧压在电缆表面的摩擦轮产生足够的摩擦力, 带动齿轮1, 并分多级传动至齿轮2齿轮3齿轮4齿轮5齿轮6, 齿轮6再带动偏心轮转动, 偏心轮的旋转使套在偏心轮上的摆臂做绕其支点的摆动, 而光纤通过装在摆臂上的模孔, 随着电缆的行进摆臂的摆动, 就自然形成了S形,......

光纤测温与PT100测温比较

光纤测温与PT100测温比较

PT100 测温原理 PT100 温度传感器是一种以白金(Pt)做成的电阻式温度检测器属于正电阻系数其电阻和温度变化的关系接近线性关系电子仪表需要获取 PT100 所处的温度值需给带有 PT100 的导电电缆通微小电流获取 PT100 传感器的电阻两端电压算出电阻值从而推算出 PT100 所在的环境温度。   PT100 测温特点 1.PT100 测温组件为导线和 PT100 组成整体为可导电。 2.随着测温点与仪表之间的距离加长导线必须为 3 线制或者 4 线制提供温度补偿。 3.PT100 在无磁场干扰的情况下工作稳定在有电磁场干扰的情况下易传导脉冲 群干扰射频骚扰浪涌等干扰致使温控器无法工作或损毁。 4.瞬时响应速度差。 5.技术成熟技术实现简单。 6.测温探头的大小一般为ф3mm 或者ф4mm.   PT100 应用领域 1.民用产品。 2.根据《JB/T7631 变压器用电子温控器》温控器的行业标准PT100 适用于对变压器绕组的额定电压在1KV及以下的干式变压器绕组温度及油浸式变压器油温进行测控的电子温控器。   荧光式光纤测温原理 该测温产品主要由转换模块光纤光缆(多模光纤)前端的感温荧光稀土材料组成测温原理是转换模块发送激励光经多模光纤传输到端部的荧光稀土材料该稀土材料在不同的温度环境下返回不同的荧光荧光返回到转换模块模块解析出温度。   荧光式光纤测温特点 1.对电磁干扰免疫(光纤光缆材料为二氧化硅前端感温材料为无机材料)。 2.光纤引出线对地为 40cm 的情况下耐受 100KV 电压(此试验非极限试验)。 3.光纤探头小巧华光天锐公司的光纤产品的光纤直径可做ф400um。 4.响应速度快。 5.防燃防爆光纤的熔点为 1670℃。   荧光式光纤测温应用领域 1.强磁场电场干扰的环境。 2.易燃易爆场合。 3.医疗石化等环境。 4.变压器绕组高低压侧。 5.轨道交通机车环境。   以传统型轨道交通温控器与光纤式轨道交通温控 器的应用做对比如下表

高速公路隧道光纤测温系统解决方案

高速公路隧道光纤测温系统解决方案

高速公路隧道是火灾的高发区域由于隧道是封闭的狭长空间交通量大通风条件差车辆交通事故很容易造成火灾并很快蔓延对车辆人员和设备安全构成重大危害比如2004年的渝黔高速真武山隧道火灾、2008年京珠高速公路广东韶关段南行大宝山隧道火灾等事故都造成了巨大的人员伤亡和财产损失如果能实时监测隧道内部温度发生火灾后及时报警通知高速公路管理处采取有效措施立即实行交通管制防止车辆继续驶入隧道内并将已进入隧道内或隧道口周围的车辆及时疏散就能降低火灾带来的更大危害并为消防人员的及时扑救创造空间条件和争取宝贵时间为此福州华光天锐光电科技有限公司适时地开发出线型光纤感温火灾探测系统实时监测隧道内部温度并进行火灾预警和报警对隧道火灾监控至关重要光纤温控系统高速公路隧道解决方案 系统特点 1.测温精度高响应快测温主机温度分辨率为0.1℃温度测量精度为±1℃每通道的温度检测时间5秒左右。 2.实时在线监测对整条隧道的温度进行7x24小时不间断监测并定时保存温度测量数据为公路隧道的健康监测提供辅助数据。 3.分布式检测无监测盲区可以对测温光缆布设范围内的每一点进行实时监测消除了监测盲区从原理上避免了火情漏报的可能。 4.灵活的分区报警控制通过上位机监控软件对不同的测温区段可以根据客户需求进行分区管理一般每100M光缆设为一个分区对每个分区设置不同的报警参数如温度预警温升预警温度报警和温升报警等精确的甄别出真正火灾和虚假火灾消除误报和漏报。 5.完善的自我诊断功能本系统中在对每条测温光缆温度检测的同时还能够实时检测每条测温光缆的工作状态如光缆破损折弯造成的额外损耗并对破损折弯的位置进行精确定位通过自我检测与诊断功能实时发现光缆损坏以便于及时的维修与维护