Hoe om die toepassingsontwerp van 'n veseloptiese pirometer te verwesenlik?

Hoe om die toepassingsontwerp van 'n veseloptiese pirometer te verwesenlik?

Veseloptiese temperatuurmetingstelsels word in drie soorte verdeel: 'n fluorescerende veseltemperatuurmeting, 'n verspreide veseltemperatuurmeting en 'n veselroostertemperatuurmeting.
1, fluoresserende vesel temperatuurmeting
Die moniteringsgasheer van die fluorescerende veseloptiese temperatuurmetingstelsel is in die moniteringskabinet van die beheerkamer geïnstalleer, en 'n moniteringsrekenaar is op die operateurkonsole vir afstandmonitering ingestel.
Installering van veseloptiese termometer
Die veseloptiese termometer is op die agterwand van die instrumentpaneel in die boonste gedeelte van die voorkant van die skakelaarkas geïnstalleer om toekomstige onderhoud te vergemaklik.
Installering van veseloptiese temperatuursensor
Veseloptiese temperatuursensors kan in direkte kontak met die skakelaarkontakte geïnstalleer word. Die hoofhittegenerator van die skakelaar is in die verbinding van die statiese en bewegende kontakte geleë, maar hierdie deel is onder die beskerming van die isolerende mou, en die ruimte binne is baie smal. Daarom moet die ontwerp van die veseloptiese temperatuursensor hierdie probleem ten volle in ag neem, terwyl die installering van bykomstighede oorweeg moet word om 'n veilige afstand van die bewegende kontakte te handhaaf.
Installasie in die skakelaarkas kabelverbindings kan gebruik word om spesiale kleefmiddel aan die sensor in die kabelverbindings te heg na die gebruik van spesiale bande wat vasgemaak is.
Kabinetbelyning: Kabinetkabels en -vlegsels moet probeer om langs die kashoeke langs die lyn te gaan of na 'n spesiale gleuf te gaan met die sekondêre lyn wat saamgebondel is, om toekomstige onderhoud van die kas te vergemaklik.
2, verspreide veseloptiese temperatuurmeting
(1) die gebruik van verspreide veseloptiese temperatuurwaarnemingstoerusting om die kabeltemperatuur en liggingsinligting te meet vir seinopsporing en seinoordrag, om nie-elektriese opsporing, intrinsiek veilig en ontploffingsbestand te bereik.
(2) Die gebruik van gevorderde verspreide veseloptiese temperatuurwaarneming as 'n meeteenheid, gevorderde tegnologie, hoë meetnauwkeurigheid; (3) Verspreide veseloptiese temperatuurwaarnemingstoerusting om die kabeltemperatuur en liggingsinligting te meet vir seinopsporing, seinoordrag, intrinsiek veilig en ontploffingsbestand.
(3) Verspreide temperatuurgevoelige veseloptiese kabel langtermyn bedryfstemperatuurreeks van -40 ℃ tot 150 ℃, tot 200 ℃, 'n wye reeks toepassings.
(4) Die detektor se enkellus-meetmodus, eenvoudige installasie, lae koste; kan oorbodige spaarkern behou; (5) Intydse temperatuurwaarneming van veseloptiese kabel, die temperatuurreeks van -40 ℃ tot 150 ℃, tot 200 ℃, wye reeks toepassings.
(5) intydse vertoon van die temperatuur van elke partisie, en kan historiese data en veranderingskurwe, gemiddelde temperatuurverandering vertoon; (6) die stelsel kan in 'n wye reeks toepassings gebruik word; (7) die stelsel kan in 'n wye reeks toepassings gebruik word.
(6) Kompakte stelselstruktuur, eenvoudige installasie, maklike onderhoud;
(7) Deur die sagteware kan verskillende waarskuwingswaardes en alarmwaardes ingestel word volgens die werklike situasie; die alarmmodus is gediversifiseerd, insluitend vaste-temperatuuralarm, temperatuurstygingstempo-alarm en temperatuurverskilalarm. (8) Deur die sagteware, data-navraag: punt-vir-punt-navraag, alarmrekordnavraag, navraag per interval, historiese data-navraag, staatdruk.
3, veselrooster temperatuurmeting
In kragsentrales en substasies,veseloptieseDie roostertemperatuurmetingstelsel kan gebruik word om die temperatuur van die kabelmantel, sloot en kabeltunnels te monitor en die rol van bewaking van kragkabels te speel. Tans is die behoefte aan temperatuurmeting met veseloptiese sensors wat aan die oppervlak van die kabel geheg is, om deur die veseloptiese roostertemperatuurmetingstelsel intydse data oor die oppervlaktemperatuur van die kabel te verkry, tesame met die stroom wat deur die kabel vloei om die relevante krommes te teken, om sodoende die temperatuurkoëffisiënt van die kernkabel af te lei, volgens die verskil tussen die kabeloppervlaktemperatuur en die temperatuur van die kerndraad om die stroom en die oppervlaktemperatuur van die kabel tussen die verhouding te kry. Hierdie verhouding kan 'n verwysingsbasis bied vir die veilige werking van die kragstelsel.


Plasingstyd: 31 Okt 2024

  • Vorige:
  • Volgende: