Волоконно-оптический датчик температуры, Интеллектуальная система мониторинга, Производитель распределенного оптоволокна в Китае
Измерение температуры является важным средством обнаружения и поддержания неисправностей энергосистемы. Измерение тепловой температуры в системе тока, Традиционные датчики температуры электрического сигнала в основном используются в ситуациях с высоким напряжением в системе питания, Требования к изоляции высоки, и электромагнитные помехи сильные, и не может напрямую измерять тепловую температуру внутри электрооборудования. Следовательно, Необходимо найти метод, подходящий для измерения тепловой температуры энергосистем и электрооборудования. Технология измерения температуры с помощью флуоресцентного волокна может решить проблему измерения тепловой температуры в энергетическом оборудовании. Он обладает характеристиками устойчивости к высокому напряжению, Высокая изоляция, и устойчивость к электромагнитным помехам, и является будущим технологическим направлением развития для измерения тепловой температуры электрооборудования в энергосистемах. Технология измерения температуры в оптоволоконном точке в основном включает в себя распределенную технологию измерения температуры в оптоволоконном точке и технологию измерения температуры в инфракрасном диапазоне. Среди них, Инфракрасная технология измерения температуры может измерять только температуру поверхности электрооборудования и не может измерять внутреннюю тепловую температуру электрооборудования. Метод установки технологии измерения температуры флуоресцентного волокна удобен по сравнению с традиционной установкой электрических сигналов и может быть непосредственно встроен.
Тем волоконно-оптическая система измерения температуры делится на две части: Блок измерения нижней температуры и верхняя система. Блок измерения нижней температуры состоит из нескольких волоконно-оптических устройств измерения температуры для измерения температуры, таких как трансформаторы, Высоковольтные распределительные устройства, Высоковольтные шинопроводы, Кабельные головки, и так далее. Компьютерная система состоит из главного диспетчерского пункта и приборов мониторинга на месте. Оптоволоконное устройство для измерения температуры использует режим связи интерфейса RS485, который преобразуется в оптоволоконные сигналы связи с помощью фотоэлектрических преобразователей. Пульт дистанционного управления и устройство мониторинга на месте обеспечивают дистанционную связь, повышение надежности и помехозащищенности системы связи.
На основании Измерение температуры флуоресцентного волокна Технологии, Разработана полная схема измерения температуры в сочетании с оборудованием подстанции. Через экспериментальную проверку, Система измерения температуры имеет диапазон измерения температуры 0-200 °C и точностью 0.5 °С, который отвечает практическим требованиям. Прибор для измерения температуры обладает характеристиками низкой стоимости, Стабильная работа, высокая практичность, быстрое срабатывание, устойчивость, и простое управление. Вся система надежно работает в суровых условиях, таких как высокие температуры, высокое давление, сильное магнитное поле, а также воспламеняемость и взрывоопасность, и имеет четкую целевую аудиторию для сред измерения температуры в энергетической отрасли. После большого количества данных тестирования и практических результатов проверки, Подходит для измерения температуры энергетического оборудования.