光纤感温火灾探测系统方案

合集下载

光纤感温火灾探测系统方案(电厂)概要

光纤感温火灾探测系统方案(电厂)概要

电厂火灾监测系统技术建议书线型光纤感温火灾探测系统深圳市迅捷光通科技有限公司2011年7月目录一、引言 (3)二、光纤测温工作原理 (3)三、线型光纤感温火灾探测系统方案 (5)1.系统概述 (5)2.系统组成 (5)2.1感温光缆 (5)2.2测温主机 (6)2.3上位机监控软件 (8)2.4火灾报警和报警控制器 (9)2.5远程通信模块 (9)3.系统特点 (9)四、系统方案设计 (10)五、施工方案 (12)1.感温光缆的安装 (12)2.测温主机的安装 (12)3.上位机的安装 (12)六、售后服务及技术支持 (13)1.电话支持服务 (13)2.现场支持服务 (13)3.设备维修及投诉 (14)3.1设备维修服务 (14)3.2设备更换服务 (14)3.3 区域经理服务 (14)3.4投诉受理服务 (14)七、技术规范和资质认证证书 (15)一、引言随着社会经济的不断发展,电力供应对社会各行业的价值日益重要,是社会发展的关键命脉之一,电力供应及其可靠运行已经成为各国的重要国家战略。

电力系统包括发电、输电和变电三大重要环节,发电厂是整个电力系统的源头,保障发电厂的安全运行直接关系到电力供应的稳定。

煤矿、发电厂及其它大型厂矿内部大量的动力电缆和控制电缆分布在电缆沟、电缆桥架、电缆夹层内,输煤皮带的温度监控。

各种电缆尤其是高压动力电缆,其负载过大、电缆接头老化等原因会导致温度升高,温度过高容易引起火灾,导致发电厂的发电业务中断。

集中敷设的电缆起火影响范围将更广、修复时间更长、造成的损失更大。

各单位迫切需要一种在线测温技术,实时自动采集电缆表面温度,在温度过高之前及时、准确的监测温度变化并发出预警,使管理者有充分的时间采取相应的措施,避免火灾发生。

为此,迅捷光通科技有限公司适时地开发出线型光纤感温火灾探测系统,实时对电缆进行温度监测,并进行预警和报警。

该系统采用了全光纤传感无源测温方式,消除了监测系统自身的安全隐患,极大提高了监测系统对电力温度监测的可用性。

GST-OTS4000线型光纤感温火灾探测系统说明书

GST-OTS4000线型光纤感温火灾探测系统说明书

GST—OTS4000线型光纤感温火灾探测系统用户手册(Ver。

1.01,2006.07)海湾安全技术有限公司目录一、概述 (1)二、系统结构及组成 (1)1。

探测器 (1)2. GST-OTS4000型信号处理器 (2)3. GST-CHARON线型光纤感温火灾探测系统配置监控软件 (3)三、运行软件 (3)1. 文档菜单 (6)2. 编辑/景象菜单 (9)3. 测量菜单 (10)4。

额外菜单 (11)5. 窗口菜单 (12)6. 帮助菜单 (12)7. 控制器菜单 (12)四、故障分析处理 (12)一、 概述GST —OTS4000线型光纤感温火灾探测系统(以下简称系统)是由我公司推出的高新技术产品。

该产品集计算机、光纤通讯、光纤传感、光纤传输、光电控制等技术于一体,基于光纤的后向散射随温度变化的测温原理,采用OFDR 先进技术,通过感温光缆实时监测光纤上的反馈信息,测量光纤上各点的温度变化,来实时监测被检测区域的温度状况。

由于该产品以显著成熟的技术优势和绝对的安全性能为火灾探测提供了完整的解决方案,并在多个地铁、公路隧道工程中长期稳定运行,得到了设计人员和用户的普遍欢迎和认可。

系统实现了电力系统运行设备的实时在线检测,通过对设备实时数据的分析和预测,防止事故的发生.真正地作到防患于未然.其次也为今后实现状态检修,提高检修效率,大大降低检修成本和管理成本起到关键的作用。

随着光纤应用技术的发展,光纤测温系统目前已成为世界上最先进、最有效的连续分布式温度监测系统,广泛应用于石化、电力、交通、钢铁等工业场所。

主要应用领域如下:● 重要区域的温度测量和监控:如:发电厂电缆桥架、电厂锅炉烧嘴、变电站、输煤系统传输带、计算机房、电视台、通信机房、移动基站、控制机房、电缆通道等。

● 危险区域的温度测量和监控:(设备简单、无外加电源,受监控的区域不带电) 如:油罐、气罐、煤仓、危险品仓库等。

● 交通运输领域的温度测温和监控:如:地铁、隧道、铁路、机场、船舱等。

光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书

光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书

光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书北京奥普智信光科技术有限公司目录1概述 02光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标 02.1光纤光栅感温火灾探测器 02.2光纤光栅感温火灾信号处理器 03光纤光栅感温火灾探测系统主要功能 (1)4光纤光栅感温火灾探测系统基本组成 (1)4.1光纤光栅感温火灾探测器 (2)4.2光缆 (2)4.3光纤接续盒 (2)4.4AP658-02B-40-4815II型光纤光栅感温火灾信号处理器 (2)1)光纤光栅解调器前面板 (3)2)光纤光栅解调器后面板 (5)5可视化监控软件 (7)6 系统安装 (8)6.1连接关系 (8)6.2系统安装 (8)6.3系统参数设置 (10)7操作使用 (10)7.1启动运行 (10)7.2系统故障状态 (10)7.3系统预警状态 (10)7.4系统火灾状态 (10)7.5系统正常状态 (11)7.6消除报警声音 (11)8 维护与保养 (11)8.1操作注意事项 (11)8.2日常维护与保养 (11)9 常见故障及排除方法 (11)1概述光纤光栅感温火灾报警探测系统是一种新型的温度探测报警系统。

系统采用最新生产工艺,长期稳定性好,使用寿命长;光纤光栅感温火灾探测信号处理器采用国际最先进地数字化解调技术,具有大容量实时在线信号采集处理和自检功能;系统可以综合各种安全监控参数,进行分析,有利于及时发现事故苗头,及时安全控制,实现油库的生产和安全的双重监控功能。

从光纤光栅感温探测器到监控中心光纤光栅感温火灾信号处理器传输全部采用光信号,实现无电检测,本质安全防爆,适合于石油、化工、电力等场所使用2光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标2.1 光纤光栅感温火灾探测器1)测温范围:-30℃~120℃2)测量精度:±2℃3)温度分辨率:0.1℃4)响应时间: < 2S5)光信号最大传输距离:≤10km6)相对湿度:≤90%2.2 光纤光栅感温火灾信号处理器1)电源供电方式: 220V AC 50Hz2)报警温度设定范围:65℃~105℃3)每通道最大传感器点数:20个/通道4)信号处理器每一通道响应时间:<0.38s5)测量光缆通道数:1~64通道6)环境温度:-5~50℃7)相对湿度:≤90%3光纤光栅感温火灾探测系统主要功能1)具有自检功能,可实时监测运行状况,并对故障点进行报警2)定温报警温度设置:65℃~105℃,参数可现场设置3)报警级别设定:预警、火警2级报警4)报警设备上具有人工复位按钮,出现报警后必须人工复位后才能取消报警信号。

光纤感温火灾探测系统方案概要

光纤感温火灾探测系统方案概要

光纤感温火灾探测系统方案概要一、背景和意义:电厂是一个火灾隐患较高的场所,传统的火灾探测系统在电厂内部不易布设,且存在误报率较高的问题。

而光纤感温火灾探测系统采用光纤作为传感器,具有灵敏度高、误报率低、适应性强等优点,能够实时监测电厂内部的温度变化,及时发现火灾隐患,提高火灾的预警能力和安全性。

二、系统组成:1.光纤传感器:将光纤布设在电厂的关键区域,例如变压器室、燃烧器室等,实时监测温度的变化。

2.光纤信号采集模块:负责接收光纤传感器传来的光信号,并将其转化为电信号。

3.数据处理与分析模块:对采集到的温度信号进行处理和分析,判断是否存在火灾隐患,并进行报警。

4.报警装置:包括声光报警器、短信报警装置等,用于及时警示人员火灾危险。

三、系统工作流程:1.光纤传感器监测温度:光纤传感器根据预设的监测区域和参数,实时监测电厂内部的温度变化。

2.光纤信号采集:传感器将温度变化转化为光信号,光纤信号采集模块接收光信号,并将其转化为电信号。

3.数据处理与分析:数据处理与分析模块对采集到的电信号进行处理和分析,判断是否存在火灾隐患,如果温度超过预设阈值,则判定为火灾隐患。

4.报警装置触发:当系统判定存在火灾隐患时,报警装置会及时触发,通过声光报警和发送短信等方式通知相关人员。

四、系统优势:1.高度准确:光纤传感器能够实时监测电厂内部的温度变化,并能够精确判断是否存在火灾隐患,减少误报率。

2.实时性强:光纤感温火灾探测系统采用实时监测技术,能够及时发现火灾隐患,提高火灾的预警能力和安全性。

3.适应性强:光纤传感器布设灵活,可以根据电厂的具体情况和需求,选取合适的布设位置和数量,具有较高的适应性。

4.系统可靠性高:光纤感温火灾探测系统采用光纤作为传感器,具有较高的抗干扰能力和可靠性,适合电厂等火灾隐患较高的场所使用。

五、总结:光纤感温火灾探测系统在电厂中的应用,能够实时监测电厂内部温度变化,及时发现火灾隐患,提高火灾的预警能力和安全性。

线型光纤感温探测器施工方案

线型光纤感温探测器施工方案

线型光纤感温探测器施工方案The manuscript was revised on the evening of 2021消防工程(线型光纤感温探测器)投标文件【技术标书】投标人名称:(盖章)投标人地址:法定代表人或授权代表签名:日期:20 年月日线型光纤感温火灾探测系统线型光纤感温探测器1.探测器包括感温光纤和信号处理部分,还包括光纤(缆)的接续模块。

2.当被监视区域温度参数达到报警条件时,探测器应输出火灾报警信号,点亮红色报警确认灯,多通道探测器还应指示出报警通飞道,并保持至复位。

定位式探测器还应输出感温光纤上报警发生部位的信息。

3.探测器不能正常工作时,应输出故障信号,点亮红色故障指示灯;多通道探测器应能指示出故障通道;定位式探测器还应能输出感温光纤上故障发生部位的信息。

4.探测器应设置电源接通光指示,主电源断电应输出故障信号,发出故障声、光指示并指示故障类型。

5. 探测器采用直流24V 供电,在110% 和85% 额定工作电压条件下,应能正常工作。

6. 各指示灯功能应有标注,使用文字时应有中文标注。

7. 探测器应有质量检验合格标志。

施工方案措施1.线型光纤感温火灾探测系统安装施工前符合下列技术要求:——施工图设计文件及有关的技术文件;——产品应具备市场准入制度要求的有效证明文件;——产品具有出厂合格证、使用、维护说明书;——系统各组件的功能应符合设计要求。

2.系统的施工安装,应按批准的施工图设计文件和有关技术文件进行,不得随意变更。

当需要变更时,应按有关规定审查同意。

3.系统电源线、传输线应根据本规定对导线的种类、电压等级进行检查。

4.线型光纤感温火灾探测信号处理器的安装应符合下列要求:——安装位置应符合设计和环境条件要求;——应采用螺钉固定安装在机柜内,并采取通风、散热措施;——安装位置不应受强光直射,当有不可避免的强光直射时,应加遮光罩遮挡;——引出的尾纤宜留有大于1m的余量,不得影响线型光纤感温火灾探测信号处理器的正常运行;——主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志;——尾纤、同轴电缆应固定,外露部分应穿金属软管,并应在金属软管上采取防火保护措施;——线型光纤感温火灾探测器的每一接线端子上都应清晰、牢固地标注上其编号或符号;——接地应牢固,并有明显标志。

光纤感温火灾预警监测系统的设计与应用分析

光纤感温火灾预警监测系统的设计与应用分析
由于目前常规的火灾报警系统设备存在总线长 度有限、回路容量不够,而其他线性感温报警元件 保护范围小、不能定位报警点、不能实时显示等技 术困难,目前在已经运营和在建的地铁隧道都没有 安装感温报警元件,成为地铁防灾的安全死角和空 白盲点。鉴于地铁严峻的安全需求,为了消除地铁 火灾探测监控的安全死角和空白盲区,更加有效地 保护国家和人民的生命和财产安全,选择和研究适 用于新型的地铁隧道火灾自动报警监测系统非常重 要。本文以广州地铁作为依托,对隧道光纤感温预 警监测系统的设计与应用研究进行了探讨。
地铁隧道光纤感温火灾预警监测系统是基于 ROTDR、ROFDR原理( 即利用激光在光纤中传输 能够产生背向散射) ,在光纤中注入一定能量和宽 度的激光脉冲,它在光纤传输的同时不断产生背向 散射光波,这些背向散射 光波的状态受到所在光纤 散射点的温度影响而有所 改变,将散射回来的光波 经波分复用、放大、光电转换、检测解调处理后, 送入信号处理系统便可将温度信号实时显示出来, 并且由光纤中光波的传输速度和背向光回波的时间 对这些信息定位。然后再 运用卫星地面拍照数据滤 波技术、专家算法、网络 通信技术、高速数据处理 器技术、计算机控制等众 多学科的高新技术来实现 和完成该系统的各项功着火点位于地铁隧道断面的中部, 电力电缆火灾的着火点位于地铁隧道侧壁的下部。
有文献显示,发生在隧道中的火灾多数是开放 性火灾,它带有浓烟,其热辐射功率可达数兆瓦 级,在几分钟内便可形成 火灾。地铁隧道的风速对 温度场的影响较大,在大于2I Yl /s 的纵向风时,火 焰向 上飘 动, 顶部的 温度 仅达 到6 0℃ ,在 着火 点 20m远的地方,顶部温度将不超过50℃。地铁隧 道空间狭小,顶部温度相对较高,但其热传导仍以 热辐射为主,以热对流为辅,巨温升梯度是很有效 的报警参数。 3.1.2地铁隧道火灾自动监测报警的特殊需求分析

线型光纤感温火灾探测报警系统

线型光纤感温火灾探测报警系统

线型光纤感温火灾探测报警系统作者:李钙文章来源:消防技术与产品信息线型光纤感温火灾探测报警系统由线型光纤感温火灾探测器和线型光纤感温火灾报警控制器组成,是近年来国际上发展起来的新型感温火灾探测报警系统。

它综合了激光技术、光纤传输及传感技术,光电技术、微弱信号检测技术,高速瞬态数据采集与计算机处理技术,是光、机、电、计算机一体化的高新技术产品。

系统应用激光光纤拉曼散射效应和光时域反射OTDR原理实现连续空间温度场的温度测量与位置确定。

控制器向探测器注入高能窄激光脉冲,激光脉冲在探测器中传输时的背向散射回波返回控制器,经过光电转换和放大、数据采集,由系统软件实现现场温度的解调、火场定位及其他火灾信息处理。

本项目完成的线型光纤感温探测报警系统是国内首次应用激光光纤拉曼技术开发研制的线型光纤感温火灾探测报警系统,成功运用了前沿基础理论和实验成果,集成了众多高、新技术,采用先进的工艺和器件,实现了一种全新的火灾探测报警新技术和新方法。

目前完成的由JWLB-XDGX-MN/SXll02-2000线型光纤感温火灾探测器和 JB -QGD-SX1/1302线型光纤感温火灾报警控制器组成的系统,主要技术性能指标如下:1.探测器有效探测距离:2km2.探测器有效测温范围:O℃~140℃3.探测温度误差:土3℃4.空间定位精确度:士2m5.温度分辨率:0.1℃6.测温空间分辨率:8m7.控制器容量:单路8.定温报警响应时间:a)70℃及以下等级的不大于40sb)71℃-85℃等级的不大于50sc)86℃以上等级的不大于70s经国家消防电子产品质量监督检验中心进行科研成果检验,JWLB-XDGX-MN/S Xll02-2000线型光纤感温火灾探测器满足QSX.J02.02-1999《线型光纤感温火灾探测器》的全项技术要求,JB-QGD SX1302线型光纤感温火灾报警控制器满足GB4717-93(火灾报警控制器通用技术条件)的全项技术要求。

光纤感温火灾探测系统设计方案

光纤感温火灾探测系统设计方案

光纤感温火灾探测系统设计方案光纤感温火灾探测系统是一种基于光纤传感技术的火灾探测系统,通过检测火灾区域温度的变化,及时报警并采取措施,以防止火灾事故的发生。

在电厂这种特殊环境下,火灾的危害性更加严重,因此光纤感温火灾探测系统的设计方案需要特别考虑电厂的特点和要求。

首先,对于电厂这种大型工业厂房,光纤感温火灾探测系统的布设需要全面而有效地覆盖整个区域。

可以采用多通道分布式光纤感温系统,通过布置多个探测器,使得可以对大范围进行监测。

同时,还可以在关键区域设置额外的热像仪监测,以提高火灾探测的准确性和可靠性。

其次,电厂作为一个高温工作环境,对于光纤感温火灾探测系统的温度范围和工作条件也有一定的要求。

因此,选择适用于高温环境的耐高温光纤和传感器非常重要。

这样可以确保在高温环境下能够正常工作,并且能够准确检测到火灾的温度变化。

此外,电厂中还需要考虑到光纤感温火灾探测系统的稳定性和可靠性。

可以采用冗余布线和备份系统的设计,以防止单点故障的发生。

同时,还可以通过定期的维护和检测,确保系统的正常运行,并及时处理故障。

在报警方面,考虑到电厂可能存在噪音和复杂的工作环境,光纤感温火灾探测系统的报警方式需要能够清晰明确地传达火灾信息。

可以采用声光报警器、短信推送等多种方式,以确保火灾报警能够及时准确地传达给相关人员,以便及时采取应对措施。

最后,为了提高系统的管理效率,可以结合智能化技术,将光纤感温火灾探测系统与其他安全系统进行集成管理。

可以通过中央控制室对系统进行远程监控和管理,实现对系统的实时监测、故障诊断和报警处理,提高整个电厂的安全性能。

综上所述,针对电厂这种特殊的工业环境,光纤感温火灾探测系统的设计方案需要充分考虑火灾探测的范围、温度要求、稳定性和可靠性等因素。

通过合理的布设、高温耐受能力的传感器选择、冗余设计和智能化集成,可以有效提升电厂的火灾探测和防范能力,降低火灾事故的发生率。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电厂火灾监测系统技术建议书线型光纤感温火灾探测系统深圳市迅捷光通科技有限公司2011年7月目录一、引言........................................... 错误!未定义书签。

二、光纤测温工作原理............................... 错误!未定义书签。

三、线型光纤感温火灾探测系统方案................... 错误!未定义书签。

1.系统概述......................................... 错误!未定义书签。

2.系统组成......................................... 错误!未定义书签。

感温光缆........................................... 错误!未定义书签。

测温主机........................................... 错误!未定义书签。

上位机监控软件..................................... 错误!未定义书签。

火灾报警和报警控制器............................... 错误!未定义书签。

远程通信模块....................................... 错误!未定义书签。

3.系统特点......................................... 错误!未定义书签。

四、系统方案设计................................... 错误!未定义书签。

五、施工方案....................................... 错误!未定义书签。

1.感温光缆的安装................................... 错误!未定义书签。

2.测温主机的安装................................... 错误!未定义书签。

3.上位机的安装..................................... 错误!未定义书签。

六、售后服务及技术支持............................. 错误!未定义书签。

1.电话支持服务..................................... 错误!未定义书签。

2.现场支持服务..................................... 错误!未定义书签。

3.设备维修及投诉................................... 错误!未定义书签。

设备维修服务....................................... 错误!未定义书签。

设备更换服务....................................... 错误!未定义书签。

区域经理服务...................................... 错误!未定义书签。

投诉受理服务....................................... 错误!未定义书签。

七、技术规范和资质认证证书......................... 错误!未定义书签。

一、引言随着社会经济的不断发展,电力供应对社会各行业的价值日益重要,是社会发展的关键命脉之一,电力供应及其可靠运行已经成为各国的重要国家战略。

电力系统包括发电、输电和变电三大重要环节,发电厂是整个电力系统的源头,保障发电厂的安全运行直接关系到电力供应的稳定。

煤矿、发电厂及其它大型厂矿内部大量的动力电缆和控制电缆分布在电缆沟、电缆桥架、电缆夹层内,输煤皮带的温度监控。

各种电缆尤其是高压动力电缆,其负载过大、电缆接头老化等原因会导致温度升高,温度过高容易引起火灾,导致发电厂的发电业务中断。

集中敷设的电缆起火影响范围将更广、修复时间更长、造成的损失更大。

各单位迫切需要一种在线测温技术,实时自动采集电缆表面温度,在温度过高之前及时、准确的监测温度变化并发出预警,使管理者有充分的时间采取相应的措施,避免火灾发生。

为此,迅捷光通科技有限公司适时地开发出线型光纤感温火灾探测系统,实时对电缆进行温度监测,并进行预警和报警。

该系统采用了全光纤传感无源测温方式,消除了监测系统自身的安全隐患,极大提高了监测系统对电力温度监测的可用性。

该光纤测温系统被很多煤矿、电厂、大型厂矿和供电公司使用,大大降低了火灾事故的发生,真正地做到防患于未然,符合电力行业“安全第一,预防为主”的安全思想。

二、光纤测温工作原理线型光纤感温火灾探测系统基于分布式光纤传感技术,利用光纤中散射光(拉曼)信号强度对温度的敏感特性,实现对温度变化的精确测量。

图1 光纤散射光谱图分布式光纤温度传感是将整条传输光纤作为传感器,光纤(光缆)上的每一点都兼具“传”和“感”的功能。

在分布式光纤温度传感系统中,一束较强的脉冲激光信号在光纤(光缆)中传输时,光纤中的每一点都会对激光信号产生极其微弱的背向散射,根据散射光信的波长可将其分为瑞利(Rayleigh)散射、拉曼(Raman)散射和布里渊(Brillouin)散射,如图1所示。

其中拉曼散射信号的强度与该点所处位置的温度相关性最大,通过检测每一点散射光信号的光强,获得该点的温度信息,进而得到整条光纤(光缆)上的温度分布。

在拉曼散射光中,波长较短的称为反斯托克斯光,波长较长的成为斯托克斯光,它们在频谱图上的分布大致是对称的。

反斯托克斯光的温度敏感性要比斯托克斯光强得多,通常将反斯托克斯光用作信号光,作为温度计算的主要依据,斯托克斯光作为参考光信号,用来消除应力、应变引起的光纤损耗等因素的影响。

只要得到反斯托克斯光与斯托克斯光的光强比值,即可得到对应的温度值。

同时通过检测脉冲信号返回光电探测器的时间,即可获得温度测点在光缆中的位置信息。

整个分布式光纤传感系统如图2所示。

激光器发出激光脉冲,经耦合器到达连续光纤的各位置,在各位置会形成散射,通过光谱分离技术获得光纤各点的斯托克斯光和反斯托克斯光散射光谱。

散射光谱经过光电转换单元转换成电信号并放大,再由采集单元进行降噪处理。

散射光对应的电信号经过CPU处理单元进行计算,获得光纤各处的温度值和位置信息,并输出到监控主机显示和报警。

图2 分布式光纤传感系统示意图三、线型光纤感温火灾探测系统方案1.系统概述迅捷光通科技有限公司基于分布式光纤传感技术研制开发的新型火灾探测系统,通过实时检测感温光缆中背向散射光信号强度随温度的变化情况,实现对电缆温度的连续在线监测和火灾报警。

该系统主要由感温光缆、测温主机、工控机、上位机监控软件、火灾报警控制器、远程通信模块等组成,如图3所示。

沿电力电缆部署感温光缆,光缆覆盖距离2KM、4KM、8km,测温主机为2通道、4通道、8通道。

测温主机的输出信号送到上位机进行集中显示和报警输出,并可以送到火灾报警控制器进行告警和消防联动。

如果要在远端集中监控所有测温主机,每个测温主机侧要增加远程通信模块,方便远程进行集中监控。

图3 发电厂电缆火灾监控组网示意图2.系统组成系统各部分详细说明如下:感温光缆感温光缆内芯采用125µm多模光纤,内心外包有Kevlar套管,套管外采用铠装保护(不锈钢软管和不锈钢编制丝),外套采用阻燃的低卤PVC材料,如图4所示。

整个感温光缆结构保证了感温光缆具有较快的温度响应速度、较强的抗拉、抗压能力和耐高温、阻燃能力。

感温光缆通常安装在电力电缆表面,沿电缆铺设。

采用扎带固定在电缆上,如需增大探测面积可沿电力电缆方向S型铺设。

图4 感温光缆结构示意图测温主机迅捷光通科技有限公司本项目推荐使用的测温主机是FET系列,该主机由激光器、光开关、WDM模块(耦合器和光谱分离单元)、光电转换单元、CPU处理单元几部分构成。

信号的处理过程为:激光器—> WDM模块—>光开关—>光电转换单元—>CPU处理单元。

最终CPU系统进行大量计算处理,得到当前光纤通道中每一点的温度值;如果测量温度值大于预设的报警温度,则通过RS485接口发送信号到报警控制器触发报警;主机同时还能响应来自控制中心监控软件的网络命令请求,将实测温度通过网络发送到监控中心。

由于激光器和光电探测单元会受温度影响而发生光学特性漂移,因此传统光纤传感系统大多采用恒温箱结构为光学系统提供恒温环境。

但是恒温箱结构容易出现故障,影响系统正常运行。

迅捷公司采用创新的自带恒温电路系统,大大提高了光学系统的可靠性和设备的使用寿命。

对于多通道光纤测温主机,需要通过光开关频繁切换,在多个检测通道进行轮询检测。

这就对光开关的切换寿命提出了较高要求,迅捷公司采用业界最先进的微机电(MEMS)光开关,其切换次数可达到109次,是传统机械式光开关切换次数的100倍,大大提高了设备的使用寿命。

在采集处理单元,采用了独创的插值采样技术,使得系统对测温点的位置定位可以精确到米,大大超出了业界的定位精度(1-3米)。

FET序列测温主机安装在发电厂中控室的19英寸机架上,采用220V交流供电。

FET8608L 测温主机的正视图如图5所示:图5 FET8608L测温主机正视图FET8608L主机前视图如下图所示:FET8608L光纤测温主机前面板1)开-关:电源开关2)触摸屏:提供基本人机交互功能,可进行包括自检、复位、消音和历史报警记录查询在内的各项操作3)电源:绿色电源指示灯,电源开关打开后,指示灯常亮4)运行:绿色运行指示灯,测温主机正常运行时,指示灯闪烁5)报警:红色报警指示灯,与测温主机相连的任何一条感温光缆测得温度大于预设报警温度时,指示灯点亮6)故障:黄绿故障指示灯,测温主机探测到任何一条感温光缆出现断纤故障时,指示灯点亮FET8608L主机后视图如下图所示:FET8608L光纤测温主机后面板AC220V:220V 50Hz交流电电源接口DC24V:24V 直流电源接口LAN:10M/100M自适应以太网口RS485串口1:标准RS485接口,用于外部扩展RS232串口2:标准RS232串口,用于系统维护与调试RS232串口3“标准RS232串口,用于外部扩展RELAY继电器1:第1~10路继电器输出口1~8:8路光纤输出接口,用于连接感温光缆,光缆接头类型为E2000/APC测温主机的其他技术参数如下所示:主机环境参数工作温度:-10℃~40℃存放温度:-40℃~70℃相对湿度:不大于90%主机电源:220V 50Hz外观尺寸:宽480mm,高132mm,深380mm技术参数传感器工作温度:-40℃~220℃测温范围:-40℃~200℃温度分辨率:0.1℃测温精度:±1℃温度采样时间:不大于1s/Km报警温度误差:不大于2℃监测范围:每通道8Km报警温度设定范围:-20℃~120℃(多级可调)主机功率:不大于25W上位机监控软件监控软件运行在工控计算机上(支持Windows 2000以上操作系统),工控机可以在测温主机现场,也可以放在远端中心控制室。

相关文档
最新文档