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公司基本資料信息
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式中可以看出, R( r) 僅與溫度 T 有關,而與光強、入射條件、光纖幾何尺寸及光纖成分無關。據此, 我們可以借助探測反斯托克斯及斯托克斯后向拉曼散射光強之比值來實現溫度測量, 利用該原理的溫度傳感檢測原理。另外, 利用 OTDR 技術, 還可以確定光纖長度損耗和光纖故障點、斷點的位置。光纖溫度傳感原理的主要依據是光纖的光時域反射( OTDR: Optical T ime Domain Reflectome try) 原理以及光纖的背向拉曼散射( Raman Scat tering) 溫度效應。
光纖溫度傳感系統的結構
分布式光纖測溫主機由激光二極管( LD) 和驅動器( DRIVER) 、光電檢測器( APD) 和放大器組件( AMP) 、光纖傳感回路( OFL) 和信號處理電路、計算機等組成。
為確保激光二極管功率及峰值波長的穩定,采用半導體在冷低溫恒溫槽冷卻工作。激光脈沖通過耦合器入射到光纖傳感回路, 并將光纖傳感回路的背向散射回波采集回來, 通過波長甄別模塊分成斯托克斯通道和反斯托克斯通道; 光電檢測器組件為高靈敏、低噪聲硅雪崩二級管組件 (APD) , 為了確保 APD 的穩定工作, 使其在低溫恒溫槽冷卻工作。
分布式光纖測溫主機作為傳統攬式溫感火災探測器的替代品, 具有精度高、數據傳輸及讀取速度快、自適應性能好等優點。實現了傳統式溫度測量無法實現的諸多功能和現場無法解決的問題。
比較內容分布式光纖傳感系統傳統傳感器
傳感分布特性檢測點連續, 可以檢測被監視對象的各點的情檢測點間斷, 只有檢測探頭接觸的點, 才能被檢況。檢測范圍大( 幾公里至幾十公里) 。檢測范圍小。
據統計分析,引起電纜溝、電纜橋架、隧道火災的原因主要有兩大類:內因:由電纜自己本身引起火災故障。電力電纜產生故障的原因很多,歸納有以下幾點:
a、電纜產品的質量問題;
b、電纜運行時間較長,產生老化;
c、電纜長期過負荷運行或處于惡劣的環境中;
d、電纜施工質量或接頭制作工藝水平較低;
e、人為對電纜的破壞。