Snímač teploty z optických vlákien, Inteligentný monitorovací systém, Distribuovaný výrobca optických vlákien v Číne
Prečo napájací systém potrebuje meranie teploty
Prenos a premena energie prenášajúcej elektrickú energiu sú všadeprítomné v celom systéme, proces, a každý odkaz. V stabilnom systéme napájania, Mnohé z zahrievania nie sú spôsobené silnými skratovými prúdmi, ale starnutím zariadenia a linky, nadmerný odpor v miestach pripojenia obvodu, alebo dlhodobá prevádzka v prostredí so slabým odvodom tepla. Tieto skryté nebezpečenstvá je ťažké odhaliť manuálnou kontrolou, Preto je potrebné používať metódy merania teploty na monitorovanie kľúčových častí napájacieho systému. Medzi kľúčové komponenty patrí: Kontakty ističa, medené tyče a medené tyče, primárne káble a káblové spojenia, Jadrá transformátorov, Usmerňovacie diódy, atď. Tradičné metódy merania teploty tepelných rezistorov a termočlánkov, vďaka ich vodičovým materiálom, môže spôsobiť značné nebezpečenstvo izolácie napájacieho systému. Infračervená metóda merania teploty má vyššie náklady a je ľahko ovplyvnená padajúcim prachom. Snímač teploty bezdrôtového prenosu je napájaný z balenej batérie, a jeho životnosť je len niekoľko rokov. Z tohto, Je vidieť, že rôzne existujúce metódy merania teploty majú značné obmedzenia.
Výhody použitia snímačov z optických vlákien na meranie teploty v napájacích systémoch
Aktuálne, Technológie optických vlákien a optoelektronických vlákien sa rýchlo rozvíjajú, a technológia merania teploty optických senzorov je veľmi vhodná pre aplikácie merania teploty v napájacích systémoch. Má výhody, ako je odolnosť voči vysokej teplote, silná schopnosť proti rušeniu, a presné meranie, poskytovanie priameho dynamického merania používateľom. Má výhody priameho, Real-time, a presné meranie, a je veľmi vhodný na priame meranie teploty v prostredí vysokého napätia a silného magnetického poľa, pri súčasnom zabezpečení izolačného výkonu vysokonapäťových zariadení.
V energetike, Bezpečnosť energetických zariadení bola vždy prvoradá. V dôsledku teplotných anomálií, Poruchy energetických zariadení sa vyskytujú často. Snímače teploty z optických vlákien sa čoraz viac používajú v energetike vďaka svojej vysokej spoľahlivosti, dlhá životnosť, iskrová bezpečnosť, a odolnosť voči vysokému napätiu a silným magnetickým poliam. Fluorescenčný materiál sondy je jedným z dôležitých faktorov, ktoré určujú výkon teplotných senzorov z optických vlákien, preto, Fluorescenčné materiály vhodné na použitie v snímačoch teploty z optických vlákien získavajú čoraz väčšiu pozornosť. Výroba energie, prenos, zmena, distribučné a iné zariadenia v elektrickej sieti sú väčšinou umiestnené v silných elektromagnetických poliach. Bezpečná prevádzka kľúčových základných elektrických zariadení je nevyhnutnou zárukou pre podnikovú výrobu a základnou zárukou pre normálnu prevádzku celého národného hospodárstva. Vonkajšie tepelné poruchy elektrických zariadení sú spôsobené hlavne zlým krimpovaním spojov. Pod pôsobením vysokého prúdu, teplota kĺbov sa zvyšuje, a oxidácia kontaktných bodov spôsobuje zvýšenie kontaktného odporu, vytváranie začarovaného kruhu skrytých nebezpečenstiev. Tento typ poruchy predstavuje viac ako 90% všetkých tepelných porúch.
Napájací systém zariadenia na meranie teploty z optických vlákien inštaluje viacero bodov merania teploty fluorescenčnej sondy z optických vlákien v kľúčových častiach napájacieho systému, prenáša optické signály cez vodivé vlákna, a potom vstúpi do hostiteľa merania teploty z optických vlákien, aby analyzoval zodpovedajúcu hodnotu teploty. Horný počítač na monitorovanie pozadia číta údaje o teplote prostredníctvom špeciálneho softvéru na analýzu teploty z optických vlákien, zobrazuje a analyzuje hodnoty teploty v reálnom čase rôznych kľúčových častí napájacieho systému, a tvorí historickú teplotnú krivku prostredníctvom databázy. Prostredníctvom historických teplotných údajov napájacieho systému, Na zariadeniach a linkách sa vykonáva analýza veľkých dát s cieľom diagnostikovať a vyhodnotiť prevádzkový stav napájacieho systému.
Online monitorovanie a analýza teploty kľúčových komponentov napájacích zariadení v napájacom systéme. Pre špeciálne vysokoteplotné pevné komponenty napájacích zariadení, presné meranie teploty sa dosahuje vďaka vopred zabudovanej inštalácii, a teplotný senzor má dobrý účinok proti rušeniu prostredníctvom optického prenosu signálu. Zároveň, Teplotný senzor má vysokú presnosť, rozsah merania teploty, spoľahlivosť, a stabilita. Metóda merania teploty z fluorescenčných optických vlákien má dobrú štruktúru topológie prenosu signálu. Po každom obvode merania teploty z optických vlákien sa zhromažďuje prostredníctvom jednotky na zlučovanie optických vlákien, Údaje o teplote sa prenášajú do hostiteľa merania teploty z fluorescenčných optických vlákien prostredníctvom viacžilového optického kábla. Po spracovaní údajov o teplote hostiteľom merania teploty, nahráva sa do backendového horného počítača cez protokol TCP Modbus. The temperature data is displayed and analyzed through the fiber optic temperature measurement analysis software to achieve real-time alarm function. Zároveň, historical data is statistically analyzed to form a historical curve, and a large amount of historical data is used to evaluate whether the load operation status of the power supply equipment is normal.