电力变压器是电力系统的重心设备之一,其运行温度直接关系到变压器的性能和寿命。变压器在运行时,绕组和铁芯会产生大量热量,若散热不畅或出现局部过热,可能引发绝缘老化、短路等严重故障,导致停电事故。光纤测温系统在电力变压器温度监测中发挥着关键作用。通过将光纤传感器布置在变压器绕组、铁芯、油枕等部位,实时精确监测各部位温度。系统不只能及时发现温度异常升高情况,还能根据温度变化趋势进行故障预测,为变压器的运维检修提供科学依据,提前安排维护工作,避免突发故障,保障电力系统的稳定可靠运行。光纤测温系统可对油罐温度实时精确测量,防火灾。贵州锂电池光纤测温研发
光纤测温技术在轨道交通领域的应用,为列车运行安全筑起了一道坚实的 “温度防线”。列车的牵引变流器、制动系统、轮对轴承等关键部件在高速运行中会产生大量热量,若温度过高,可能引发设备故障,甚至导致列车停运或安全事故。传统的点式测温方式难以完善覆盖这些分散且运动的部件,而光纤测温系统凭借其柔性传感特性,可将传感光纤贴合或嵌入到列车的关键发热部件表面。例如,在列车制动盘上铺设环形传感光纤,能实时监测制动过程中制动盘的温度变化,当温度超过安全阈值时,系统立即向列车控制系统发出预警,提醒司机采取降速或停车检修等措施。此外,在轨道交通的供电线路中,通过沿接触网或电缆铺设传感光纤,可监测线路在不同负荷、不同环境温度下的发热情况,及时发现线路接头松动、绝缘老化等隐患,保障列车供电的稳定性,为 millions 旅客的安全出行提供有力保障 。油气储罐光纤测温厂家光纤测温系统支持历史温度、报警信息查询,为分析提供数据依据。
光纤测温系统主要基于后向喇曼(Raman)散射原理和光时域反射(OTDR)定位原理运行。当高能量激光脉冲注入光纤后,激光与光纤分子相互作用产生多种散射,其中喇曼散射因光纤分子热振动,会生成比光源波长长的斯托克斯光和比光源波长短的反斯托克斯光。反斯托克斯光强度与温度密切相关,而斯托克斯光则不受温度影响。系统通过光波分复用器分离这两种光,经光电转换、放大、高速 A/D 转换等一系列处理,依据两者光强比例解算出光纤各点温度值。同时,利用光在光纤中的传输速度以及后向光回波时间,实现对光纤感温点的精确定位,从而达成沿光纤温度场的分布式测量,为各应用场景提供精确温度数据。
船舶动力系统包括发动机、齿轮箱、燃油系统等关键设备,其运行温度直接关系到船舶的航行安全和动力性能。光纤测温系统在船舶动力系统温度监测中发挥着重要作用。在发动机的气缸、活塞、轴承等部位安装光纤传感器,实时监测这些关键部件的温度。对于齿轮箱,通过将光纤布置在齿轮啮合处、轴承等易发热部位,精确掌握其温度变化。当系统检测到温度异常升高,如发动机某气缸温度过高可能预示着燃烧不充分或机械故障,可及时提醒船员进行检查维修,避免动力系统故障引发船舶航行事故,保障船舶的安全稳定运行。光纤测温系统可实现多点同时测温,满足多部位监测需求。
某大型跨江大桥在建设和运营过程中,引入了光纤测温系统进行结构健康监测。在桥梁的主缆、索塔、箱梁等关键部位敷设了感温光缆。在夏季高温时段,通过光纤测温系统实时监测发现,箱梁内部某些区域因阳光直射和混凝土水化热等因素,温度明显升高,可能影响结构性能。基于这些数据,桥梁管理部门及时采取了遮阳降温措施,并调整了后续施工和养护计划。在桥梁长期运营中,系统持续监测温度变化对结构的影响,结合其他监测参数,如应变、位移等,综合评估桥梁结构健康状况,为桥梁的安全运营和维护决策提供了重要数据支持。光纤测温系统支持温度阈值、温升速率等多级报警,提前锁定火灾等风险。重庆轨道交通光纤测温销售
光纤测温系统采用感温光缆为传感器,能精测各位置温度,快速定位异常温度点。贵州锂电池光纤测温研发
在消防领域,光纤测温系统可用于多种场景的火灾预警和监测。在大型商场、写字楼等人员密集场所的电缆桥架、吊顶内部等隐蔽部位敷设感温光缆,实时监测温度,预防因电气故障引发的火灾。在石化企业的油罐区、输油管道等易燃易爆区域,利用光纤测温系统的本质安全特性,对温度进行实时监测,及时发现火灾隐患。在森林火灾监测中,通过在林区周边布置长距离的光纤测温系统,可对大面积区域进行温度监测,一旦出现温度异常升高,可能预示着森林火灾的发生,及时发出预警,为消防部门的灭火救援工作争取宝贵时间,降低火灾损失。贵州锂电池光纤测温研发
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