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。光纤测温技术具有较高的抗干扰能力和稳定性。海南分布式测温光纤火灾探测
温度曲线出现异常:请确认曲线异常的地方是否为光纤熔接点;请检查光纤连接头,如果光纤连接头污染,或者受损,将影响温度曲线;请查看光纤是否弯折,如果出现弯折,请将光纤取直。如果光纤取直后,曲线仍异常,说明光纤已损坏,请更换光纤。光纤末端一部分没有测量数据由于光纤尾端的端面反射比较大,会影响前端的温度测量,因此扣除尾端5m左右的温度测量数据。光纤末段5m加热没有报警理由同上。光纤尾端的断面反射比较大,扣除了尾端5m左右的温度测量数据。光纤头部20m温度测量不准确由于光纤头部的反射光比较大,影响头部20m范围内的温度测量值,可能造成误报,因此光缆布设时需扣除前段20m,推荐将头部20m盘绕在机柜内。插拔光纤时出现误报警插拔光纤时由于长度发生变化,可能造成温度测量异常以及误报警。因此,若需插拔光纤,请先停止测量。光纤断裂瞬间出现误报警系统能自动检测光纤断裂情况,并准确定位断纤位置。由于光纤长度发生变化,光纤断裂瞬间可能造成温度测量异常,并造成误报警。电源开关已启动,主机不启动l请检查保险丝是否烧坏。l消防电源输出端子的接法是否正确。ü继电器与主机已连接,但操作主机时,继电器不工作请检查继电器与主机的连接是否正确。 海南新能源测温光纤特点光纤测温技术采用非接触式测量,不会干扰被测物体的温度分布。
测温光纤的应用领域非常广,包括但不限于: 电力行业:监测发电厂、变电站等设备的运行温度,确保电力系统的安全稳定运行。石油化工:在炼油厂、化工厂等高温高压环境中监测设备和管道的温度,预防事故的发生。土木工程:在大坝、桥梁、隧道等大型基础设施建设中,监测混凝土的硬化过程和结构的温度变化。环境监测:在极端气候条件下,如极地研究站,监测环境温度变化。生物医学:在医疗设备中监测人体内部的温度,如内窥镜手术中的实时温度监控随着光纤传感技术的不断进步,测温光纤的性能也在不断提升。例如,分布式光纤传感技术(DTS)的发展,使得温度监测更加精确和灵活。此外,光纤传感器的小型化和智能化趋势,也为测温光的应用带来了更多可能性。总之,测温光纤技术以其独特的优势,在现代温度监测领域扮演着越来越重要的角色。它不又提高了温度测量的准确性和可靠性,也为工业安全、环境保护和科学研究提供了强有力的支持。随着技术的进一步发展,测温光纤的应用前景将更加广阔。
母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。母线槽运行中,应该不间断检查母线槽温度和检测接头温升。综合许多母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。母线连接头处的异常必然反映到槽体外壳的温度变化,但是母线槽安装的位置十分不便于人工或者其他设备进行检查,所以分布式光纤测温系统实时监测母线温度的技术应运而生。光纤测温技术在火灾预警等领域具有重要作用。
DTS系统特点:灵活性:DTS监测系统的监测是连续的,可设置多级定温报警,如30℃初报警,40℃预报警,50℃采取措施等,并且可以根据现场环境情况进行修正;为避免误报发生,在设定定温报警的同时,还可以设定温升速率报警,或定温和差温结合报警。报警控制区可编程,并可按照用户的要求进行分区,可针对环境变化设置800-1000个/通道不同报警控制区域。扩展性:DTS系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,有1、2、4、8及16路可以选择。u兼容性:DTS系统可以通过以太网网口、RS232接口,向终端用户控制系统(如平板PC)提供分区、温度及报警信息。实时监测温度,测温光纤为您的工业安全提供保障。海南新能源测温光纤特点
实时监测电缆的温度,及时发现潜在的故障。海南分布式测温光纤火灾探测
测温原理:A、激光器发出一束激光,通过耦合器调制后射入测温光纤中;B、光纤中反射回的拉曼散射光通过光谱分离模块分解成不同波长的Stokes反射光和Antistokes反射光。其中Stokes反射光的强度与温度弱相关;而Antistokes反射光的强度与传输介质的温度强相关。C、通过对两束光信号进行处理和对比计算得出温度沿光纤的分布曲线。定位原理:激光器发出的脉冲光信号在光纤中传输时,在不同位置产生的后向散射光沿光纤达到探测器的时间不同,将后向散射光到达探测器与激光器发出光脉冲的时间差乘以光在光纤中的传输速度再除以2,即可得到散射点在光纤上的位置。海南分布式测温光纤火灾探测