淮北电力隧道测温-达能电气【不断进取】

式中可以看出, R( r) 仅与温度 T 有关,而与光强、入射条件、光纤几何尺寸及光纤成分无关。据此, 我们可以借助探测反斯托克斯及斯托克斯后向拉曼散射光强之比值来实现温度测量, 利用该原理的温度传感检测原理。另外, 利用 OTDR 技术, 还可以确定光纤长度损耗和光纤故障点、断点的位置。光纤温度传感原理的主要依据是光纤的光时域反射( OTDR: Optical T ime Domain Reflectome try) 原理以及光纤的背向拉曼散射( Raman Scat tering) 温度效应。










探头光纤, 抗干扰性能强, 绝缘性能好,电力隧道测温装置, 无击穿、烧毁等电子传感器, 有电路通道,电力隧道测温厂家, 极易受电磁干扰, 对与问题。高压设备的绝缘要求特别高。检修维护很难。检测信号输出光信号, 不受电力设备的电磁干扰。弱电信号, 极易受到电磁干扰。



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光纤温度传感系统在电力系统的应用

测量的距离分布式光纤温度传感系统自投产以来,电力电缆隧道综合测温系统, 主要应用于电力系统、建筑、化工、油田以至海洋开发等领域, 并已取得大量可信可靠的应用业绩。近两年来, 研制生产的分布式光纤测温主机在国内电力系统的变电站、发电厂已经陆续使用, 获得了良好的效果。光纤温度传感系统在电气设备温度监测方面的特点。



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