企业商机
光纤测温基本参数
  • 品牌
  • 无锡亚天
  • 型号
  • 齐全
光纤测温企业商机

技术参数。分布式光纤测温主机,单通道探测距离: 2km、4km、6km、8km,测量时间: 5s/Km,温度精度: 1℃,工作电压: AC220V,功 率: 40W,继电器输出: 48 路(可扩展至任意数),较大报警分区: 任意分区,软件设置,工作环境温度: -20℃到60℃,湿 度:<95%相对湿度(无凝露),光纤受损后系统能自动检测并定位受损点,通讯接口:可通过LAN 与工控机通讯,兼作调试接口。同时可用串口、USB 接口进行通讯。工控机通讯接口:聚光公司采用性能较高的工控机,提供两个网口,联动性强。LED 功能指示:电源显示、系统故障、光纤故障和温度报警,声音报警:对系统故障、光纤故障、温度超标具有声音报警功能。分布式光纤测温系统可以通过分析光纤传感器收集到的温度数据,优化设备的寿命和性能。广东多模光纤测温

准分布式光纤测温技术:代表性方案为多个光纤光栅串联的测温系统。工作原理是沿光纤的纵向通过紫外光辐射,曝光刻蚀形成若干个不同中心波长的布拉格光纤光栅。每一个布拉格光纤光栅对特定的光波长是功率全反射。在光纤传播方向上将多个布拉格光纤光栅顺序串联,形成空间上离散的准空间分布测温系统。将一束包含多个波长的宽谱光注入光纤,光束经过一系列光纤布拉格光栅,每个光栅反射回与其波长对应的单色光信号。当光纤光栅所处的环境温度发生变化,光栅反射信号的波长也会发生变化。湖南拉曼光纤测温分布式光纤测温系统可以实现远程监控和远程报警,提高温度异常处理的及时性和准确性。

技术原理,光纤测温的机理是依据后向喇曼(Raman) 散射效应。激光脉冲与光纤分子相互作用, 发生散射,散射有多种,如瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和喇曼(Raman)散射等。其中喇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一定指示,利用这一原理可以实现对沿光纤温度场的分布式测量。

光纤测温系统技术参数:测温分辨率0.1℃;测温精度+/-1℃或满刻度的 1%;温度范围-40℃到 150℃;探头支持 Tmeas 系列探头;响应时间1 秒/通道(取决于探头位置);光学接口FC 光学连接器;单位℃;电源AC:220V/50Hz (+/- 20%)/ 输入:24V (可选);功耗3W;重量1kg;通讯协议Modbus RS485;运行温度-40℃ ~ 60℃ (无凝水);存储温度-40℃ ~ 80℃;启动温度-20℃ ~ 60℃;工作相对湿度5% ~ 90%;存储相对湿度5% ~ 90%。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拉曼测温,测点少可考虑fbg方式。光纤传感器具有较高的抗振性能,适用于工业环境的长期运行。

点式测温技术主要包括:荧光辐射光纤温度传感技术:在光纤末端镀上荧光物质,通过测量荧光能量衰减时间,利用荧光物质本征余晖时间温度相关性,可得出被测点的温度值。使用荧光效应的光纤温度传感器适用温度范围-50~200℃,精度约为±1℃。目前主要应用于电气设备内部测温。具有体积小,集成方便,性能可靠、抗电磁干扰,绝缘性能好,安装方便,组网灵活的特点。基于时域的拉曼测温方法中是通过分析两路光,一路是不随温度变化的参照光,一路是携带温度信号的光,比较它们的光强来得到光纤沿线的温度场分布。目前已研制出测温距离30km,空间分辨率3m,温度分辨率0.1℃,测温范围覆盖0~200℃的拉曼测温系统。在天然气产业中,光纤测温仪可以用来监测管道温度,预防管道突然断裂或漏气事故。江苏货架光纤测温厂商

光纤传感器可以实现对火炉、炉膛和热处理设备等的温度监测,保障工艺的稳定和质量的可控性。广东多模光纤测温

光纤测温,主要功能基本特点应用领域主要分类选购方法。主要功能,光纤测温技术是近年才发展起来的新技术,并已逐渐显露出某些优异特性。可是,正像其他新技术一样,光纤测温技术并不是多功能的,它不是用来代替传统方法,而是对传统测温方法的补充与提高。充分发挥它的特长,就能创造出新的测温方案与技术应用的场合,如下所述:强电磁场下的温度测量。高频与微波加热方法受到人们重视,正在向如下领域逐渐扩展:金属的高频熔炼、焊接与淬火、橡胶的硫化、木材与织物的烘干以及制药、化工,甚至家庭烹调等。光纤测温技术在这些领域中有着一定优势,因为它既无导电部分引起的附加升温,又不受电磁场的干扰。广东多模光纤测温

与光纤测温相关的文章
与光纤测温相关的产品
与光纤测温相关的**
与光纤测温相关的专区
产品推荐
新闻推荐
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责