荧光光纤温度传感器系统应用电缆接头

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大电机变压器电力电子器件等高压电气装备是发电和输变电系统的关键设备它们的安全可靠性和使用寿命对整个输变电系统的安全可靠运行和寿命是至关重要的这些高压设备大多采用封闭结构长期工作在高电压大电流强磁场的环境中使得热量聚集发热温升增加了输电系统的损耗如果散热不良还会危及设备的正常运行甚至会造成故障社会不良影响和经济损失不可估量据统计高压电气系统的故障及事故 50%以上都是由温升引起的如果我们能够在毫秒级及时准确地感知设备的热点温度就能够提前预知预防这类事故的发生大幅度提升电力系统供电可靠性降低维护成本由于技术产品成熟度和成本等等原因目前市场上还缺少能够完全满足高压电气设备在线温度监测/监控的可靠技术和成熟产品现在这些关键设备普遍没有安装热点监测系统即使使用了传统的铂电阻热电偶或半导体测温原件进行测温由于传统技术本身的可靠稳定性高压绝缘以及电磁干扰等天生的缺陷使得系统损坏率高误报漏报严重无法满足电气系统对恶性事故提前预测预防的迫切需求荧光式光纤温度传感系统填补了这一空白荧光式光纤测温系统具有抗电磁干扰高压绝缘稳定可靠高精度高灵敏度微小尺寸长寿命及耐腐蚀环境适应性好等特点全寿命无须校准标定非常适合应用于高电压强电磁(EMI/RFI/EMP)等特殊工业环境中的温度监测系统设计形式灵活可靠性高适合于各种测温需求及拓扑结构复杂的多点温度监测应用领域

光纤荧光温度传感器哪个公司做的好

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光纤荧光温度传感器哪家好 在实际的生活和生产应用中温度是是各行业生产过程中应用最普遍最重要的工艺参数无论是工农业生产还是科学研究国防现代化都离不开温度测量温度测量技术是现代测试技术中应用频率比较高的技术荧光光纤温度测量技术作为一种新型的光纤传感技术在温度测量领域以其抗电磁干扰能力强高压绝缘稳定可靠高精度高灵敏度体积小以及便于组网等特点受到很多需要测温需求用户的欢迎福州华光天锐以荧光光纤温度传感技术在实际场景应用为研发重点通过对荧光光纤温度传感器原理论证分析荧光光纤测温系统设计及荧光光纤测温技术的荧光研究结合不同客户领域的具体要求在高精度荧光光纤温度传感器及其光纤测温系统的设计和应用等方面取得了创新性的产品应用发展光纤温度传感器中在实际应用最好的就是了荧光光纤温度传感器的华光天锐光电科技有限公司研究了荧光材料的发光机理采用荧光测温法的基本原理及特点并对荧光光纤温度传感器基本部件进行了特性分析为荧光光纤温度传感系统的设计研发奠定坚实的基础华光天锐光电科技有限公司经过多年的研发设计了基于荧光寿命测温原理的完整的光纤温度测量系统包括光纤测温系统总体方案的确定激发光源与荧光材料的选取光学系统的设计光纤温度传感器的探头设计和制作光纤测温变送器电路系统设计等并通过实验验证了荧光光纤温度传感系统具有较高的稳定性与实用性最近几年华光天锐光电科技有限公司相继提出了提高光纤测温系统精度的方法策略通过对影响光纤测温系统精度的因素分析设计了合理的光纤测温系统解决方案以提高光纤测温系统的精度使得光纤测温系统在实际要求和成本控制下达到了最好的性能华光天锐光电科技有限公司荧光光纤温度传感器在工程中的具体应用十分广泛荧光光纤温度传感器在工业产品感应电流测量锂电池安全测试电力系统温度监测有良好的应用场景荧光光纤温度传感信号与传统温度传感器传感信号和理论分析结果对比得出荧光光纤测温系统的优点验证了荧光光纤温度传感器应用于工程上具有较好的温度传感特性

油浸式变压器使用荧光光纤测温

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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