O sistema de medição de temperatura da bandeja de cabos é um componente necessário e importante da bandeja de cabos, e a bandeja de cabos tipo calha de cabos é usada para colocar cabos no ar. O problema com os sistemas de caminhos de cabos existentes é que o aquecimento dos cabos pode facilmente gerar altas temperaturas, levando a acidentes como curtos-circuitos ou incêndios.
Os produtos de bandejas de cabos são um novo tipo de dispositivo de colocação de cabos desenvolvido em países industrializados no início da década de 1960. Com o alto desenvolvimento da eletrificação e automação, especialmente a mudança nos métodos de distribuição de energia, o enterramento direto em valas e a instalação de suporte de cabos não atendem mais aos requisitos de uso. Em vez de, bandejas de cabos foram substituídas, acelerando o progresso da construção, garantindo qualidade, e alcançar a padronização do produto, serialização, e generalização.
No campo da energia nuclear, a proteção contra incêndio de bandejas de cabos é muito importante. Em caso de incêndio acidental, eles podem proteger temporariamente a operação normal dos cabos, garantindo assim a operação segura das usinas nucleares. Quando materiais de isolamento espessos são usados em eletrocalhas, o problema que surge com isso é que o aumento da temperatura interna do cabo será relativamente alto quando ele for ligado normalmente, o que também cria outro risco à segurança; Como controlar o aumento normal da temperatura dentro dos eletrocalhas e garantir sua segurança contra incêndio é um problema que as instalações de energia nuclear devem resolver. Portanto, é importante testar experimentalmente a diferença de temperatura entre o interior e o exterior das eletrocalhas equipadas com dispositivos de proteção durante a operação normal, ou para determinar a temperatura interna máxima que pode ser alcançada em uma temperatura externa específica, para garantir a operação segura dos cabos. Mas atualmente, não existe um bom método de teste ou meio para resolver os problemas acima.
A bandeja de cabos comumente usada é um corpo fechado composto por um corpo principal e uma placa de cobertura. Devido à incapacidade de dissipar o calor gerado pelo cabo durante a operação a longo prazo, a capacidade de transporte de corrente do cabo é bastante reduzida, e é propenso a disparar.
No campo da energia nuclear, a proteção contra incêndio de bandejas de cabos é muito importante. Em caso de incêndio acidental, eles podem proteger temporariamente a operação normal dos cabos, garantindo assim a operação segura das usinas nucleares. Quando materiais de isolamento espessos são usados em eletrocalhas, o problema que surge com isso é que o aumento da temperatura interna do cabo será relativamente alto quando ele for ligado normalmente, o que também cria outro risco à segurança; Como controlar o aumento normal da temperatura dentro dos eletrocalhas e garantir sua segurança contra incêndio é um problema que as instalações de energia nuclear devem resolver. Portanto, é importante testar experimentalmente a diferença de temperatura entre o interior e o exterior das eletrocalhas equipadas com dispositivos de proteção durante a operação normal, ou para determinar a temperatura interna máxima que pode ser alcançada em uma temperatura externa específica, para garantir a operação segura dos cabos. Mas atualmente, não existe um bom método de teste ou meio para resolver os problemas acima.
Trincheira de cabos é uma tubulação subterrânea usada para colocar e proteger instalações de cabos, e é uma infraestrutura indispensável em usinas, subestações, engenharia municipal, e grandes fábricas e minas. No entanto, devido à influência do terreno, estrutura de projeto, ou fatores ambientais, pode haver uma grande diferença de temperatura entre o interior e o exterior da vala do cabo após um período de tempo, que pode facilmente causar condensação ou acúmulo de água, corroer os cabos na vala, danificar o isolamento dos cabos, afetar sua vida útil, e em casos graves, até causar explosões devido à entrada de água no cabo.
Fibra óptica distribuída sistema de medição de temperatura para bandeja de cabos
1. Desempenho em tempo real: O sistema monitora a temperatura das eletrocalhas em tempo real 24/7, detecta e localiza anomalias de temperatura em tempo hábil, e alcança alerta precoce;
2. Distribuído: O O sistema fornece sinais de monitoramento dinâmico contínuo para medição de temperatura distribuída, que pode medir as mudanças de temperatura do objeto monitorado em vários pontos a cada 1 medidor em tempo real;
3. Progressividade: A fibra óptica em si não é usada apenas para transmissão de sinal, mas também para detecção de temperatura, aquilo é, comunicação e integração de detecção. Usando diferentes materiais de revestimento externo, o sistema pode se adaptar a vários ambientes;
4. Precisão: A precisão da medição de temperatura do sistema é ± 1 ℃, e a precisão de posicionamento é de 1m;
5. Flexibilidade: Várias configurações funcionais são implementadas pelo software aplicativo no host do sistema, e alarmes de temperatura de vários níveis podem ser definidos, e pode ser ajustado de acordo com diferentes ambientes; Cada zona de alarme pode ser programada separadamente e projetada de acordo com as necessidades do usuário;
6. Escalabilidade: O sistema pode medir simultaneamente múltiplas fibras ópticas, e vários dispositivos podem ser selecionados de acordo com as necessidades reais, com múltiplas opções disponíveis;
7. Compatibilidade: O sistema suporta porta Ethernet e interface RS232, fornecendo partição, temperatura, e informações de alarme para sistemas de controle do usuário final (como tablets);
8. Longa vida útil: Cabos blindados de detecção de temperatura podem ter uma vida útil de até 25 anos sem ser danificado por forças externas;
9. Fácil de usar: O sistema fornece uma interface visual, que é simples e conciso, e não trará custos adicionais de gerenciamento aos clientes;
10. Segurança intrínseca: O sistema possui características como segurança intrínseca, à prova de explosão, resistência a forte interferência eletromagnética, e proteção contra raios;
11. O sistema possui uma ampla gama de aplicações: usinas de energia, redes de transmissão e distribuição, edifícios altos, grandes shoppings, armazéns, edifícios de ensino, áreas residenciais, metrôs e outros locais públicos.
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