Hur man förverkligar applikationsdesignen för en fiberoptisk pyrometer?

Hur man förverkligar applikationsdesignen för en fiberoptisk pyrometer?

Fiberoptiska temperaturmätningssystem är indelade i tre typer, en fluorescerande fibertemperaturmätning, en distribuerad fibertemperaturmätning och en fibergittertemperaturmätning.
1, temperaturmätning med fluorescerande fiber
Övervakningsvärden för det fluorescerande fiberoptiska temperaturmätningssystemet är installerad i kontrollrummets övervakningsskåp, och en övervakningsdator är placerad på operatörskonsolen för fjärrövervakning.
Installation av fiberoptisk termometer
Fiberoptisk termometer är installerad på instrumentpanelens bakvägg i den övre delen av ställverksskåpets framsida för att underlätta framtida underhåll.
Installation av fiberoptisk temperatursensor
Fiberoptiska temperaturgivare kan installeras i direkt kontakt med ställverkets kontakter. Ställverkets huvudvärmegenerator är placerad i skarven mellan de statiska och rörliga kontakterna, men denna del är skyddad av isoleringshylsan, och utrymmet inuti är mycket smalt. Därför bör konstruktionen av fiberoptiska temperaturgivare ta hänsyn till detta problem fullt ut, medan installation av tillbehör bör beaktas för att bibehålla ett säkert avstånd från de rörliga kontakterna.
Vid installation i kopplingsskåpet kan kabelskarvar användas för att fästa speciallim på sensorn med specialband.
Skåpjustering: Skåpkablar och pigtails bör försöka gå längs skåpets hörn eller gå till en speciell springa med den sekundära ledningen buntad ihop, för att underlätta framtida underhåll av skåpet.
2, distribuerad fiberoptisk temperaturmätning
(1) användning av distribuerad fiberoptisk temperaturavkänningsutrustning för att avkänna kabeltemperatur och platsinformation för signaldetektering, signalöverföring, för att uppnå icke-elektrisk detektering, egensäker och explosionssäker.
(2) Användning av avancerad distribuerad fiberoptisk temperaturavkänning som mätenhet, avancerad teknik, hög mätnoggrannhet; (3) Distribuerad fiberoptisk temperaturavkänningsutrustning för att känna av kabeltemperatur och platsinformation för signaldetektering, signalöverföring, egensäker och explosionssäker.
(3) Distribuerad temperaturkänslig fiberoptisk kabel med långsiktigt driftstemperaturområde på -40 ℃ till 150 ℃, upp till 200 ℃, ett brett användningsområde.
(4) Detektorns mätläge med en slinga, enkel installation, låg kostnad; redundant reservkärna kan användas; (5) Fiberoptisk kabel med realtidstemperaturavkänning, temperaturområde från -40 ℃ till 150 ℃, upp till 200 ℃, brett användningsområde.
(5) realtidsvisning av temperaturen för varje partition, och kan visa historiska data och ändringskurva, genomsnittlig temperaturförändring; (6) systemet kan användas i en mängd olika applikationer; (7) systemet kan användas i en mängd olika applikationer.
(6) Kompakt systemstruktur, enkel installation, enkelt underhåll;
(7) Genom programvaran kan olika varningsvärden och larmvärden ställas in beroende på den faktiska situationen; larmläget är varierat, inklusive larm med fast temperatur, larm för temperaturökningshastighet och larm för temperaturskillnad. (8) Genom programvaran, datasökning: punkt-för-punkt-sökning, larmpostsökning, sökning efter intervall, historiksökning, utskrift av utdrag.
3, mätning av fibergittertemperatur
I kraftverk och transformatorstationer,fiberoptiskEtt gittertemperaturmätningssystem kan användas för att övervaka temperaturen på kabelmanteln, kabelgravarna och kabeltunnlarna, och fungera som skydd för kraftkablarna. För närvarande behövs temperaturmätning med fiberoptiska sensorer fästa på kabelns yta. Genom det fiberoptiska gittertemperaturmätningssystemet kan man få realtidsdata om kabelns yttemperatur, tillsammans med strömmen som flyter genom kabeln, för att rita relevanta kurvor för att härleda temperaturkoefficienten för kärnkabeln. Beroende på skillnaden mellan kabelns yttemperatur och kärntrådens temperatur kan man få strömmen och kabelns yttemperatur i förhållandet mellan den. Detta förhållande kan ge en referensgrund för säker drift av kraftsystemet.


Publiceringstid: 31 oktober 2024

  • Tidigare:
  • Nästa: