Primena Fiber Bragg rešetka Senzor temperature Sistem
Tradicionalni senzori su podložni elektromagnetnim smetnjama i ne mogu da rade u teškim uslovima. Poslednjih godina, oni su postepeno zamenjeni optičkim rešetkastim senzorima. Međutim, sa kontinuiranim širenjem opsega primene optičkih rešetkastih senzora, Zahtevi ljudi za njihove funkcije su takođe u porastu. Detekcija temperature životne sredine je veoma potrebna u industrijskoj proizvodnji i svakodnevnom životu. Uobičajena metoda za otkrivanje temperature okoline je upotreba optičkog senzora temperature koji se nalazi u određenom okruženju za merenje temperature okoline u tom okruženju. Poslednjih godina, istraživanje vlakana Bragg rešetke postalo je sve sofisticiranije i vruća tema u oblasti optičkih vlakana. Sa produbljivanjem istraživanja, proizvodni proces vlakana Bragg rešetke i fotosenzitivnost vlakana su postepeno poboljšani, i vlakna Bragg rešetke su u širokoj upotrebi u raznim modernim oblastima. U poređenju sa drugim senzorskim uređajima, prednosti niske cene i visoke stabilnosti vlakana Bragg rešetka senzorskih uređaja čine ih široko korišćenim. U isto vreme, zbog činjenice da je sama rešetka ugravirana u jezgru vlakana, Lako je povezati sa sistemom vlakana i integrisati sistem, što čini vlakna Bragg rešetka senzori pogodan za primenu u različitim distribuiranim sistemima detekcije na daljinu.
Karakteristike Fiber Bragg Rešetka senzor
Kao novi tip optičkog pasivnog uređaja, On je stekao široku pažnju širom sveta zbog svojih prednosti kao što su potpuno optički prenos, Anti elektromagnetne smetnje, otpornost na koroziju, Visoka električna izolacija, nizak gubitak prenosa, širok opseg merenja, Jednostavna ponovna upotreba u mrežu, i minijaturizacija. Postala je jedna od najbrže razvijajućih tehnologija u oblasti senzora i široko se koristi u građevinarstvu, vazduhoplovstvo, Petrohemijska, Moж, lekarski, Brodogradnja i druge oblasti.
Fiber Bragg Rešetka kabl sistem za merenje temperature
Tokom rada kablova, žice će generisati toplotu. Pod uticajem faktora kao što su prekomerno opterećenje, Lokalni nedostaci, i spoljno okruženje, zagrevanje kablovskih žica će se povećati u odnosu na normalne uslove. Pod dugoročnim radom ultra visoke temperature, Izolacioni materijal će brzo ostariti i postati krt, i izolacija će biti slomljena, što dovodi do kratkog spoja, pa čak i požara, izazivanje ozbiljnih nesreća. Obiиno, Teško je otkriti potencijalne nedostatke u načinu polaganja kablova tokom redovnih inspekcija, i to je često tek nakon kvara ili čak nesreće je došlo, izazivanje značajnih gubitaka, da se preduzmu korektivne mere.
Baterije merenje temperature optičkih vlakana Uređaj
Elektrohemijsko skladištenje energije je trenutno najsavremenija tehnologija skladištenja energije, među kojima su litijum-jonske baterije postale najperspektivnija tehnologija skladištenja energije zbog svoje visoke gustine energije, visoka gustina snage i stopa konverzije energije, i mala težina. Litijumska baterija je važna komponenta postojeće tehnologije skladištenja energije velikih razmera, koji se sastoji od velikog broja ćelija litijumskih baterija povezanih u seriju i paralelno. Tokom rada litijumskih baterija, velika količina toplote se akumulira usled unutrašnjih hemijskih i elektrohemijskih reakcija, izaziva visoke temperature i skraćuje njihov radni vek i predstavlja bezbednosne probleme. U dodatku, Temperaturne razlike i neravnoteže između pojedinih ćelija litijumskih baterija mogu uticati na životni vek cele litijumske baterije. Trenutno, termistorske ili termoelementne metode se obično koriste za praćenje temperature litijumskih baterija za skladištenje energije. Da biste nadgledali svaku pojedinačnu litijumsku baterijsku ćeliju u litijumskoj bateriji, potreban je veliki broj uređaja, ožičenje je složeno, a merni signal je podložan elektromagnetnim smetnjama. Zato, Gore navedene dve metode nisu pogodne za praćenje temperature velikih litijumskih baterija za skladištenje energije.
Fiber Bragg rešetka Merenje temperature Šema za elektroenergetski sistem
Optička ploča je glavna komponenta ugrađenih elektronskih proizvoda, i performanse ploče direktno utiče na kvalitet ugrađenih elektronskih proizvoda. Danas, Kao mikroelektronika tehnologija ulazi u eru ultra velikih razmera integrisanih kola, kola u vojnim avionima postaju sve složenija. Široko rasprostranjena primena višeslojnih štampanih ploča, površina nosač, i velikih integrisanih kola je učinila dijagnozu grešaka na pločama sve teže. Prema Jouleovom zakonu, struja koja prolazi kroz kolo tokom rada će generisati rasipanje toplote. Upoređivanjem temperature komponenti, može se odrediti lokacija neispravne komponente. Ljudi su počeli da pokušavaju da utvrde radni status svake komponente otkrivanjem distribucije temperature i temperaturnih promena tokom rada ploče, kako bi se locirali greške na ploči. Najčešći metod za dijagnostikovanje grešaka na ploči na osnovu grejanja komponenti trenutno je upotreba infracrvenih termalnih slika za lociranje grešaka na ploči. Međutim, temperaturna rezolucija i tačnost infracrvenih termovizijskih kamera nisu visoke, i oni mogu samo grubo izmeriti temperaturu velikog područja. Zato, oni ne mogu da detektuju temperaturu nekih komponenti sa malim temperaturnim promenama, niti mogu tačno da detektuju temperaturu nekih malih komponenti. U dodatku, Metoda analize grešaka kroz detekciju napona ključnih tačaka pogodna je samo za analizu kola sa poznatim šemama ili kola sa jednostavnim strukturama. Kada se analiziraju greške u velikim integrisanim pločama i pločama sa nepoznatim šemama, efikasnost nije visoka i nema ponovljivost.
Princip Fiber Bragg rešetka senzor temperature
Senzor koji detektuje temperaturu otkrivanjem pomaka u središnjoj talasnoj dužini svetlosnog signala koji se reflektuje od strane unutrašnje osetljive komponente – optički rešetka. Instalacijske strukture sa različitim vrstama ambalaže, kao što su površine, Ugrađeni, i uranjanje. S obzirom na to da optički rešetka temperaturni senzori koriste svetlosne talase za prenos informacija, i optička vlakna su električno izolovani i otporni na koroziju prenosni mediji, oni se ne plaše jakih elektromagnetnih smetnji. To ih čini pogodnim i efikasnim za praćenje u raznim elektromehaničkim velikim razmerama, Petrohemijska, metalurški visokog pritiska, jake elektromagnetne smetnje, Zapaljiv, Eksploziv, i visoko korozivna okruženja, sa visokom pouzdanošću i stabilnošću. U dodatku, Rezultati merenja optičkih rešetka temperaturnih senzora imaju dobru ponovljivost, što olakšava formiranje različitih oblika optičkih senzorskih mreža i može se koristiti za apsolutno merenje spoljnih parametara. Višestruke rešetke se takođe mogu upisati u jedno optičko vlakno kako bi se formirao senzorski niz, Postizanje kvazi distribuiranog merenja.
Karakteristike rešetke senzor proizvoda:
Pasivni, Neoptužen, inherentno bezbedan, ne utiče elektromagnetne smetnje i oštećenja groma; Multi tačka serijski multipleksiranje, tačnost i rezolucija merenja visoke temperature bez uticaja fluktuacija izvora svetlosti i gubitaka dalekovoda, može direktno prenositi signale na daljinu putem optičkih vlakana (preko 50km)
Optički senzor temperature, Inteligentni sistem praćenja, Distributed proizvođač optičkih vlakana u Kini
![]() |
![]() |
![]() |