Smart-Grid-Temperaturmessung
Smart Grid gehört zum Energiesystem, Dazu gehören Kraftwerke, Hochspannungsnetze, Umspannwerke, Verteilerstationen, usw. Speziell, Es gibt Energiegeräte wie Generatoren, Transformatoren, Stromkabel, Schalter, usw. Diese Geräte werden typischerweise in Umgebungen mit Hochspannung betrieben, starke elektrische Felder, thermische Belastungen, usw., und die Arbeitsumgebung ist unbemannt und unbeaufsichtigt. Als technisches Infrastruktursystem, Das Stromnetz deckt den Strombedarf Tausender Haushalte ab, und die Betriebstemperatur von Energieanlagen und -geräten ist ein wichtiger Faktor für den sicheren Betrieb des Stromnetzes. Ob es sich um Stromkabel handelt, Transformatoren, oder andere elektrische Geräte, als wichtige Komponenten des Energiesystems, Aufgrund von Schaltkreisproblemen oder externen Faktoren kann es zu lokaler Überhitzung oder Lichtbogenbildung kommen, Dies führte zu Bränden und verursachte enorme wirtschaftliche Verluste. daher, um solche bösartigen Ereignisse zu vermeiden, Es ist dringend erforderlich, eine umfassende Temperaturüberwachung von Energieanlagen durchzuführen.
Derzeit, Herkömmliche PT100-Temperatursensoren sind nicht nur für stark elektromagnetische Arbeitsumgebungen ungeeignet, stellen aber auch erhebliche Schwierigkeiten bei der Mehrpunkterkennung über große Entfernungen dar. Als Reaktion auf die Mängel traditioneller Erkennungsmethoden, Die Verteilte faseroptische Temperaturmessung Die in den letzten Jahren entwickelte Methode kombiniert den Rückwärts-Raman-Streueffekt und die optische Zeitbereichsanalyse (OTDR) Technologie zur Verwendung von Sensorfasern, um eine verteilte Messung des Temperaturfelds zu erreichen. Im Vergleich zu herkömmlichen Temperaturmessmethoden, verteilte Glasfaser Temperatursensoren haben den Vorteil einer hohen Empfindlichkeit, Anti-elektromagnetische Interferenz, Mehrpunkterkennung über große Entfernungen, usw. daher, Sie können in großem Umfang zur Temperaturüberwachung und Feueralarmierung von Energiesystemen eingesetzt werden, Schienenverkehr, Kohlebergwerkstunnel, und große Gebäude.
Temperaturmessung in Glasfaserkabeln
Das optische Stromkommunikationskabel ist ein neuronales Netzwerk zur automatischen Steuerung des “vier Fernbedienungen” des Smart Grids. Sobald es unterwegs ungewöhnlichen Außentemperaturen oder sogar Feuerschäden ausgesetzt ist, Die Folgen sind äußerst schwerwiegend. Faseroptischer Temperatursensor ist eine neue Technologie zur Temperaturmessung und einer der am weitesten verbreiteten Sensoren in der Industrie. Das Aufkommen verteilter faseroptischer Temperatursensoren hat die Kosten für die Beschaffung von Geräteinformationen erheblich gesenkt, Dies ist zweifellos eine Revolution für Temperatursensoren auf Basis elektrischer Signale und punktförmiger faseroptischer Gittertemperatursensoren. Die verteilte faseroptische Temperaturerfassungstechnologie verwendet optische Fasern, um die Temperaturfeldverteilung in einem kontinuierlichen Raum von mehreren zehn Kilometern entlang des Glasfaserpfads zu messen, Bereitstellung eines praktikablen neuen Mittels zur Messung und Steuerung von Temperaturfeldern in rauen Umgebungen wie starken elektromagnetischen Feldern, Hochspannung und Strom, brennbare und explosive Materialien, und komplexe geometrische Räume. daher, Verteilte faseroptische Temperatursensoren haben aufgrund ihrer eigenen Eigenschaften große Beachtung gefunden, und die Forschung zu verteilten faseroptischen Temperaturerfassungssystemen ist von großer theoretischer Bedeutung und von großem Anwendungswert. Über Glasfaser verteilte Temperaturüberwachung (DTS), Verteilte Temperaturerfassung), Wird auch als verteilte faseroptische Temperaturmessung bezeichnet, Die Temperaturüberwachung erfolgt auf Basis des Prinzips der optischen Zeitbereichsreflektometrie (OTDR), Raman-Streuungseffekt, und Brillouin-Streueffekt, die temperaturempfindlich sind. Das gesamte System nutzt Glasfaser als Träger für die Erfassung sensibler Informationen und die Signalübertragung, und verfügt über die Eigenschaften einer kontinuierlichen Temperaturmessung, verteilte Temperaturmessung, Echtzeit-Temperaturmessung, Anti-elektromagnetische Interferenz, Eigensicherheit, Fernüberwachung, hohe empfindlichkeit, einfache Installation, lange lebensdauer, usw. Es wird häufig in Branchen wie Pipelines eingesetzt, Tunnel, Kabel, Erdöl und Petrochemie, und Kohlebergwerke.
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