Длина, точность, Диапазон измерения температуры, диаметр волокна, Материал оболочки оптоволоконных датчиков температуры может быть настроен в соответствии с вашими потребностями. Пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации!
Флуоресцентные волоконно-оптические датчики температуры имеют множество преимуществ, с которыми не могут сравниться другие датчики температуры, такие как хорошая электроизоляция, устойчивость к электромагнитным помехам, химическая коррозия, и никакого загрязнения. Благодаря этому флуоресцентные зонды используются не только во многих областях, таких как биология и медицина, но и имеют широкие перспективы применения в энергетике. Они в основном используются для измерения температуры высоковольтных приборов в электрооборудовании, Измерение температуры между системами диагностики генератора и обмотками трансформатора, Измерение температуры контактов высоковольтного автоматического выключателя, и измерение температуры муфт высоковольтных кабелей.
Введение в флуоресцентные волоконно-оптические зонды
Оптоволоконный щуп состоит из трех частей: Разъем ST, оптоволоконный кабель, и конец датчика температуры. Разъем ST является соединительной частью с фотоэлектрическим модулем; Оптоволоконный кабель является передающей частью, с кварцевым волокном внутри. Кварцевое волокно имеет покрытие и оболочку снаружи, и защитный чехол из тефлона с внешней стороны; Конец датчика температуры содержит чувствительные к температуре редкоземельные материалы, которые используются для генерации оптических сигналов, содержащих информацию о температуре; Оптическое волокно устойчиво к высоким температурам 200 °C и имеет внешний диаметр 3 мм. Радиус длительного изгиба 13,2 см. Кратковременный радиус изгиба 4,4 см. Когда расстояние между оптоволоконным проводом и землей составляет 0,4 м, он может выдерживать напряжение силовой частоты 100 кВ в течение всего времени 5 протокол.
Принцип измерения температуры флуоресцентного волоконно-оптического датчика температуры
Флуоресцентный волоконно-оптический датчик температуры состоит из многомодового волоконно-оптического и флуоресцентного объекта (мембрана) установлен на его вершине. Флуоресцентные вещества излучают энергию флуоресценции при стимуляции светом определенной длины волны (Стимулированный спектр). После отмены поощрения, Стойкость флуоресцентного послесвечения зависит от таких факторов, как характеристики флуоресцентного вещества и температура окружающей среды. Эта возбужденная флуоресценция обычно затухает экспоненциально, А константа времени затухания называется временем жизни флуоресценции или временем послесвечения флуоресценции. Затухание флуоресцентного послесвечения изменяется при различных температурах окружающей среды. Следовательно, путем измерения продолжительности жизни флуоресцентного послесвечения, Температуру окружающей среды в это время можно определить.