北京超导测温光纤材料区别

时间:2024年05月04日 来源:

感温光纤与探测器的连接:感温光纤与探测器的连接感温光纤与探测器通过后面板上的法兰盘连接。取下探测器后面板上法兰盘的防尘帽和感温光纤连接头上的防尘帽,(将防尘帽保管好,以便在测温光纤与探测器断开连接时继续使用。)将光纤连接头的定位销对准法兰盘的凹槽,把光纤连接头插入法兰盘内,旋紧光纤连接头上的金属外套将其固定在法兰盘上。如果光纤连接头被灰尘污染,会影响探测器的测量精度,用光学镜头纸蘸无水酒精轻擦光纤连接头即可。光纤测温技术可以实现快速、准确的在线温度监测。北京超导测温光纤材料区别

北京超导测温光纤材料区别,测温光纤

    感温光纤,又名线型光纤感温火灾探测器。用于温度测量的一般为分布式光纤温度传感器,其主要运用光纤的“光时域反射原理”以及“拉曼散射(RamanScattering)温度效应”。当一个光脉冲从光纤的一端射入光纤时,这个光脉冲会沿着光纤向前传播。因光纤内壁类似镜面,故光脉冲在传播中的每一点都会产生反射,反射之中有一小部分的拉曼散射光,其方向正好与入射光的方向相反。这种后向散射光的强度与光纤中的反射点的温度有一定的关系。也就是说,后向散射光的强度可以反映出反射点的温度,利用这个现象,通过测量出后向散射光的强度,就可以计算出反射点的温度,这就是利用光纤测量温度的基本原理。另外,还可以根据后向散射光信号在光纤中的损耗来监测光纤的故障点和断点的位置,进而获知断纤的有关信息。 江门测温光纤主机光纤测温技术在智能建筑节能方面发挥重要作用。

北京超导测温光纤材料区别,测温光纤

机柜式主机可配置测温主机(标配)、液晶显示器(选配)、19英寸标准机柜(选配)、继电器单元(选配)和消防电源(选配)、蓄电池(选配)等。(具体配置以及规格以订购合同为准)设备尺寸:483*447*133mm(长*宽*高)设备重量:≤8KG通讯协议:标配接口:USB接口2个、RJ45接口1个、VGA接口1个、RS232接口1个、16路开关量。扩展接口:RS232接口3个、RS485接口、200路以上开关量。光纤通道:FC/APC,可选用E2000;通道数可扩展至2/4/8/16路。

    水平井产液剖面监测是生产管理中的重要环节,通过对水平井的产液剖面进行监测分析,可以了解油井的生产情况、研究油井的生产动态和水平井的结构特征等,从而进行生产优化管理和决策。油/气井产水会快速导致井被水淹而停产,因而水平井找水和监测技术成为高效开发油气藏的关键技术。在监测水平井产液剖面时,光纤监测技术是一种新型高效的方法。在水平井中安装DAS/DTS光纤,并采用光时域反射技术对声波和温度进行监测。帮助现场工作人员更好地了解井底液位和井内温度分布情况,从而优化产油或产气操作。通过光纤长期监测得到的水平井产液剖面数据,分析多个周期的数据趋势,以及储层物性和井筒位置等参数变化对产液剖面的影响,对油气井开发情况进行了解,为下一步开发决策提供重要参考。 光纤测温系统在建筑领域中实现高效温度监测。

北京超导测温光纤材料区别,测温光纤

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。)稳定可靠,精确测温,测温光纤为您的设备运行保驾护航。重庆电缆测温光纤性能化

光纤测温系统为食品加工行业提供质量保证。北京超导测温光纤材料区别

    DTS同时实现温度测量和空间定位功能,其中温度测量利用光纤自发拉曼(Raman)散射效应,空间定位基于散射信号的回波时间(OTDR技术)。高速驱动电路驱动激光器发出一窄脉宽激光脉冲,激光脉冲经波分复用器后沿传感光纤向前传输,激光脉冲与光纤分子相互作用,产生多种微弱的背向散射,包括瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动,产生温度不敏感的斯托克斯(Stokes)光和温度敏感的反斯托克斯(Anti-Stokes)光,两者的波长不一样,经波分复用器分离后由高灵敏的探测器所探测。光纤中的Anti-Stokes光强受外界温度调制,Anti-Stokes与Stokes的光强比值准确反映了温度信息;不同位置的拉曼散射信号返回探测器的时间是不一样的,通过测量该回波时间即可确定散射信号所对应的光纤位置;结合高速信号采集与数据处理技术,可快速、准确地获得整根传感光纤的温度分布信息。 北京超导测温光纤材料区别

热门标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责