光纖測(cè)溫系統(tǒng)是一種基于光學(xué)原理實(shí)現(xiàn)溫度監(jiān)測(cè)的先進(jìn)技術(shù)裝備,其重心優(yōu)勢(shì)在于能突破傳統(tǒng)測(cè)溫設(shè)備的局限,實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)測(cè)對(duì)象的分布式、長(zhǎng)距離、高精度溫度感知,廣泛應(yīng)用于電力、石化、交通等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。該系統(tǒng)的運(yùn)行主要依托兩大重心原理:后向喇曼(Raman)散射原理與光時(shí)域反射(OTDR)定位原理,前者負(fù)責(zé)感知溫度信息,后者實(shí)現(xiàn)精確定位,兩者結(jié)合構(gòu)成了分布式測(cè)溫的技術(shù)基礎(chǔ)。從架構(gòu)上看,光纖測(cè)溫系統(tǒng)主要由光源、傳感光纖、信號(hào)處理單元和顯示終端四部分組成,各組件協(xié)同工作,完成從光信號(hào)發(fā)射、溫度信息采集到數(shù)據(jù)處理與呈現(xiàn)的全過(guò)程。光纖測(cè)溫系統(tǒng)軟件可實(shí)時(shí)顯示溫度曲線,異常報(bào)警位置秒級(jí)呈現(xiàn),方便掌控。河南軌道交通光纖測(cè)溫銷(xiāo)售

水利工程中,大壩混凝土溫度控制與輸水管道運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)對(duì)工程安全至關(guān)重要,光纖測(cè)溫技術(shù)可有效滿足相關(guān)監(jiān)測(cè)需求。在大壩建設(shè)階段,混凝土澆筑后產(chǎn)生的水化熱易導(dǎo)致壩體出現(xiàn)溫度裂縫,通過(guò)在壩體內(nèi)部預(yù)埋光纖測(cè)溫傳感器,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)不同高程、不同區(qū)域的混凝土溫度,溫度測(cè)量精度 ±0.5℃,繪制壩體溫度場(chǎng)變化曲線,指導(dǎo)施工人員采取通水冷卻、覆蓋保溫等措施,控制壩體內(nèi)外溫差。某大型水利樞紐工程應(yīng)用該技術(shù)后,大壩混凝土裂縫發(fā)生率降低了 80%,保障了壩體結(jié)構(gòu)安全。在輸水管道監(jiān)測(cè)方面,針對(duì)長(zhǎng)距離輸水管道,光纖測(cè)溫可沿管道鋪設(shè),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管道內(nèi)水溫變化,防止冬季管道凍裂;同時(shí),當(dāng)管道出現(xiàn)泄漏時(shí),泄漏點(diǎn)周?chē)疁貢?huì)發(fā)生異常變化,系統(tǒng)可快速定位泄漏點(diǎn),為維修提供精細(xì)位置,減少水資源浪費(fèi),保障輸水工程的穩(wěn)定運(yùn)行。湖北可恢復(fù)式光纖測(cè)溫銷(xiāo)售光纖測(cè)溫系統(tǒng)采用感溫光纜為傳感器,能精測(cè)各位置溫度,快速定位異常溫度點(diǎn)。

光纖測(cè)溫系統(tǒng)的傳感單元(光纖)體積小巧、重量輕(直徑只 0.1~0.5mm,每公里重量約 10kg),可實(shí)現(xiàn)隱蔽性部署,不影響監(jiān)測(cè)對(duì)象的外觀與正常運(yùn)行。在古建筑保護(hù)中,光纖可隱蔽鋪設(shè)于木質(zhì)梁架內(nèi)部,不破壞古建筑原貌,同時(shí)監(jiān)測(cè)溫度變化;在文物展柜監(jiān)測(cè)中,纖細(xì)的光纖可隱藏于展柜邊緣,不影響文物展示效果。隱蔽性部署性能得益于光纖的物理特性 —— 體積小、柔韌性好,可靈活嵌入或附著于監(jiān)測(cè)對(duì)象表面,無(wú)需占用大量空間,適合對(duì)外觀與空間有嚴(yán)格要求的場(chǎng)景(如古建筑、文物保護(hù)、精密設(shè)備)。
特殊設(shè)計(jì)的耐輻射光纖測(cè)溫系統(tǒng)具備優(yōu)異的抗輻射性能,可在 γ 射線、中子輻射等強(qiáng)輻射環(huán)境下穩(wěn)定工作,輻射耐受劑量達(dá) 10^6 Gy 以上,滿足核工業(yè)、航空航天等輻射環(huán)境的監(jiān)測(cè)需求。在核電站反應(yīng)堆監(jiān)測(cè)中,耐輻射光纖測(cè)溫傳感器可承受反應(yīng)堆運(yùn)行時(shí)的強(qiáng)輻射,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)堆芯溫度;在航天器外層空間監(jiān)測(cè)中,能抵抗宇宙射線輻射,穩(wěn)定采集設(shè)備溫度數(shù)據(jù)??馆椛湫阅芡ㄟ^(guò)采用耐輻射材料實(shí)現(xiàn) —— 光纖采用摻雜特殊元素的石英光纖(如氟摻雜光纖),可減少輻射導(dǎo)致的光纖損耗增加;傳感器電子元件采用耐輻射芯片,確保在輻射環(huán)境下的正常工作,避免輻射對(duì)測(cè)量性能的影響。光纖測(cè)溫系統(tǒng)可與火災(zāi)報(bào)警等設(shè)備聯(lián)動(dòng),溫度異常時(shí)快速響應(yīng)處置。

在新能源領(lǐng)域,光伏電站的發(fā)電效率與光伏電池板溫度密切相關(guān),溫度每升高 1℃,發(fā)電效率約下降 0.4%~0.5%,光纖測(cè)溫技術(shù)為光伏電池板溫度監(jiān)測(cè)提供了可靠方案。通過(guò)在光伏陣列中每塊電池板的關(guān)鍵位置粘貼光纖測(cè)溫傳感器,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池板表面溫度分布,溫度測(cè)量精度 ±0.3℃,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至電站監(jiān)控系統(tǒng)。當(dāng)部分電池板因遮擋、灰塵堆積或故障導(dǎo)致溫度異常升高時(shí),系統(tǒng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警,運(yùn)維人員可針對(duì)性進(jìn)行清潔或維修。某大型光伏電站應(yīng)用該技術(shù)后,通過(guò)及時(shí)處理溫度異常的電池板,整體電站發(fā)電效率提升了 3%~5%。同時(shí),基于長(zhǎng)期溫度數(shù)據(jù),還可分析不同區(qū)域、不同季節(jié)的溫度變化規(guī)律,為光伏電站的選址優(yōu)化與運(yùn)維策略制定提供數(shù)據(jù)支持,進(jìn)一步提升電站的經(jīng)濟(jì)效益。光纖測(cè)溫系統(tǒng)可對(duì)古建筑內(nèi)部溫度長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),助力古建筑保護(hù) 。安徽母線光纖測(cè)溫銷(xiāo)售
光纖測(cè)溫系統(tǒng)支持溫度閾值、溫升速率等多級(jí)報(bào)警,提前鎖定火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)。河南軌道交通光纖測(cè)溫銷(xiāo)售
光纖測(cè)溫系統(tǒng)主要由光源、傳感光纖、信號(hào)處理單元和顯示終端構(gòu)成。光源發(fā)射特定波長(zhǎng)的激光進(jìn)入傳感光纖,激光在光纖中傳輸時(shí),與光纖周?chē)h(huán)境相互作用,產(chǎn)生攜帶溫度信息的散射光。傳感光纖將這些散射光傳輸回信號(hào)處理單元,該單元對(duì)光信號(hào)進(jìn)行濾波、放大、光電轉(zhuǎn)換等一系列復(fù)雜處理,精確解算出溫度數(shù)據(jù)。相當(dāng)后,顯示終端直觀呈現(xiàn)溫度信息,方便用戶實(shí)時(shí)查看。這種架構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔高效,各部分協(xié)同工作,保障了系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、準(zhǔn)確地進(jìn)行溫度測(cè)量,頻繁適用于各類(lèi)需要溫度監(jiān)測(cè)的場(chǎng)景。河南軌道交通光纖測(cè)溫銷(xiāo)售
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