光纤测温系统技术方案

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光纤测温系统技术方案

光纤测温系统技术方案
免维护和简易的户外安装---可在较高的环境温度下运行工作和无风扇DTS控制单元设计
国际认证和证书–形式测试和认证
市场对产品的安全要求越来越高,LIOS的产品获得了各个独立国际机构的认可,严格遵循国际质量标准。例如TÜV Rheinland, VdS, EXAM, FM, ISO9001, ISO14001。
全球超过2500个永久的成功应用
LIOS技术有限公司是分布式光纤感温产品行业领先的制造商。可为客户提供工厂测试报告和现场测试报告
2.探测光缆
LIOS探测光缆是一个内部50/125μm的多模光纤,外部为低烟无卤,阻燃型热塑材料。此种光缆更加柔软,便于安装。同时也具有很好的热传导特性和抗腐蚀特性。此外该光缆不带有任何金属结构,完全绝缘,非常适合高压电缆的温度监测。
12)光纤的两个突出优点就是传输数据量大和损耗小,在无需中继的情况下,可以实现几十公里的远程监测。
13)灵敏度高,测量精度高。
14)理论上上大多数光纤传感器的灵敏度和测量精度都优于一般的传感器,实际已成熟的产品也证明了这一点。
15)寿命长,成本低,系统简单。
16)光纤的材料一般皆为石英玻璃,其具有不腐蚀、耐火、耐水及寿命长的特性,通常可以服役30年。综合考虑传感器的自身成本以及以后的维护费用,使用光纤传感器可以大大降低整个工程的最终经营成本。
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
保证当今世界电力的可靠供给
防止电力中断的预防措施
随着对电力的需求不断增加,对于电力公司和电网的挑战也越来越大。电力供给行业继续迅速自由化发展,致使了国内和国际网络的重组。过去几年中发生的事件,包括主要区域大规模的停电和短路,以及替代能源不断被应用于现存的网络中,表明了现在的结构需要作出改善。同时,对开支能否降至最低的压力也越来越大。

分布式光纤测温系统技术规范书

分布式光纤测温系统技术规范书

分布式光纤测温系统技术规范书(一)项目简介本次配套热网工程主要是从惠州东江燃机热电厂接出蒸汽管道送至产业园内热用户侧。

供热管网主干为φ630×12无缝钢管,供热运行参数2.1Mpa , 280℃,设计参数2.3Mpa , 280℃。

共有3个分支:雪榕支线(∅273x7)、伊利支线(∅325x8)和华美特支线(∅108x5)。

供热管网长度约6.3公里。

管道主要采取直埋敷设,部分区域架空。

本次配置一套分布式光纤测温泄漏监测系统,利用感温光纤对供热管线进行实时温度监测,通过周围环境温度的变化来对供热管道渗漏状况提供预警和报警信息。

共设1台10km/2通道测温主机和1根感温光纤(共计约10km,其中考虑了机柜放置与厂内的长度余量及主机与热网平台的通讯长度)。

光纤测温主机柜考虑放置于制冷站电子设备间,从制冷站引一路UPS电源为主机柜供电。

(二)技术条件1、本技术规范书规定了本系统实施的工作范围,投标方需负责提供所需的设备、安装、调试、开通验收直至交付业主。

2、投标方提供的设备必须是一个完整的系统,上述范围不仅应包括说明及图纸所示的主要设备及项目,而且只要是系统正常运行所需用的所有设备、配件均应包括在本次投标范围之内。

3、投标方需负责系统的开通调试,培训业主的操作及维护人员,并负责一年的免费维修保养。

(免费维修保用期由系统交付业主使用开始,设备生产商对本工程提供最终技术服务的承诺)(三)技术参数1、GIS光纤测温防泄漏报警系统基于业界先进的分布式光纤传感技术,将温度传感光缆沿热力管道直线敷设,实时监测传感光缆中光纤的温度分布情况,当热力管道局部出现温度异常时,分布式光纤传感监测系统能及时捕获这些异常,并定位出异常点的位置信息,同时联动实景视频与地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS),准确地找到管线异常位置对应的实际地理位置,便于管道维护人员及时检修与处理,避免重大事故发生。

荧光光纤测温 方案

荧光光纤测温 方案

荧光光纤测温方案
荧光光纤测温方案是一种利用荧光物质受激辐射能量按指数方式衰减的原理进行温度测量的技术。

其核心是通过测量荧光物质受激发后的衰减时间来得出测量点的温度。

该方案具有以下特点:
1. 高精度测量:由于荧光物质的余辉时间与温度相关,通过测量余辉时间可以获得精确的温度信息。

2. 实时监测:荧光光纤测温系统可以实时监测高压开关柜触头、进出线、母排等位置的温度,确保设备安全运行。

3. 安装方便:该系统体积小,安装方便,无需经常维护。

4. 可靠性高:荧光光纤测温系统具有高可靠性,防爆防燃,适用于各种恶劣环境。

5. 温度信号输出:温度信号以数字信号形式输出,可以在后台进行个性化应用,如报警、预警通知、远程监控等。

该方案的应用场景包括但不限于:高压开关柜、变压器、环网柜等设备的温度监测。

其工作原理是利用荧光物质受紫外线照射并激发后在可见光谱中发射线状光谱,即荧光及其余辉。

只要测得时间常数的值,就可以求出温度。

总之,荧光光纤测温方案具有高精度、实时监测、安装方便、可靠性高、温度信号输出等特点,适用于各种需要温度监测的场景。

光纤测温系统方案

光纤测温系统方案

光纤测温系统方案1. 引言光纤测温是一种通过光纤传感器实时测量温度的技术。

它在工业、科研和安全等领域都有广泛的应用。

本文将介绍光纤测温系统的基本原理、设计方案和应用案例。

2. 原理光纤测温系统基于光纤传感器的工作原理,通过利用光纤的光学特性实现温度测量。

光纤传感器是通过在光纤中引入一种对温度敏感的材料,当材料受到热胀冷缩或热导率改变等影响时,会导致光纤本身的光学特性发生变化。

通过测量光纤传感器光学特性的变化,可以推算出温度值。

3. 设计方案光纤测温系统的设计方案包括传感器的选择、信号采集和处理、以及数据显示和存储等部分。

3.1 传感器选择传感器是光纤测温系统的核心组成部分,选择合适的传感器对系统的测温准确性和稳定性至关重要。

常见的光纤传感器包括光纤布拉格光栅传感器和光纤拉曼散射传感器。

根据具体的应用需求选择合适的传感器类型。

3.2 信号采集和处理光纤传感器采集到的光学信号需要经过适当的处理才能得到温度值。

典型的处理方法包括光谱分析、频率调制和光强测量等。

根据传感器的特性和测量要求选择合适的信号处理方法,并设计相应的电路和算法实现信号的采集和处理。

3.3 数据显示和存储光纤测温系统需要将测量到的温度数据进行显示和存储。

可以使用液晶显示屏或计算机界面显示温度数据,并利用存储设备如硬盘或SD卡等保存数据。

在设计数据存储方案时,需要考虑数据量、存储空间和数据安全等因素。

4. 应用案例光纤测温系统在很多领域都有广泛的应用。

以下是几个常见的应用案例:4.1 工业控制光纤测温系统可以在工业过程中实时测量温度,用于监控和控制生产过程。

它可以帮助调整工艺参数,提高生产效率和产品质量。

4.2 石油化工在石油化工领域,光纤测温系统可以用于实时监测和控制管道温度、储罐温度等。

它可以帮助预防事故和保障设备安全运行。

4.3 动力系统在动力系统中,光纤测温系统可用于监测发电机、变压器和输电线路等的温度。

基于测得的温度数据,可以优化系统运行并提前发现故障。

光纤测温系统方案

光纤测温系统方案

光纤测温系统方案光纤测温系统是一种利用光纤传感技术进行温度测量与监控的先进技术手段。

该系统通过将光纤作为传感器,利用光纤的光学特性来实现温度的测量与监控,具有高精度、远距离传输和多点监测等优点,广泛应用于各个领域。

一、系统原理光纤测温系统主要由三部分组成:光源单元、光纤传感单元和信号处理单元。

其中,光源单元主要用于提供激光光源,光纤传感单元负责将光信号传播到被测温区域并反射回来,信号处理单元则用于对反射光信号进行处理和测量。

系统的原理基于光纤的光学特性,即光纤在温度变化下会发生微弱的相位偏移和光强变化。

通过测量这些变化,可以准确计算出被测区域的温度。

具体而言,光源单元通过调制光源的频率和波长,将光信号发送到待测温区域的光纤中。

被测温区域的温度变化会导致光纤长度和折射率的变化,进而改变光信号的相位和光强。

光纤传感单元将经过温度变化后的光信号反射回来,信号处理单元通过分析反射光信号的相位和光强的变化,最终得出被测温区域的温度。

二、应用领域光纤测温系统具有广泛的应用领域,以下介绍其中的几个典型应用。

1. 电力系统监测在电力系统中,高温可能导致电气设备的故障和整个系统的不稳定。

光纤测温系统可以通过监测关键部位的温度变化,实时评估设备的工作状态,预测潜在故障,并采取相应措施,以确保电力系统的安全稳定运行。

2. 工业生产过程监控在工业生产过程中,温度是一个重要的参数。

光纤测温系统可以实时监测生产过程中关键区域的温度变化,及时发现异常情况,避免由于温度波动导致的生产事故和产品质量问题。

3. 环境监测光纤测温系统可以用于环境温度监测,如地下水位监测、土壤温度监测、海洋温度监测等。

通过对这些环境因素的实时监测,可以更好地了解自然环境的变化趋势,并采取相应的措施进行保护和管理。

4. 石油、化工等危险环境监测在石油、化工等危险环境中,温度的监测对保证生产安全至关重要。

光纤测温系统可以避免在危险环境中使用传统温度传感器可能导致的隐患,如腐蚀、易燃等。

光纤测温项目实施方案

光纤测温项目实施方案

光纤测温项目实施方案一、项目背景。

光纤测温技术是一种利用光纤传感器实现温度测量的先进技术,具有测量范围广、抗干扰能力强、安全可靠等优点。

目前,光纤测温技术已在工业、能源、环保等领域得到了广泛应用,为了满足公司对温度监测的需求,我们决定开展光纤测温项目。

二、项目目标。

本项目旨在利用光纤测温技术,实现对工业生产过程中温度的实时监测和数据采集,为生产运行提供可靠的数据支持,提高生产效率,降低能耗,确保生产安全。

三、项目实施方案。

1. 技术选型。

针对项目需求,我们将选择适合的光纤测温传感器和测温仪表,确保测量精度和稳定性。

同时,根据现场环境和工艺特点,合理布设光纤传感器,保证测量效果。

2. 系统集成。

在项目实施过程中,我们将进行光纤测温系统的集成调试工作,确保传感器与仪表之间的连接正常,系统数据采集和传输稳定可靠。

3. 数据分析与处理。

针对采集到的温度数据,我们将建立相应的数据分析与处理模型,实现对数据的实时监测、分析和预警,为生产运行提供及时的数据支持。

4. 系统应用与优化。

在系统搭建完成后,我们将进行系统应用与优化工作,根据实际生产情况,不断优化系统参数和算法,提高系统的稳定性和准确性。

5. 安全保障。

在项目实施过程中,我们将严格遵守相关安全规范,确保施工过程安全可靠,防止因施工过程中出现的安全事故对工厂生产造成影响。

四、项目成果。

通过本项目的实施,我们将实现对工业生产过程中温度的实时监测和数据采集,为生产运行提供可靠的数据支持,提高生产效率,降低能耗,确保生产安全。

五、项目风险与对策。

在项目实施过程中,可能会面临技术难点、设备故障、现场环境复杂等风险,我们将制定相应的风险应对策略,确保项目顺利实施。

六、项目实施计划。

根据项目的具体情况,我们将制定详细的项目实施计划,包括技术选型、系统集成、数据分析与处理、系统应用与优化等具体工作内容和时间节点。

七、总结。

光纤测温项目的实施将为公司生产运行提供可靠的温度监测数据支持,提高生产效率,降低能耗,确保生产安全,具有重要的意义和价值。

光纤测温设备施工方案

光纤测温设备施工方案

光纤测温设备施工方案1. 引言光纤测温设备是一种利用光纤传感技术实现温度测量的设备。

它具有高精度、实时性强、安装方便等优点,在许多领域,如工业生产、环境监测、火灾预警等方面得到广泛应用。

本文档将详细介绍光纤测温设备的施工方案,包括设备选型、安装位置选择、布线和连接、设备调试等内容。

2. 设备选型在选择光纤测温设备时,需要考虑以下几个因素:2.1 测温范围根据实际需要测量的温度范围,选择合适的光纤测温设备。

不同类型的设备适用于不同的温度范围,一般可覆盖-200℃至+2000℃的范围。

2.2 精度要求根据实际需要的温度精度要求,选择符合要求的光纤测温设备。

一般来说,精度为0.1℃的设备能够满足大部分应用需求。

2.3 安装环境考虑光纤测温设备的安装环境,选择适合的防护等级和材质。

如果设备将安装在特殊环境中,如高温、低温、腐蚀性气体等环境,应选择具备相应耐受能力的设备。

3. 安装位置选择光纤测温设备的安装位置选择是关键的一步,它直接影响到测量结果的准确性和可靠性。

在选择安装位置时,需考虑以下几个因素:3.1 测温对象根据实际需要测温的对象,选择合适的安装位置。

一般来说,需要测温的对象表面附近是最佳安装位置。

3.2 光纤布设根据各个测温点的位置和数量,合理布设光纤。

在光纤布设过程中,应避免弯曲或拉伸过大,以免影响测量精度。

3.3 安装固定根据安装位置,选择合适的固定方式固定光纤。

光纤应牢固地固定在测温对象上,避免在使用过程中发生位移或脱落。

4. 布线和连接在施工过程中,需要进行光纤布线和连接工作。

具体步骤如下:4.1 光纤布线根据光纤的具体布设要求,合理布线。

在布线过程中,应注意避免过长的光纤或过多的连接头,尽量减小信号损耗。

4.2 连接设备使用合适的连接器连接光纤和设备。

在连接过程中,应确保连接器的质量良好,保证光纤信号的正常传输。

5. 设备调试在安装完成后,需要进行设备调试。

具体步骤如下:5.1 设备接通电源将光纤测温设备接通电源,确保设备可以正常启动。

基于光纤传感技术的温度测量系统设计与实现

基于光纤传感技术的温度测量系统设计与实现

基于光纤传感技术的温度测量系统设计与实现随着科技的发展,人们的生活水平也在不断提高,而光纤传感技术就是其中的一个重要组成部分。

它是通过光的反射和干涉原理来进行测量的,可以应用到许多领域。

本文将重点探讨基于光纤传感技术的温度测量系统的设计与实现,从理论到实践,从原理到应用,综合分析该技术在温度测量领域的优越性和应用价值,并介绍了一个基于该技术的温度测量系统。

一、光纤传感技术的原理光纤传感技术是一种通过光纤作为传感元件的测量技术,其基本原理是利用光线的传输来实现物理量的检测和测量。

光的传播是由介质光学的反射和折射、干涉和衍射等几何光学现象共同起作用的。

光纤传感技术的测量原理主要有两种:一种是基于光纤的弯曲和扭转对光的相位变化进行检测和测量,另一种是利用光纤的热扩散效应对热量的变化进行检测和测量。

二、光纤传感技术在温度测量领域中的应用光纤传感技术在温度测量领域中的应用极为广泛,它具有如下优越性:1.高精度性和高稳定性,能够实现长距离、低噪声、低衰减的测量;2.免受电磁干扰,可在恶劣环境下工作,适用于多种场合;3.无需电池和耗材,维护成本低;4.体积小、重量轻、便于安装和布线;5.不会产生热源,不影响被测介质的物理性质。

三、基于光纤传感技术的温度测量系统设计与实现基于光纤传感技术的温度测量系统由测温头、光纤、光栅衍射仪、数据采集系统和显示器等组成。

测温头是指搭载了光纤传感器的温度探头,它将热量转化为光信号,光纤接收并传输该信号至光栅衍射仪;光栅衍射仪是指通过光的透过、反射和衍射来检测光信号的变化,进而反映被测介质的温度变化;数据采集系统则收集光栅衍射仪发出的信号,并将其转换为数字信号进行处理和存储;最后,通过显示器将结果反映出来。

四、应用举例基于光纤传感技术的温度测量系统可以应用到多个领域,例如:水利水电、石化行业、工业自动化等。

以石化行业为例,温度是一个非常关键的指标。

在生产加工中,不同的化学反应需要在不同的温度下进行,如果温度过高或过低,则容易影响生产效率和产品质量。

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EN。

SURE分布式光纤温度系统方案保证当今世界电力的可靠供给防止电力中断的预防措施随着对电力的需求不断增加,对于电力公司和电网的挑战也越来越大.电力供给行业继续迅速自由化发展,致使了国内和国际网络的重组。

过去几年中发生的事件,包括主要区域大规模的停电和短路,以及替代能源不断被应用于现存的网络中,表明了现在的结构需要作出改善。

同时,对开支能否降至最低的压力也越来越大。

温度监测是地下能源传输分配系统优化的关键因素。

导体的温度取决于负载,但其余诸如土壤热阻力,电力线路的排布,相邻的电缆和其他来源扩散到导体周围的热量等因素也会对系统表现产生重要影响。

即使现今,要预测电缆沿线的温度分布是几乎不可能的,所以系统的最大载流量通常妥协于操作条件和风险最小化。

安装工业分布式温度测量系统(DTS)来测量电缆沿线的实时温度是传输分配系统监测的第一步。

LIOS技术有限公司提供的集成动态电缆分级(DCR)或者也可称为实时热额定值(RTTR)解决方案不仅仅能够持续监测高压电缆沿线的实时温度,而且能帮助电网在安全的前提下达到最大能力。

此外,它也使得电网运营商能在原定运作条件发生重大改变时预测传输系统的动向。

[测量原理]光纤测温系统由激光二极管发出的连续波照射光纤内的玻璃芯.当光波沿着光纤玻璃芯下移时,会产生多种类型的辐射散射。

如瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等.其中拉曼散射是对温度最为敏感的一种。

光纤中光传输的每一点都会产生拉曼散射,并且产生的拉曼散射光是均匀分布在整个空间角内的.拉曼散射是由于光纤分子的热振动和光子相互作用发生能量交换而产生的,具体地说,如果一部分光能转换成为热振动,那么将发出一个比光源波长更长的光,称为斯托克斯光(Stokes光),如果一部分热振动转换成为光能,那么将发出一个比光源波长更短的光,称为反斯托克斯光(Anti-Stoke s光).其中Stokes光强度受温度的影响很小,可忽略不计,而Anti-Stokes光的强度随温度的变化而变化。

Anti—Stokes光与Stokes光的强度之比提供了一个关于温度的函数关系式。

光在光纤中传输时一部分拉曼散射光(背向拉曼散射光)沿光纤原路返回,被光纤探测单元接收。

DTS 通过测量背向拉曼散射光中Anti—Stokes光与Stokes光的强度比值的变化实现对外部温度变化的监测。

在频域中,利用OFDR技术,根据光在光纤中的传输速率和入射光与后向拉曼散射光之间的强度差,可以对不同的温度点进行定位,这样就可以得到整根光纤沿线上的温度并精确定位。

其工作原理如下图所示:[技术优势]LIOS技术有限公司提供的监测系统能通过以下措施保证用户在事故前定位热点,动态分析电力负荷以及保证可靠的电力供应:1)热点的精确定位可以准确地定位发热点的位置,位置精确到1米以内。

2)每个区域都具有多重可自定义参数警报可针对各个区域进行预报警和报警设置3)光纤可同时监测不同电缆光纤优于传统感温元件的测温效率,使得光纤可及时地感应电缆沟槽内的电缆热点。

4)趋势分析以及在线连接至精确分级系统通过实时分析软件可及时地分析电力传输系统的效能5)实时连续分布式测量分布式光纤传感器是真正的分布式测量,可以连续的得到沿着探测光缆几十公里的测量信息,误报和漏报率大大降低.同时实现实时监测。

6)抗电磁干扰,在高电磁环境中可以正常的工作。

ﻫ光纤本身是由石英材料组成的,完全的电绝缘;同时光纤传感器的信号是以光纤为载体的,本征安全,不受任何外界电磁环境的干扰。

7)本征防雷。

ﻫ雷电经常破坏大量的电测传感器。

光纤传感器由于完全的电绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击。

8)测量距离远,适于远程监控。

光纤的两个突出优点就是传输数据量大和损耗小,在无需中继的情况下,可以实现几十公里的远程监测.9)灵敏度高,测量精度高.ﻫ理论上上大多数光纤传感器的灵敏度和测量精度都优于一般的传感器,实际已成熟的产品也证明了这一点。

10)寿命长,成本低,系统简单.ﻫ光纤的材料一般皆为石英玻璃,其具有不腐蚀、耐火、耐水及寿命长的特性,通常可以服役30年。

综合考虑传感器的自身成本以及以后的维护费用,使用光纤传感器可以大大降低整个工程的最终经营成本.[产品介绍]1. EN,SURE主机——分布式光纤温度测量系统特点:●整条光纤既传输信号又感应被测量●测试距离:8km●空间分辨率高:1m●温度分辨率优于1 o C●通道数:8●单通道测量时间≤20s●主机工作环境温度: —10 to+60 °C●激光器使用寿命≥25年●光转换开关使用寿命≥25年●友好的中文用户界面●特殊设计的传感光缆●多种温度报警方式●嵌入的网络接口和调制解调器●设备产地:德国EN.SUREDTS型号–分布式温度监测每通道测量范围2km,4km,6km, 8kmEN。

SURE20, EN。

SURE40, EN.SURE60,EN.SURE80EN。

SURE100,EN。

SURE120, EN.SURE140 每通道测量范围10 km,12 km, 14 kmEN.SURE160, EN.SURE180, EN.SURE200 每通道测量范围16km, 18km, 20 km可选通道数1, 2,3, 4, 6, 8, 9, 12, 16空间分辨率1m可编程的输入接口4路(可增至40路)可编程的输出接口10路(可增至106路)模拟输出口 4 –20mA(可选,外置)通讯接口Ethernet TCP/IP (2x) , RS232, USB通讯协议MODBUS,DNP3, IEC60870, IEC61850外置传感器数据输入接口Pt100(2x),Current0-20mA(2x),Voltage0-10V(2x)(可选)主机尺寸19寸机柜中占三个高度单位尺寸数据(高x长x宽) 13。

5x 44。

9x 29cm重量13kg工作电压(DC主机)DC12至48 V主电压(AC主机) AC 100至240 V额定功率(DC主机)小于25W(最大 45W/60°C)光纤类型50/125 µm多模光纤光纤接头E2000 / APC激光等级1M (EN60825—1: 2007)储藏温度—35 至+75 °C工作温度-10至+60 °C湿度(非冷凝条件下)≤95 % rel.防护等级(IEC 60529) IP51TÜV Rheinland AG (Germany)——德国杜夫莱茵集团以及ﻫVdS Schadenverhütung GmbH(G ermany) 电子产品安全IEC/UL 61010-1, IEC61140ﻫEMCEN61326—1,EN61000—6-2,3,—4-2,3,4,5,6,8,11-3—2,3,EN 50130-4, EN55011,FCC 47 CFR Ch.1 Part15,环境测试IEC 60068-2—6,14,27,30,64,电子电气设备中限制使用有害物质指令2002/95/EC, 废旧电子电气设备指令2002/96/EC,低电压指令2006/95/ECDTS系列分布式光纤测温系统代表着目前国际上的最高水平,无论在温度分辨率、空间分辨率、测量距离,还是测量时间上都高于其他公司的产品,下面几点是出示了LIOS的领先水平:●高度可靠的工业设计关键部件通过国际电信工业的认证(根据TelecordiaGR —468标准测试,使用寿命〉25年)●基于具有专利的拉曼OFDR技术的信号处理技术(光频域反射技术)ﻫOFDR技术采用由激光二极管发出的连续波和光学后向散射信号的窄带检测,以此取得了比常规脉冲技术(OTDR)更高的信噪比。

●沿整个传感电缆长度的精准热点定位检测即使在最遥远的距离,恒定不变的OFDR空间分辨率ﻫOFDR技术可在长距离的探测范围内保证恒定的空间分辨率。

据此在温度的探测方面,无论距离远近,都能够在早期阶段提供准确的温度信息,如非典型温度信号或异常温度信号。

而其他探测技术(如激光脉冲技术,OTDR),在远距离温度探测时,色散效应非常明显,空间分辨率因此变宽大。

换句话说,脉冲式探测使得系统对热点温度的灵敏度随距离渐远而降低。

●灵活和直接连接到管理系统如SCADA(通过DNP3,IEC60870—5或IEC61850标准)和以IEC,AEIC和IEEE标准为基础的实时热能RTTR)软件计算引擎。

●多达16个内部光纤通道1台DTS单位可以覆盖最复杂的电源线电路●温度分辨率优于1°C●根据DINEN 60825-1:2007,激光产品类1M●免维护和简易的户外安装-—-可在较高的环境温度下运行工作和无风扇DTS控制单元设计●国际认证和证书–形式测试和认证市场对产品的安全要求越来越高,LIOS的产品获得了各个独立国际机构的认可,严格遵循国际质量标准。

例如TÜV Rheinland, VdS, EXAM, FM, ISO9001, ISO14001。

●全球超过2500个永久的成功应用LIOS技术有限公司是分布式光纤感温产品行业领先的制造商。

可为客户提供工厂测试报告和现场测试报告2.探测光缆LIOS探测光缆是一个内部50/125μm的多模光纤,外部为低烟无卤,阻燃型热塑材料。

此种光缆更加柔软,便于安装。

同时也具有很好的热传导特性和抗腐蚀特性。

此外该光缆不带有任何金属结构,完全绝缘,非常适合高压电缆的温度监测。

外护套芳纶纱带涂层的红色和绿色光纤填充凝胶的松管Ø2,0mm纤芯数1~4光缆重量17Kg/km 光缆直径4。

0 mm最小弯曲半径无拉力负载60 mm有拉力负载80 mm最大允许拉力长期400N 短期800N最大碾压阻力900 N/cm冲击阻力3次冲击,每次1.5Nm运行/存储温度—25~+70安装温度-5~+50短期温度-50~+150 (最多一小时)3。

系统的介绍德国LIOS的EN。

SURE控制器具有广泛的网络扩展功能。

可以通过本机的接点信号与本地报警模块连接,通过RS232接口与本地电脑连接。

也可通过网络,与远程控制中心联络显示。

特性:▪通讯能力▪信息交换▪十路输出(最大可扩展至106路输出)▪四路输入(最大可扩展至40路输入)▪通讯接口▪USB▪以太网(TCP/IP)▪RS232▪可选通道数目:1, 2,3,4, 6, 8,9, 12,16 (可选)▪空间分辨率:1m▪主机工作环境温度:-10 to +60°C4.DTS系列产品的标准和规范国际标准DTS 系列产品着眼于电子安全和激光安全,具有非常严格的安全指标.已经通过了一系列第三方测试,并满足了以下多个标准。

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