空间分辨率:系统连接所允许的测量距离的传感光纤,传感光纤放置于恒定的室温下。传感光纤任意位置取一段长度为空间分辨率的光纤,同时在传感光纤头部另取一段长度为10m的光纤(大于空间分辨率的长度),一同放入温度为85℃的恒温箱或恒温水浴槽中,观察两者的温度测量值的偏差。温度偏差应满足测量精度要求,若温度偏差超出测量精度范围需继续放入传感光纤直至满足测量精度要求,此时的光缆长度即是该测量主机的真实空间分辨率。(0%~100%即为真实空间分辨率判定;10%~90%为常规空间分辨率判定。)光纤测温技术可以实现远距离和高精度的温度测量。江西新能源测温光纤性能化
测温光纤具有广泛的应用领域,包括工业生产、环境监测、能源、医疗等。测温光纤的作用主要体现在以下几个方面:1.高精度测温:测温光纤可以实现对温度的高精度测量,其测温范围广,可达到几百度至几千度不等。相比传统的温度测量方法,测温光纤具有更高的精度和稳定性。2.实时监测:测温光纤可以实时监测温度变化,对于需要及时掌握温度变化的场景非常有用。例如,在工业生产中,可以通过测温光纤对设备、管道等进行温度监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。3.长距离传输:测温光纤可以实现长距离的温度传输,传感器可以远离测量点,减少了传感器的安装和维护成本。这对于一些需要在远距离进行温度测量的场景非常有用,如油井温度监测、电力线路温度监测等。4.多点测量:测温光纤可以实现多点温度测量,通过在光纤上布置多个传感器,可以同时对多个位置的温度进行监测。这在一些需要对多个位置进行温度测量的场景中非常有用,如石化工艺中的温度控制、电力变电站的温度监测等。5.抗干扰性能好:测温光纤具有良好的抗干扰性能,可以在恶劣的环境条件下正常工作。它对电磁干扰、辐射干扰等具有较高的抵抗能力,能够保证测量的准确性和可靠性。 四川LNG测温光纤系统测温光纤高精度的特点,满足您高精度测温的需求。
光纤测温光学原理激光脉冲在光纤中传输时,由于激光和光纤分子的相互物理作用,会产生三种散射光:瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射。其中瑞利散射对温度不敏感,而拉曼散射和布里渊散射都对温度敏感,因此拉曼散射和布里渊散射都可用来测量温度。由于布里渊散射和瑞利散射在频谱上靠得非常近,比较难以分开,同时布里渊散射受应力等其他因素的影响也比较大,所以用来测温难度比较大。目前技术上比较成熟的还是分布式光纤拉曼散射温度传感器。
分布式光纤测温主机的一个通道由测温光缆接入储罐的接线箱,从罐顶管嘴N35进入,与N35进入的RTD电缆一同捆绑在椽梁的电缆支架上,然后测温光缆沿着外罐内壁往下敷设一段后沿外罐内壁绕一圈,继续向下敷设一段距离后再沿外罐内壁绕一圈,再继续向下敷设并沿外罐内壁绕圈直到覆盖珍珠岩可能发生沉降低位置。然后沿着外罐内壁往上返回敷设,然后从罐顶管嘴K10出去,连接至接线箱。光纤采取冗余配置,探测光缆内置两根纤芯,一用一备。精确的温度数据对于能源行业具有重要意义。
激光脉冲在光纤中传输时,由于激光和光纤分子的相互物理作用,会产生三种散射光:瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射,其光谱分布如图所示。其中瑞利散射对温度不敏感,而拉曼散射和布里渊散射都对温度敏感,因此拉曼散射和布里渊散射都可用来测量温度。其中布里渊散射和瑞利散射在频谱上靠得非常近,比较难以分开,同时布里渊散射受应力等其他因素的影响也比较大,所以用来测温难度比较大。目前技术上比较成熟的还是分布光纤拉曼散射温度传感器。测温光纤,提高设备的稳定性和可靠性。广东感温测温光纤哪家好
精确的温度数据对于农业生产具有重要意义。江西新能源测温光纤性能化
国内外应用于管线工程监测的技术和方法正在从传统的点式仪器监测向分布式、自动化、高精度和远程监测的方向发展。分布式光纤传感技术是一种新型的实时在线监测技术,将探测光缆沿热力管道并行敷设,可实现管道沿线的振动、泄漏、过热点等异常状况实时监测,具有测量距离远、连续分布式测量、可精确定位、安全可靠、安装简单、扩展性强等优点,对埋地管道不会产生任何破坏或影响其正常生产,对已经稳定的和新发生的泄漏都可以进行识别,尤其适合热力管道在线监测应用。分布式光纤测温系统是一种全新的温度探测技术,光纤本身即为传感器,具有差定温报警方式、分布式测量、定位精确、安装简单、后期维护成本低、误报率极低等优点,为热力管道泄漏预警提供优异解决方案。 江西新能源测温光纤性能化