De lengte, nauwkeurigheid, Meetbereik temperatuur, Diameter van de vezel, en het schedemateriaal van vezel optische temperatuursensoren kan worden aangepast aan uw behoeften. Neem contact met ons op voor overleg!
Fluorescerende thermische temperatuursensorsondes hebben veel voordelen die andere temperatuursensorsondes niet kunnen vergelijken, zoals een goede elektrische isolatie, Weerstand tegen elektromagnetische interferentie, Chemische corrosie, en geen vervuiling. Dit maakt fluorescerende sensorsondes niet alleen gebruikt op veel gebieden, zoals biologie en geneeskunde, maar hebben ook brede toepassingsmogelijkheden in de energiesector. Ze worden voornamelijk gebruikt voor temperatuurmeting van hoogspanningsinstrumenten in elektrische apparatuur, Temperatuurmeting tussen diagnosesystemen voor generatoren en transformatorwikkelingen, Temperatuurmeting van de contacten van de hoogspanningsstroomonderbreker, en temperatuurmeting van hoogspanningskabelmoffen.
Inleiding tot fluorescerende glasvezeldetectiesondes
De glasvezelsonde bestaat uit drie delen: ST-aansluiting, Glasvezel kabel, en einde temperatuur detecterend einde. De ST-connector is het verbindingsdeel met de foto-elektrische module; Glasvezelkabel is het transmissiegedeelte, met kwartsvezel aan de binnenkant. De kwartsvezel heeft aan de buitenzijde een coating en bekleding, en een Teflon beschermhoes aan de buitenkant; Het eindtemperatuurgevoelige uiteinde bevat temperatuurgevoelige zeldzame aardmaterialen, die worden gebruikt om optische signalen te genereren die temperatuurinformatie bevatten; De optische vezel is bestand tegen hoge temperaturen van 200 °C en heeft een buitendiameter van 3mm. Buigradius op lange termijn van 13,2 cm. Buigradius op korte termijn van 4,4 cm. Wanneer de afstand tussen de glasvezelkabel en de grond 0.4 m is, het is bestand tegen een stroomfrequentiespanning van 100KV voor een duur van 5 notulen.
Het temperatuurmeetprincipe van fluorescerende glasvezeltemperatuursensor
Een fluorescerende glasvezeltemperatuursensor is samengesteld uit een multimode glasvezel en een fluorescerend object (membraan) geïnstalleerd aan de bovenkant. Fluorescerende stoffen zenden fluorescentie-energie uit wanneer ze worden gestimuleerd door licht van een bepaalde golflengte (gestimuleerd spectrum). Nadat de incentive is ingetrokken, De persistentie van fluorescentie-nagloeien is afhankelijk van factoren zoals de kenmerken van de fluorescerende stof en de omgevingstemperatuur. Deze aangeslagen fluorescentie vervalt meestal exponentieel, En de vervaltijdconstante wordt fluorescentielevensduur of fluorescentienagloeitijd genoemd. De verzwakking van de fluorescentie-nagloeiing varieert bij verschillende omgevingstemperaturen. Daarom, door de levensduur van fluorescentie-nagloeien te meten, De omgevingstemperatuur op dat moment kan worden bepaald.