Electrical cabinets are mainly used in the process of power generation, передача инфекции, распределение, и преобразование энергии в энергосистеме, as well as to control and protect electrical equipment. The components inside the electrical cabinet mainly consist of control components, frequency converters, автоматические выключатели, isolation switches, трансформаторы, и различные защитные устройства. Due to the inherent characteristics of electrical equipment, the use of electrical cabinets in high-temperature environments and the heating of components during operation pose serious hazards to them. In order to prevent the harm of temperature rise to electrical performance, the traditional method is to open the door of the electrical cabinet for temperature measurement. Однако, the presence of electrical components inside the cabinet may pose a potential electric shock hazard to operators. There are circuit breakers, контакторы, switch power supplies, and frequency converters installed in the electrical cabinet. When the components inside the cabinet fail, it can cause abnormal temperature monitoring values of the relevant components. Most electrical cabinets do not have temperature monitoring alarm systems, and damage to the components is often discovered only after the fault occurs, affecting normal operation and reducing production efficiency.
В настоящий момент, fires caused by high-voltage electrical cabinets are more common in some enterprises, because high-voltage electrical equipment is often inevitably needed in some large enterprises, and the power supply voltage of these electrical equipment is often high, especially in some special working environments. Due to the poor environment, it is not possible to provide a good relative safety environment for high-voltage electrical cabinets, which can easily lead to these high-voltage electrical cabinets being in an unsafe state. Electrical fires are often difficult to extinguish and can cause a chain reaction, resulting in greater losses. Поэтому, the fire caused by high-voltage electrical cabinets cannot be ignored. Самая большая причина пожара, вызванного высоковольтными электрическими шкафами, заключается в том, что отдельные контакты или цепи в высоковольтном электрическом шкафу не могут рассеивать большое количество тепла из-за длительного старения или плохого контакта., что приводит к локальным высоким температурам, даже превышение температуры точки воспламенения, и тем самым вызвать пожар. Помимо своевременного усиления проверок, it is necessary to promptly eliminate hidden dangers in response to these abnormal points and nip accidents in the bud. Поэтому, one of the most important ways to monitor the temperature of high-voltage electrical cabinets is to achieve multi-channel monitoring, and once a warning temperature occurs, it should be dealt with in a timely manner. In critical situations, может даже потребоваться отключить высоковольтное питание для уменьшения потерь. Из-за выделения определенного количества тепла при работе электрических компонентов., если это тепло не может быть своевременно рассеяно, это приведет к слишком высокой температуре внутри электрического шкафа., влияние на стабильность электрических компонентов, а также сокращение срока службы электрических компонентов. Поэтому, необходимо использовать специализированное флуоресцентное оптоволоконное устройство измерения температуры FJINNO для электрического шкафа для точного и непрерывного измерения температуры компонентов внутри электрического шкафа..
При длительной эксплуатации электросетевого оборудования, “чрезмерная нагрузка и старение линий” часто возникают при авариях в электросетях. Во время работы, силовое оборудование часто испытывает нагрев суставов. Если не обнаружено и не устранено своевременно, это может привести к серьезным производственным авариям. По статистике, такие внезапные неисправности приводят к более чем 70% внешних тепловых повреждений, специально для закрытых электрошкафов, которые нельзя открыть во время работы, затрудняет измерение фактической температуры стыков внутри шкафов во время эксплуатации, серьезно угрожает энергетической безопасности производства. В последние годы, различное современное оборудование для температурных испытаний широко используется в производстве электроэнергии., например, инфракрасное измерение температуры, датчики температуры, оптоволоконное измерение температуры, и т. д..
Недостатки традиционных методов измерения температуры
Инфракрасный термометр не может измерять внутреннее оборудование через дверь шкафа., и дверь шкафа должна быть закрыта во время работы электрошкафа, что приводит к невозможности применения инфракрасного метода для измерения температуры закрытых распределительных устройств.. Даже если на электрошкафу установлено окно измерения температуры, он может отслеживать температуру только в некоторых горячих точках и не может отслеживаться онлайн в течение длительного времени. Традиционные методы измерения температуры, такие как термопары, термисторы, и полупроводниковые датчики температуры требуют, чтобы датчики непосредственно контактировали с измеряемой частью., который требует размещения нескольких точек мониторинга в каждом электрическом шкафу и потенциально может снизить риск нарушения изоляции оборудования.. Волоконно-оптический термометр температуры использует оптоволокно для передачи сигналов., и его датчик температуры может быть установлен непосредственно на поверхности заряженных объектов.. Термометр подключается к датчику температуры через оптоволокно., который имеет недостатки высокой термостойкости и хороших изоляционных характеристик.. Проводка имеет профессиональное руководство., и экономическая эффективность высокая. Поэтому, Измерение температуры по оптоволокну будет широко продвигаться в национальных стандартах..
Производство и изготовление оптоволоконные системы измерения температуры для электрических шкафов
The оптоволоконная система измерения температуры это высоконадежная онлайн-система мониторинга температуры. Он имеет преимущества онлайн-режима в режиме реального времени., высокая точность измерения температуры, искробезопасность, и никаких электромагнитных помех. Онлайн-мониторинг температурного режима в процессе работы электроэнергетики в режиме реального времени позволяет исключить неисправности и аварии на их ранних стадиях., действительно достижение профилактических мер.
The флуоресцентная оптоволоконная онлайн-система измерения температуры использует передовую международную технологию флуоресцентного оптоволоконного измерения температуры, который имеет преимущества высокой термостойкости, отсутствие электромагнитных помех, искробезопасность, долгосрочная надежность, и легкое расширение. Он может контролировать температуру точек мониторинга, таких как генераторы., высоковольтное распределительное устройство, кольцевые основные шкафы, наружные и подземные кабельные соединения в электрических шкафах, системы производства и электроснабжения в режиме реального времени онлайн.
Оптоволоконный датчик температуры, Интеллектуальная система мониторинга, Распределенный производитель оптоволокна в Китае
![]() |
![]() |
![]() |
Оптоволоконные датчики температуры INNO ,системы контроля температуры.



