安徽油井测温光纤火灾探测

时间:2024年05月05日 来源:

    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。 光纤测温技术具有较高的抗干扰能力和稳定性。安徽油井测温光纤火灾探测

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感温光纤温度监测系统主要由测温主机、感温光纤、系统软件组成,其系统组成相比感温电缆而言更加简单。另外,为实现同样的火灾报警目的,所需要的各类电缆数量比感温光纤大的多,且每个报警区域应严格区分,这些都导致感温电缆的施工比较复杂且施工量比感温光纤大得多。感温电缆方案中的每一个报警区域都是一个单独的物理回路,需要分别调试,因此调试的工作量很大。若感温电缆出现内部断点,很难找到具体的断点位置,一般情况下需要更换整根感温电缆,维护的工作量大而且成本较高。而感温光纤方案只需要感温光纤及测温主机,便可将多个报警区域串接起来,所有的报警区域可以一起调试,因此工作量较小。天津管道测温光纤装置测温光纤,提高设备的可靠性和稳定性。

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分布式光纤测温主机是光纤系统的主体,它担负着整个系统的信号采集、信号处理、数据分析、超温报警、网络传输等功能。光纤测温是近年来新兴的测量技术,可以连续测得光缆沿线所有点的温度值。可有效用于电池存储仓库的电池存储状态监测和发热监测。性能指标:探测距离:2.5KM/每通道通道数:4路连接方式:单端光纤接头:FC/APC,E2000/APC(可选)标准报警长度:1米(可探测到每组电池发生的火灾)温度分辨率:0.1℃温度精度:±1℃通讯接口:RJ45、USB、RS232、RS485通讯协议:ModBusTCP、IEC104、IEC61850电源:DC24V,AC220V(可选)功率:30W(预热功率50W)光纤受损后系统能自动检测并定位受损点Ø主机内置恒温箱,通过测量机器外光缆的拉蔓参数与恒温箱内参考光纤拉蔓参数对比计算机器外面光纤温度主机采用全部内置光开关Ø测温主机所使用的激光等级为CLASS1M级

分布式光纤测温系统主要由测温主机、测温光缆组成。测温光缆敷设在隧道内高压电缆表面,每根测温光缆测量一根电缆;测温光缆同时具备信息传输功能,可将测温信息送至测温主机。测温主机实时监测被测对象的温度,一旦探测到温度异常,立即通过声光报警器等提示运维值班人员。可靠性高,不存在监测盲区,反应迅速准确、连续;内置多种接口,易于系统扩展与集成,配置便捷,可单独编程、授权配置;系统具备实时在线监测电缆表面温度的功能,具备集温度测量、分区设置、报警设置、报警判断等功能于一体的集成操作界面。系统应具备定温预警、报警和差温报警等功能;系统具备系统自检和异常温度报警处理功能,自检出系统异常和温度异常时,可支持外部接点发出报警信号;系统具备自动校准能力,防雷击、耐高压、安全性高,使用寿命长;系统采用总线架构,传感器可扩展性强;温度测量、分区设置、报警设置、报警判断、报警输出等工作均直接由光纤测温主机来完成,中间环节少,报警迅速,系统可靠性高;內置国际通用的ModbusTCP协议,可方便的与第三方系统进行数据传输和系统融合。光纤测温技术为航空航天领域提供精确的温度数据。

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    DTS同时实现温度测量和空间定位功能,其中温度测量利用光纤自发拉曼(Raman)散射效应,空间定位基于散射信号的回波时间(OTDR技术)。高速驱动电路驱动激光器发出一窄脉宽激光脉冲,激光脉冲经波分复用器后沿传感光纤向前传输,激光脉冲与光纤分子相互作用,产生多种微弱的背向散射,包括瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动,产生温度不敏感的斯托克斯(Stokes)光和温度敏感的反斯托克斯(Anti-Stokes)光,两者的波长不一样,经波分复用器分离后由高灵敏的探测器所探测。光纤中的Anti-Stokes光强受外界温度调制,Anti-Stokes与Stokes的光强比值准确反映了温度信息;不同位置的拉曼散射信号返回探测器的时间是不一样的,通过测量该回波时间即可确定散射信号所对应的光纤位置;结合高速信号采集与数据处理技术,可快速、准确地获得整根传感光纤的温度分布信息。 光纤测温系统在建筑领域中实现高效温度监测。北京定制测温光纤有哪些

测温光纤,提高生产效率,降低事故风险。安徽油井测温光纤火灾探测

    系统由测温光纤和测温主机两部分构成。测温光纤敷设在储罐的碳钢衬板上。当环形空间内的珍珠岩将发生下降时,内罐中的LNG冷量将快速传递至碳钢衬板,通过测温光纤将外罐衬里板上的温度测量信号传输到控制室内的测温主机上,解调出准确的温度数据,进而分析储罐珍珠岩的沉降后的内衬板温度及沉降发生的位置情况。接收站控制室内DCS系统可以通过特定的通讯接口从测温主机获取该温度数据和沉降的位置信息。分布式光纤测温系统利用光纤拉曼散射的温度效应来实现温度的连续测量和异常点的定位。系统采用测温光纤作为线型传感器,内含若干根光纤。激光源向测量通道发射一个光脉冲信号,传播时在光纤的各个点发生拉曼散射。拉曼散射是由于光纤分子的热振动,它会产生一个比光源波长长的光,称斯托克斯(Stokes)光,和一个比光源波长短的光,称为反斯托克斯(Anti-Stokes)光。光纤受外部温度的调制使光纤中的反斯托克斯(Anti-Stokes)光强发生变化,Anti-Stokes与Stokes的比值提供了温度的指示,利用这一原理可以实现对沿光纤温度场的分布式测量。结合脉冲光源和高速的信号采集处理技术,就可以得到沿光纤所有点的准确温度值。 安徽油井测温光纤火灾探测

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