对于因阀门机械结构损坏或控制指令/反馈异常而引起管道介质在阀门处发生轻微泄漏的情况,通过光纤DTS技术测量阀门前后温差变化来间接进行监控。在阀门法兰前后0.5~2m处(保证温度取样的精确度),以直接贴近管外壁的螺旋状缠绕方式固定,实现360°监测阀门前后的管壁温度。判断条件:当阀门关闭后,两侧的温差小于某个值时,判断阀门出现泄露并报警。判断条件:比较保温层原始温差和实时温差,当温差大于临界值时,判断保温失效并报警。分布式光纤测温技术可以应用于航空航天领域,监测发动机和航空器的温度,确保飞行安全和设备的正常运行。管道光纤测温哪家好
光纤荧光温度传感器,当前较热门的研究,就是针对光纤荧光温度传感器,其是利用荧光的材料会发光的特性,来检测发光区域的温度。这种荧光的材料通常在受到紫外线或红外线的刺激时,就会出现发光的情况,发射出的光参数和温度是有着必然联系的,因此可以通过检测荧光强度来测试温度。世界各国的高校都设计过此类传感器,例如,韩国汉城大学发现10cm的双掺杂光纤,在其915nm的地方所反射出的荧光强度所对应的温度指数是20℃~290℃;我国清华大学借用半导体GaAs原料来吸收光,进而以光随温度改变的原理,研发出了温度范围是0℃~160℃的光纤荧光温度传感器。管道光纤测温哪家好荧光光纤温度传感器拥有性价比高、不受应力振动干扰等优势。
光纤测温的关键指标比较,在光纤测温厂家的评比中,有一些关键指标需要进行比较。是产品质量,高质量的产品能够提供准确、可靠的测温数据,满足用户的需求。是技术创新能力,光纤测温技术在不同行业有不同的应用需求,厂家需要具备不断创新的能力,提供符合市场需求的产品。再次是售后服务,及时的技术支持和维修保养服务是用户选择厂家的重要考虑因素。然后是价格竞争力,合理的价格是吸引用户的关键,但也不能以低价放弃产品质量和服务。
分布式光纤测温技术:单波长发射光入射到光纤后,从光纤返回的散射光包括3种频率分类,瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射,其散射光强的分布如图。瑞利散射对温度不敏感,而拉曼散射和布里渊散射具有温度调制特性,可以作为分布式光纤测温的技术方案。分布式光纤测温技术的基本原理包括对反射光的时域或者频域分析。光时域分析反射(Optical Time-Domain Reflectometer,OTDR)的主要原理是将一束高功率的激光入射到光纤中,散射回来的光强随时间变化,得到相关物理量沿光纤传播方向的分布。光频域分析反射(Optical Frequency-Domain Reflectometer,OFDR)的原理是在光纤终端解析光的频域信息,区分出携带信息的信号光,对其进行分析得到温度的特征。分布式光纤测温技术可以应用于空间、船舶及航海工程等领域,实现对温度的精确监测和控制。
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。分布式光纤测温系统可以准确监测管道和管网的温度,避免温度过高或过低导致的设备故障和安全事故。重庆电缆夹层光纤测温
光纤测温仪的出现以准确的方式解决了测温难题,在多种产业等领域发挥着很大的作用。管道光纤测温哪家好
荧光光纤测温系统用荧光光纤温度传感探针是基于稀土荧光物质的材料特性实现的,当某些稀土荧光物质受紫外线照射并激发后,在可见光谱中发射线状光谱,即荧光及其余辉(余辉为激励停止后的发光)。荧光余辉的衰变时间常数是温度的单值函数,通常温度越高,时间常数越小。只要测得时间常数的值,就可以求出温度。应用这种方法测温的较大优点,就是被测目标温度只取决于荧光材料的时间常数,而与系统的其他变量无关,例如光源强度的变化、传输效率、耦合程度的变化等都不影响测量结果,较其它测温法原理上有明显优势。管道光纤测温哪家好