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Faseroptischer Temperatursensor/

Faseroptischer Temperatursensor mit fluoreszierendem Typ

Temperaturbereich:-40ºC ~ + 240 ºC(Anpassbar für einen höheren Temperaturbereich)

 

Auflösung:0.1ºC

 

Antwortzeit≤ 1 Sekunde

 

Genauigkeit der Temperaturmessung:±1°C (Kann für eine höhere Genauigkeit angepasst werden)

 

Anzahl der Kanäle:1-64(Anzahl der Kanäle kann angepasst werden)

 

Längen:5M (anpassbare Länge)

 

Faser-Typ:Quarz-Faseroptik

 

Kommunikationsmethode:RS485/Modbus-RTU

 

Verlustleistung:≤6W

 

Arbeitsspannung :Wechselstrom/Gleichstrom220V

 

Hoher Spannungswiderstand:100KV

  • Produktdetails
  • Der Anwendungsbereich umfasst unter anderem

Fluoreszierende Temperatursensoren gehören zu allen Lichtmessgeräten;

Nur optische Signale ohne elektrische Signale sind echte passive Tastköpfe;

Hohe Isolierung und Spannungsfestigkeit, in der Lage, einer Netzfrequenzspannung von 100 kV standzuhalten;

Im Wesentlichen immun gegen elektromagnetische Störungen;

Die Genauigkeit der Erkennung und die Stabilität der Datenübertragung werden dabei nicht beeinträchtigt.

Die Vorteile von faseroptischen Temperatursensoren

Starke Anti-Verschmutzungs-Flashover-Fähigkeit

Der Sensor ist mit einem PTFE-Mantel mit starker Fleckenbeständigkeit überzogen, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

Temperaturempfindliche Materialien haben eine hohe Zuverlässigkeit

Das Temperaturmessmaterial des Temperatursensors ist Seltenerdmaterial, die langzeitstabil ist. Das faseroptischer Temperatursensor erfordert keine Wartung, hat eine zuverlässige Leistung, und eine Lebensdauer von über 30 Jahre.

Genaue Positionsmessung

Der Temperaturfühler hat ein geringes Volumen und kann die Installationsposition genau lokalisieren, Dadurch wird es häufig für die Temperaturüberwachung in Energieanlagen und rauen Spezialumgebungen eingesetzt.

Der Temperaturmesszyklus ist kleiner als, mit hoher Echtzeit-Performance

Der Temperaturmesszyklus ist kleiner als 1 Sekunde, die die Rechtzeitigkeit des Alarms vollständig gewährleisten können.


Die faseroptische Leuchtstoff-Temperatursonde hat eine gute elektrische Isolierung, Anti-elektromagnetische Interferenzen, chemische Korrosionsbeständigkeit, Keine Verschmutzung und viele andere herkömmliche Temperatursensoren sind mit den Vorteilen nicht zu vergleichen.
Fluoreszierender faseroptischer Temperatursensor Die Sonde überwacht den Teil der Temperaturinformationen, die in Lichtsignale umgewandelt und an den faseroptischen Temperaturtransmitter übertragen werden, Die faseroptische Sensorsonde kann direkt auf dem Messpunkt installiert werden, Genaue Temperaturmessung, Schnelle Reaktion: seine Pigtail-Auswahl an weichen, Stark, Speziell entwickelte optische Faser, mit anti-elektromagnetischer Interferenz, Biegefestigkeit, Schlagzähigkeit und hohe Festigkeit; LWL-Mantel aus PTFE, hohe Temperatur, Alterungsbeständigkeit, korrosionsbeständig, mit hoher Temperaturbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohe Isolierung, Nichthaftung und andere Eigenschaften, kann an hohen Druck angepasst werden, hohe Temperatur, starke elektromagnetische und andere raue Umgebungen. Nicht nur in der Elektrizitätswirtschaft, wie: Temperaturmessung für elektrische Hochspannungsgeräte, Generatordiagnosesystem und Temperaturmessung der Transformatorwicklung, Messung der Kontakttemperatur von Hochspannungsleistungsschaltern, Temperaturmessung für Kabelmuffen, etc., weit verbreitet, aber auch in der Biologie, Auch die Medizin und andere Bereiche, die eine hochpräzise Temperaturmessung erfordern, sollten geeignet sein.

Einführung einer fluoreszierenden faseroptischen Messsonde

 

Die faseroptische Sonde besteht aus drei Teilen: ST-Steckverbinder, Glasfaserkabel, und Endtemperaturmessung Ende; Der ST-Stecker ist das Verbindungsteil mit der Lichtschranke; Glasfaserkabel ist der Teil der Lichtdurchlässigkeit, Interne Quarzfaser, Quarzfaser-Außenbeschichtung und -Verkleidung, die äußerste Teflon-Schutzhülle; Endtemperaturmessung Das Ende enthält temperaturempfindliche Seltenerdmaterialien, Wird verwendet, um optische Signale zu erzeugen, die Temperaturinformationen enthalten; Glasfaser ist beständig gegen hohe Temperaturen von 200 °C insgesamt, mit einem Durchmesser von 3mm; Der langfristige Biegeradius beträgt 13,2 cm; Kurzzeitiger Biegeradius beträgt 4,4 cm. Der langfristige Biegeradius beträgt 13,2 cm, Kurzzeitiger Biegeradius beträgt 4,4 cm, und das Glasfaserkabel befindet sich 0,4 m über dem Boden, Es kann der industriellen Frequenzspannung von 100 kV für 5 Minuten standhalten.

Messung von Hotspots in Hochspannungs-Leistungsschaltanlagen, inklusive Kupfer-Stromschienen, Verschieben von Kontakten, Statische Kontakte, Ein- und ausgehende Leitungen, etc;
Temperaturüberwachung von GIS-Schränken, Mittelspannungsschränke, und Niederspannungsschränke mit Schubladen;
Kabelmuffen für Ringschaltschränke und Temperaturüberwachung für Kastenstationen;
Hot-Spot-Überwachung von trockenen Transformatorspulen und ölgefüllten Transformatorwicklungen;
Messung des Statordruckindex und der Kollektorringtemperatur für Wasserturbinen/Wärme-/Windkraftanlagen;
Temperaturmessung von geschlossenen Stromschienen und Kabeln;
Temperaturüberwachung in Öl;
IGBT- oder Chip-Oberflächentemperaturmessung;
Temperaturmessung von Lüfterblättern; Temperaturmessung an der Steckeranschlussstelle;
Medizinische Hyperthermie Messung der Kontakttemperatur beim Menschen;
Kernspinresonanz, ERFI, EMI, NMR, RF, Mikrowelle;
Ätzmaschinen, Abscheidungsanlage, kleine Lücken, Chemische Flüssigkeiten, Vakuum-Umgebungen;
Ring-Netzwerk-Schrankkopf, Online-Überwachung der Hot-Spot-Temperatur;
Temperaturüberwachung für andere raue Spezialumgebungen.

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