10ระบบวัดอุณหภูมิสายเควี
ความสามารถในการรองรับกระแสของการวางหนาแน่นแบบหลายวงจรเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้อย่างแม่นยำ, และการวางหนาแน่นมักจะกลายเป็นปัญหาคอขวดที่จำกัดความสามารถในการรองรับกระแสไฟของสายเคเบิล 10kV. การเติมวัสดุป้องกันที่เติมความต้านทานความร้อนต่ำรอบๆ สายเคเบิล 10kV จะสามารถปรับปรุงความสามารถในการรองรับกระแสไฟได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของสายเคเบิลแบบเรียลไทม์ภายใต้สภาวะการวางหนาแน่นผ่านเทคโนโลยีการตรวจสอบออนไลน์, เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลเป็นอันตรายต่อการทำงานที่ปลอดภัยเนื่องจากโหลดเกินความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต, หรือก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเมื่อสายเคเบิลทำงานต่ำกว่าความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าตามจริงเป็นเวลานาน. เพราะฉะนั้น, จำเป็นต้องศึกษาวิธีการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้, เข้าใจสถานการณ์โหลดของสายเคเบิล, และเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจดำเนินการจริง.
ระบบตรวจจับไฟเบอร์ออปติกตรวจจับอุณหภูมิส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ไฟเบอร์ออปติก (เช่น. สายเคเบิลออปติคัลตรวจจับอุณหภูมิ), ตัวควบคุมสายเคเบิลแบบออปติกตรวจจับอุณหภูมิ (โฮสต์การวัดอุณหภูมิ), ซอฟต์แวร์วัดอุณหภูมิใยแก้วนำแสง, ขั้วต่อไฟเบอร์ออปติก, ฯลฯ.
1) ใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิ. เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกประกอบด้วยเส้นใยแก้วควอทซ์ที่มีปลอกโลหะอยู่ที่ชั้นนอก, ซึ่งสามารถต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีและผลกระทบทางกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ, และสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่งได้.
2) ตัวควบคุมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิ (โฮสต์การวัดอุณหภูมิ). ตัวควบคุมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิประกอบด้วยเครื่องกำเนิดความถี่แสง, แหล่งจ่ายไฟสลับ, ไมโครโปรเซสเซอร์, อินเตอร์เฟซเครือข่าย, ฯลฯ. ใช้สำหรับการแปลงโฟโตอิเล็กทริกและการประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลอัคคีภัยและข้อมูลความผิดปกติของเซ็นเซอร์. คอนโทรลเลอร์มีรูปแบบอินเทอร์เฟซหลายรูปแบบ เช่น อีเธอร์เน็ตและสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่น.
3) ซอฟต์แวร์วัดอุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก. ซอฟต์แวร์วัดอุณหภูมิไฟเบอร์ออปติกได้รับการติดตั้งบนตัวควบคุมสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกตรวจจับอุณหภูมิ. ดำเนินการควบคุม, การประมวลผลสัญญาณ, แสดง, พื้นที่จัดเก็บ, และการพิมพ์ระบบ, เช่นเดียวกับการใช้งานอินเทอร์เฟซภายนอกและฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ.
ระบบตรวจสอบออนไลน์ด้วยไฟเบอร์ออปติกการตรวจจับอุณหภูมิแบบท่อ
1) ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมท่อ, หลังจากเสร็จสิ้นชั้นเกราะแรงดึงแล้ว, ใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิแบบกระจาย ถูกวางบนพื้นผิวด้านนอกของชั้นเกราะแรงดึง;
2) ระบบควบคุมสัญญาณดีโมดูเลชั่นการเชื่อมต่อ
หลังจากการติดตั้งท่อแบบยืดหยุ่นที่มีใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิแบบกระจายในตัว, ใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิแบบกระจายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านตัวเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงบนข้อต่อไปป์ไลน์และใยแก้วนำแสงสื่อสาร; ข้อมูลการตรวจสอบจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณไปยังเครื่องถอดรหัสอุณหภูมิแบบใยแก้วนำแสงแบบกระจายเพื่อการตีความ;
3) การตรวจสอบการใช้งานไปป์ไลน์แบบออนไลน์
เมื่ออุณหภูมิภายในท่อเปลี่ยนแปลง, ใยแก้วนำแสงตรวจจับอุณหภูมิแบบกระจายจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้และส่งสัญญาณอุณหภูมิไปยังเครื่องถอดรหัสอุณหภูมิใยแก้วนำแสงแบบกระจายอุณหภูมิ; โดยใช้ระบบติดตาม, สัญญาณความยาวคลื่นของไฟเบอร์ออปติกตรวจจับอุณหภูมิแบบกระจายจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอุณหภูมิของโพลีเมอร์ภายนอกท่อโดยอัตโนมัติ, และแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์แสดงผล, จึงได้รับสถานการณ์อุณหภูมิของท่ออ่อนตัวและบรรลุการตรวจสอบความปลอดภัยออนไลน์ของท่ออ่อนตัว.
เซ็นเซอร์อุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก, ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ, ผู้ผลิตไฟเบอร์ออปติกแบบกระจายในประเทศจีน
![]() |
![]() |
![]() |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก INNO ,ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ.



