企业商机
测温光纤基本参数
  • 品牌
  • 明圣锂电池货架温度探测系,明圣母线测温系统,明圣电线电缆在线
  • 型号
  • ms100
测温光纤企业商机

    分布式光纤测温主机使用一个特定频率的光脉冲照射光纤内的玻璃芯。当光脉冲沿着光纤玻璃芯下移时,会产生多种类型的辐射散射。如瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等。其中拉曼散射对于温度极为敏感。光纤中光传输的每一点都会产生拉曼散射,并且产生的拉曼散射光是均匀分布在整个空间角内的。分布式组态综合监控平台采用先进、可靠的分布式架构方式,并基于C/S、B/S混合模式的多层结构体系,打造符合物联网要求的四层结构模式。1.应用层用于汇总并展示全站实时数据信息,通过人机交互形式对全站的运行状况进行评估,并根据相关数据信息对物理层进行调度和控制。2.数据层通过统一的数据库读写接口对采集的数据进行存储、解析、分发及应用等。3.接入层用于将设备层设备采集的数据传送到数据服务器而负责数据通讯传输的设备以及规约,设备通常包括网络交换机、串口服务器、通信光纤或网线等,规约包括104、总线协议、通用标准协议等。4.设备层直接对监测对象的状态参量进行在线监测和统计的专业监测系统,包含各类传感器、信号采集集成单元、专业数据处理单元等设备。 精确的温度数据对于农业生产具有重要意义。陕西新能源测温光纤施工

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    系统为分布式测温,可以连续监测信号,温度监测界面可实时显示罐区油罐温度曲线,任意点温度报警,报警信号突出显示;分布式光纤线型感温火灾探测主机可配置多种报警方式:定温报警、差温报警、差定温报警等;多区域配置功能:能对测量对象在区域上进行分区;具备故障自动诊断能力,可连续检测设备的工作状态,向控制室报告故障准确位置;断纤报警功能:当探测光纤受损,报警主机可以即时定位受损点,且受损点之前的光缆仍可处于工作状态;出现报警信号时可切换到报警画面及故障信号所在区域的分布图,并显示故障区域最高温度或其他相关报警指标;后台软件可实现历史数据储存及油罐温度曲线展现;单台服务器可实现多台报警主机接入,使用以太网口进行联网;分布式光纤线型感温火灾探测主机的温度信息和报警状态可通过继电器端口、RS232/485或者网口等与其他主机或报警设备相连;具有良好的兼容性,可通过继电器接口与消防控制系统进行信息交互。软件可按用户需求进行组态,需界面友好,操作简单,显示明了,维护方便;系统具备开放式扩展的能力。硬件系统具有在统一的技术原则下向后的扩展兼容。软件系统具有特立性,能依靠操作系统和数据库系统的技术发展而进行持续升级。 肇庆测温光纤系统测温光纤可以满足实时化、远程化监测电缆,提高电缆的安全性和可靠性。

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明圣电气公司分布式感温光纤探测技术集光、机、电、计算机和微弱信号检测等高新技术为一体,采用多项国内外先进的光电测量技术和光纤技术,产品具有测量精度高、测量时间短、测量距离长等特点,关键技术指标超过国内外同类产品,为业内先进的产品,可满足客户的不同应用需求。DTS具有定温、差温、温升等多种报警算法,可提供声、光、图像和继电器报警方式,同时提供丰富的标准接口通讯方式方便与其他各类设备相连及数据采集,具备良好的扩展性和兼容性。

    常规生产测井仪器在下井过程中,受井眼状况、高温、高压和井斜等因素的影响,下井成功率低,且一次下井只能得到一次解释结果,但分布式光纤DTS/DAS监测技术在注入动态、水平井生产动态实时监测方面显示出了它的突出优势和巨大潜能,它可应用于复杂井况,并维持长时间的监测,可提供不同时期的监测数据;而分布式光纤多参数监测注采剖面定量解释仍是待突破的技术瓶颈,极大地制约了高效注采技术的发展进程。鉴于此,迫切需要开展井下光纤多参数监测注采剖面解释技术研究,建立注水井、生产井的光纤多参数监测反演解释模型,形成基于DTS/DAS的吸水剖面和水平井产出剖面综合评价方法,实现注水井吸水剖面、水平井产出剖面实时定量解释,形成一套井下光纤多参数监测注采剖面解释技术,为解决油田注水和生产过程中面临的吸水剖面未知、注入效果难以准确评价、产出剖面未知、出水位置不明等关键技术难题提供全新技术手段。 测温光纤高精度的特点,满足您高精度测温的需求。

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母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。母线槽运行中,应该不间断检查母线槽温度和检测接头温升。综合许多母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。母线连接头处的异常必然反映到槽体外壳的温度变化,但是母线槽安装的位置十分不便于人工或者其他设备进行检查,所以分布式光纤测温系统实时监测母线温度的技术应运而生。测温光纤,提升您的生活质量和工作效率。陕西新能源测温光纤施工

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    随着智能电网技术的发展,电力部门正逐渐从故障维修向状态检修转变,以及时发现故障隐患,合理组织维修,避免严重故障发生,给电力企业和用户争取时间。科研人员尝试用在线监测的方式实时监测海底电缆的状态,先后提出了基于差分法的电缆局部放电监测系统、基于耦合法的XLPE绝缘电缆局部放电监测系统、基于超高频电容耦合法的XLPE绝缘电缆局部放电监测系统及基于超高频电感耦合法和超声波检测法的局部放电监测系统;之后又出现了基于感应电压及接地环流监测的方法、基于双端行波测距技术的瞬时性故障以及局部放电定位与绝缘状况监测方法、基于tanδ法的电缆绝缘监测方法、基于红外热成像技术的故障检测法等。以上除红外热成像法,其他方法都基于电子测量技术,且都用于电气状态监测,易受电磁干扰影响,测量距离短,不能获得海底电缆的机械状态。因此,研究一种有效的海底电缆状态监测和故障诊断方法,实时检测海底电缆的机械和电气特性,及时发现故障隐患并进行故障诊断,是保障海底电缆正常运行的重要手段之一。 陕西新能源测温光纤施工

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