Применение Волоконно-брэгговский датчик температуры решетки Система
Традиционные датчики чувствительны к электромагнитным помехам и не могут работать в суровых условиях.. В последние годы, они постепенно были заменены оптоволоконными решетчатыми датчиками.. Однако, с постоянным расширением области применения волоконно-оптических решетчатых датчиков, требования людей к своим функциям также возрастают. Определение температуры окружающей среды очень необходимо в промышленном производстве и повседневной жизни.. Обычно используемый метод определения температуры окружающей среды заключается в использовании оптического датчика температуры, помещенного в определенную среду, для измерения температуры окружающей среды в этой среде.. В последние годы, исследование волоконных решеток Брэгга становится все более сложным и актуальной темой в области волоконной оптики.. По мере углубления исследований, процесс изготовления волоконных решеток Брэгга и фоточувствительность волокон постепенно улучшались, и волоконные решетки Брэгга нашли широкое применение в различных современных областях.. По сравнению с другими сенсорными устройствами, Преимущества низкой стоимости и высокой стабильности волоконных датчиков с брэгговской решеткой делают их широко используемыми.. В то же время, за счет того, что сама решетка выгравирована в сердцевине волокна, легко подключиться к оптоволоконной системе и интегрировать систему, что делает датчики с волоконными брэгговскими решетками удобными для применения в различных распределенных системах обнаружения на больших расстояниях..
Характеристики Волоконный датчик с брэгговской решеткой
Как новый тип пассивного оптоволоконного устройства., он получил широкое внимание во всем мире благодаря своим преимуществам, таким как полностью оптическая передача., Защита от электромагнитных помех, коррозионная стойкость, высокая электроизоляция, низкие потери при передаче, широкий диапазон измерений, простое повторное использование в сети, и миниатюризация. Она стала одной из наиболее быстро развивающихся технологий в области датчиков и широко используется в гражданском строительстве., аэрокосмический, нефтехимический, сила, медицинский, судостроение и другие отрасли.
Система измерения температуры оптоволоконного кабеля с брэгговской решеткой
При эксплуатации кабелей, провода будут выделять тепло. Под воздействием таких факторов, как чрезмерная нагрузка, местные дефекты, и внешняя среда, нагрев проводов кабеля увеличится по сравнению с нормальными условиями. При длительной работе при сверхвысоких температурах, изоляционный материал быстро стареет и становится хрупким, и изоляция разрушится, приводящие к коротким замыканиям и даже возгораниям, вызывая серьезные аварии. Обычно, при регулярных проверках сложно обнаружить потенциальные дефекты способа прокладки кабеля, и часто это происходит только после того, как произошла неисправность или даже авария, причинение значительных потерь, что меры по исправлению положения приняты.
Батарея Оптоволоконное измерение температуры устройство
Электрохимическое хранение энергии в настоящее время является самой передовой технологией хранения энергии., среди которых литий-ионные аккумуляторы стали наиболее перспективной технологией хранения энергии из-за их высокой плотности энергии., высокая плотность мощности и коэффициент преобразования энергии, и легкий вес. Литиевая аккумуляторная батарея является важным компонентом существующей крупномасштабной технологии хранения энергии., который состоит из большого количества литиевых аккумуляторных элементов, соединенных последовательно и параллельно.. При эксплуатации литиевых батарей, накапливается большое количество тепла за счет внутренних химических и электрохимических реакций, вызывая высокие температуры и сокращая срок их службы, а также создавая проблемы с безопасностью.. В дополнение, разница температур и дисбаланс между отдельными элементами литиевой батареи могут повлиять на срок службы всей литиевой батареи.. Сейчас, Методы термистора или термопары обычно используются для контроля температуры литиевых батарей для хранения энергии.. Для контроля каждого отдельного элемента литиевой батареи в блоке литиевых батарей., требуется большое количество устройств, проводка сложная, и сигнал измерения чувствителен к электромагнитным помехам. Следовательно, Два вышеуказанных метода не подходят для мониторинга температуры крупномасштабных литиевых аккумуляторов для хранения энергии..
Схема измерения температуры волоконной брэгговской решетки для энергосистемы
Оптическая плата является основным компонентом бортовой электронной продукции., а производительность печатной платы напрямую влияет на качество бортовой электронной продукции. Настоящее время, Поскольку технология микроэлектроники вступает в эпоху сверхбольших интегральных схем, схемы в военных самолетах становятся все более сложными. Широкое применение многослойных печатных плат., поверхностный монтаж, и крупномасштабные интегральные схемы сделали диагностику неисправностей печатных плат все более трудной.. По закону Джоуля, ток, проходящий через цепь во время работы, вызывает рассеивание тепла. Сравнивая температуру компонентов, можно определить местоположение неисправного компонента. Люди начали пытаться определить рабочее состояние каждого компонента, определяя распределение температуры и изменения температуры во время работы печатной платы., для обнаружения неисправностей на плате. В настоящее время наиболее распространенным методом диагностики неисправностей печатной платы на основе нагрева компонентов является использование инфракрасных тепловизоров для обнаружения неисправностей в печатной плате.. Однако, температурное разрешение и точность инфракрасных тепловизоров не высоки, и они могут лишь грубо измерить температуру большой площади. Следовательно, они не могут определить температуру некоторых компонентов при небольших изменениях температуры., они также не могут точно определить температуру некоторых мелких компонентов.. В дополнение, метод анализа неисправностей посредством обнаружения напряжения в ключевых точках подходит только для анализа цепей с известной схемой или цепей с простой структурой.. При анализе неисправностей крупногабаритных интегральных плат и плат с неизвестной схемой., эффективность не высока и не имеет воспроизводимости.
Принцип действия датчика температуры с волоконной брэгговской решеткой
Датчик, который определяет температуру путем обнаружения смещения центральной длины волны светового сигнала, отраженного внутренним чувствительным компонентом. – волоконно-оптическая решетка. Монтажные конструкции с различными типами упаковки, например, накладной, встроенный, и погружение. В связи с тем, что датчики температуры с оптоволоконной решеткой используют для передачи информации световые волны., и оптические волокна являются электрически изолированными и устойчивыми к коррозии средствами передачи., им не страшны сильные электромагнитные помехи. Это делает их удобными и эффективными для мониторинга в различных крупномасштабных электромеханических устройствах., нефтехимический, металлургический высокого давления, сильные электромагнитные помехи, огнеопасный, взрывчатый, и высокоагрессивные среды, с высокой надежностью и стабильностью. В дополнение, результаты измерений датчиков температуры с волоконно-оптической решеткой имеют хорошую повторяемость., что позволяет легко формировать различные формы оптоволоконных сенсорных сетей и может использоваться для абсолютного измерения внешних параметров.. Несколько решеток также могут быть записаны в одно оптическое волокно для формирования сенсорной матрицы., достижение квазираспределенного измерения.
Особенности продуктов с решетчатыми датчиками:
Пассивный, незаряженный, по своей сути безопасный, не подвержен влиянию электромагнитных помех и повреждений от молнии; Многоточечное последовательное мультиплексирование, высокая точность и разрешение измерения температуры без влияния флуктуаций источника света и потерь в линии передачи, может напрямую передавать сигналы удаленно через оптические волокна (более 50 км)
Волоконно-оптический датчик температуры, Интеллектуальная система мониторинга, Производитель распределенного оптоволокна в Китае
![]() |
![]() |
![]() |
Волоконно-оптические датчики температуры INNO ,Системы контроля температуры.



