ด้วยความก้าวหน้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน, การใช้สายไฟแรงสูงและไฟฟ้าแรงสูงพิเศษในระบบไฟฟ้ากำลังแพร่หลายมากขึ้น. วิธีเพิ่มความสามารถในการรองรับกระแสไฟของสายเคเบิลโดยไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางวิศวกรรมที่มีอยู่, จึงเพิ่มความสามารถในการส่งกำลัง, กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่บุคลากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต้องแก้ไข. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา, ระบบตรวจสอบออนไลน์ที่เน้นการตรวจสอบอุณหภูมิการทำงานของสายไฟแรงสูงและไฟฟ้าแรงสูงพิเศษเป็นหลักได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, และได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักคงเหลือของสายไฟออนไลน์อย่างต่อเนื่อง. ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการโหลดที่มีอยู่ของสายเคเบิลสำหรับผู้จ่ายงานระบบไฟฟ้า, ช่วยให้พวกเขาจัดสรรภาระการทำงานของสายเคเบิลได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น, และปรับปรุงความสามารถในการดำเนินงานของสายเคเบิล. อีกทางหนึ่ง, ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ, ระบบสามารถประกอบกลับได้อย่างรวดเร็วโดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความสามารถในการรับน้ำหนักที่มีอยู่จริงของสายเคเบิล. สายเคเบิลที่เหลือซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสามารถนำมาใช้เพื่อรองรับโหลดสำหรับสายที่ชำรุดได้ในระยะเวลาอันสั้น, เพื่อให้ระบบสามารถเข้าสู่การดำเนินการฉุกเฉินได้โดยเร็วที่สุดและมั่นใจได้ว่าการจ่ายไฟไม่สะดุด.
การวัดอุณหภูมิไฟเบอร์ออปติกและระบบวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้า
ก การตรวจสอบอุณหภูมิสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบกระจาย และติดตั้งระบบวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกระแสไฟแบบเรียลไทม์บนสองเครื่อง 110 สายเควี. โครงการเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายเดือนตุลาคม และวางสายวัดอุณหภูมิและดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม. การพัฒนาและทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซพร้อมระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุม, การติดตั้งและการว่าจ้างซอฟต์แวร์วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปัจจุบัน, และการทดลองและตรวจสอบผลการคำนวณซอฟต์แวร์ความสามารถในการรองรับปัจจุบันก็เสร็จสมบูรณ์เช่นกัน.
โฮสต์การวัดอุณหภูมิของระบบนี้ใช้วิธีการติดตั้งภายนอก สายเคเบิลออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิ, ซึ่งหมายถึงการวางสายเคเบิลออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิหนึ่งเส้นตามแนวแต่ละเฟสของสายเคเบิลเพื่อวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม. สายออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิคือ 62 5/125 ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด µm, เปลือกด้านนอกของสายออปติคอลทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่หน่วงไฟปราศจากฮาโลเจนไร้ฮาโลเจนประสิทธิภาพสูง. สายเคเบิลออปติคอลตรวจจับอุณหภูมิมีค่าการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม, คุณสมบัติทางกล, ประสิทธิภาพการกันน้ำ, และความต้านทานการกัดกร่อน. สายเคเบิลออปติกตรวจจับอุณหภูมิถูกสร้างขึ้นในขณะที่สายเคเบิลกำลังทำงาน. ไม่ได้ผูกสายเคเบิลออปติกภายในท่อร้อยสาย, ในขณะที่สายแสงด้านนอกท่อร้อยสายได้รับการแก้ไขโดยการมัด. วิธีการผูกและยึดสำหรับสายออปติคอลตรวจจับอุณหภูมิสามารถถอดออกได้, โดยมีระยะห่างคงที่ 0 5 ม; สายเคเบิลออปติคอลตรวจจับอุณหภูมิได้รับการติดตั้งที่ด้านข้างของสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายเคเบิลออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิและเปลือกด้านนอกของสายเคเบิล. สายเคเบิลออปติคอลตรวจจับอุณหภูมิได้รับการแก้ไขที่ข้อต่อตรงกลางของสายเคเบิลโดยใช้วิธีการพันแบบวงแหวนคู่เพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิและข้อต่อตรงกลางของสายเคเบิลสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด. ความยาวที่กางออกของสายเคเบิลออปติคัลแบบวงแหวนคู่ที่คดเคี้ยวคือ 5-10 เมตร. แขวนฉลากบนสายเคเบิลออปติคอลตรวจจับอุณหภูมิที่ขั้วต่อสายเคเบิล และแต่ละอันก็ทำงานได้ดี, ระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสายออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิ, ชื่อของสถานีย่อย, และความยาวของสายเคเบิลออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิจากจุดเริ่มต้น.
วางวัดอุณหภูมิสายไฟเบอร์ออปติกตามแนว 110 เคเบิล kV และอาคาร ระบบวัดอุณหภูมิใยแก้วนำแสง สามารถทำการทดสอบอุณหภูมิพื้นผิวและคำนวณสายเคเบิลที่อุณหภูมิการทำงานที่ปลอดภัย (อุณหภูมิตัวนำสายเคเบิลของ 90 ℃). โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้, สามารถกำหนดคอขวดของการทำงานของสายเคเบิลได้; โดยการวิเคราะห์และคำนวณอุณหภูมิตัวนำของสายเคเบิล, ความสามารถในการรองรับกระแสไฟที่กำหนดตามเวลาจริงของสายเคเบิลภายใต้สภาวะการทำงาน, และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวของสายเคเบิล, อุณหภูมิตัวนำของสายเคเบิล, และความสามารถในการรองรับกระแสสูงสุดของสายเคเบิลผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ความสามารถในการรองรับกระแสไฟที่อนุญาตของการออกแบบสายเคเบิลสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก, ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ, จำหน่ายผู้ผลิตใยแก้วนำแสงในประเทศจีน
![]() |
![]() |
![]() |
INNO เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใยแก้วนำแสง ,ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ.



