高温测温光纤是什么

时间:2024年05月04日 来源:

电缆温度监测系统通过敷设在高压电缆上的分布式光纤来感应电缆的实时温度变化,并通过光纤测温主机将温度数据从光信号中解调出来,传送给综合监控系统的集中监控计算机。高压电缆的金属护套是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护套上产生环流。外护套的绝缘状态差、接地不良。金属护套接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。当电缆金属护套环流出现异常时会产生几方面的危害:1、造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;2、使电缆外护套破损,出现多点接地现象。外护套破损后,金属护套被腐蚀,既增加了主绝缘水树枝老化的几率,又易诱发局部放电和电树枝;3、直接影响电缆线路的载流量,产生较大的电流损耗,浪费资源,有关电缆载流量计算经验表明,金属护套环流异常对载流量的影响可达30%-40%,当金属护套环流异常时,电缆允许载流量不能超过额定载流量的60%。DTS电缆护套电流监测系统可以实时监测到高压电缆护套接地电流,当接地电源有异常变化时及时发出报警,保障电力电缆安全运行。光纤测温技术能够快速响应温度变化,实时监测温度信息。高温测温光纤是什么

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    常规生产测井仪器在下井过程中,受井眼状况、高温、高压和井斜等因素的影响,下井成功率低,且一次下井只能得到一次解释结果,但分布式光纤DTS/DAS监测技术在注入动态、水平井生产动态实时监测方面显示出了它的突出优势和巨大潜能,它可应用于复杂井况,并维持长时间的监测,可提供不同时期的监测数据;而分布式光纤多参数监测注采剖面定量解释仍是待突破的技术瓶颈,极大地制约了高效注采技术的发展进程。鉴于此,迫切需要开展井下光纤多参数监测注采剖面解释技术研究,建立注水井、生产井的光纤多参数监测反演解释模型,形成基于DTS/DAS的吸水剖面和水平井产出剖面综合评价方法,实现注水井吸水剖面、水平井产出剖面实时定量解释,形成一套井下光纤多参数监测注采剖面解释技术,为解决油田注水和生产过程中面临的吸水剖面未知、注入效果难以准确评价、产出剖面未知、出水位置不明等关键技术难题提供全新技术手段。 天津定制测温光纤是什么光纤测温技术具有高灵敏度、高分辨率和低误差等特点。

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    感温光纤,又名线型光纤感温火灾探测器。用于温度测量的一般为分布式光纤温度传感器,其主要运用光纤的“光时域反射原理”以及“拉曼散射(RamanScattering)温度效应”。当一个光脉冲从光纤的一端射入光纤时,这个光脉冲会沿着光纤向前传播。因光纤内壁类似镜面,故光脉冲在传播中的每一点都会产生反射,反射之中有一小部分的拉曼散射光,其方向正好与入射光的方向相反。这种后向散射光的强度与光纤中的反射点的温度有一定的关系。也就是说,后向散射光的强度可以反映出反射点的温度,利用这个现象,通过测量出后向散射光的强度,就可以计算出反射点的温度,这就是利用光纤测量温度的基本原理。另外,还可以根据后向散射光信号在光纤中的损耗来监测光纤的故障点和断点的位置,进而获知断纤的有关信息。

因为光纤具有电绝缘、本征安全、不受电磁干扰等特性,所以它非常适合用于电力设备的温度监测,其使用方便灵活,所测量的温度场连续直观,所以性能优势更为明显。在火力发电厂中,感温光纤出现以前,感温电缆被广泛应用于电缆夹层,电缆沟,电缆桥架,架空电缆,输煤系统,点火油罐,制粉系统,锅炉燃烧器区域等。但感温电缆由于在报警温度的设置、报警点的定位等方面存在不足,在实际应用中往往不能很好地满足工程需要,因此,近些年来感温光纤得到了大量的应用。分布式测温光纤,及时发现安全隐患,提高设备的安全性。

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机柜式主机可配置测温主机(标配)、液晶显示器(选配)、19英寸标准机柜(选配)、继电器单元(选配)和消防电源(选配)、蓄电池(选配)等。(具体配置以及规格以订购合同为准)设备尺寸:483*447*133mm(长*宽*高)设备重量:≤8KG通讯协议:标配接口:USB接口2个、RJ45接口1个、VGA接口1个、RS232接口1个、16路开关量。扩展接口:RS232接口3个、RS485接口、200路以上开关量。光纤通道:FC/APC,可选用E2000;通道数可扩展至2/4/8/16路。光纤测温技术为核电站提供安全可靠的监测方案。安徽超导测温光纤服务电话

测温光纤实时测温,提高生产效率,降低事故风险。高温测温光纤是什么

    随着智能电网技术的发展,电力部门正逐渐从故障维修向状态检修转变,以及时发现故障隐患,合理组织维修,避免严重故障发生,给电力企业和用户争取时间。科研人员尝试用在线监测的方式实时监测海底电缆的状态,先后提出了基于差分法的电缆局部放电监测系统、基于耦合法的XLPE绝缘电缆局部放电监测系统、基于超高频电容耦合法的XLPE绝缘电缆局部放电监测系统及基于超高频电感耦合法和超声波检测法的局部放电监测系统;之后又出现了基于感应电压及接地环流监测的方法、基于双端行波测距技术的瞬时性故障以及局部放电定位与绝缘状况监测方法、基于tanδ法的电缆绝缘监测方法、基于红外热成像技术的故障检测法等。以上除红外热成像法,其他方法都基于电子测量技术,且都用于电气状态监测,易受电磁干扰影响,测量距离短,不能获得海底电缆的机械状态。因此,研究一种有效的海底电缆状态监测和故障诊断方法,实时检测海底电缆的机械和电气特性,及时发现故障隐患并进行故障诊断,是保障海底电缆正常运行的重要手段之一。 高温测温光纤是什么

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