光纤测温系统说明
北京分布式光纤线型在线测温系统的原理
北京分布式光纤线型在线测温系统的原理分布式光纤线型在线测温系统是一种使用光纤作为传感器,实现对温度的实时监测和测量的技术。
该系统主要通过光纤上的热敏材料来实现温度的感知和传递,然后通过光纤的光学特性将传感信号转换为光学信号,再利用光学仪器来转换为电信号进行测量和分析。
其原理如下:
1.光纤传感器:分布式光纤线型在线测温系统的核心组成部分是光纤传感器,它通常由热敏材料和光纤组成。
光纤传感器可以将环境温度变化转化为光纤长度的变化,从而实现对温度的测量。
2.光纤信号传输:系统通过激光器产生一束调制光信号,将其通过光纤传输至监测区域。
光纤在传输过程中会受到环境温度的影响,从而导致光纤长度的微小变化。
这些变化会引起光信号的相位变化,从而实现对温度的测量。
3.光纤光学谱分析:光纤传输的光信号会进入光学谱分析系统进行处理和分析。
光学谱分析系统会通过光学仪器将光信号转换为电信号,并进行光谱分析。
通过分析光谱的变化,可以获取到光纤传感器所感知的温度信息。
4.数据处理和显示:系统中会通过计算机进行对测量数据的处理和显示。
计算机可以对收集到的光谱数据进行分析、计算和图像处理,从而获得更加详细准确的温度信息。
总结来说,北京分布式光纤线型在线测温系统通过光纤传感器将环境温度变化转化为光纤长度的变化,然后通过光纤的光学特性将传感信号转换为光学信号,再利用光学仪器将其转换为电信号进行测量和分析。
通过这种方式,系统可以实现对温度的实时监测和测量,并将数据通过计算机
进行处理和显示。
这种系统具有结构简单、测量精确、抗干扰能力强等优点,在许多领域(如工业、交通、环境监测等)得到了广泛的应用。
光纤测温系统方案
光纤测温系统方案1. 引言光纤测温是一种通过光纤传感器实时测量温度的技术。
它在工业、科研和安全等领域都有广泛的应用。
本文将介绍光纤测温系统的基本原理、设计方案和应用案例。
2. 原理光纤测温系统基于光纤传感器的工作原理,通过利用光纤的光学特性实现温度测量。
光纤传感器是通过在光纤中引入一种对温度敏感的材料,当材料受到热胀冷缩或热导率改变等影响时,会导致光纤本身的光学特性发生变化。
通过测量光纤传感器光学特性的变化,可以推算出温度值。
3. 设计方案光纤测温系统的设计方案包括传感器的选择、信号采集和处理、以及数据显示和存储等部分。
3.1 传感器选择传感器是光纤测温系统的核心组成部分,选择合适的传感器对系统的测温准确性和稳定性至关重要。
常见的光纤传感器包括光纤布拉格光栅传感器和光纤拉曼散射传感器。
根据具体的应用需求选择合适的传感器类型。
3.2 信号采集和处理光纤传感器采集到的光学信号需要经过适当的处理才能得到温度值。
典型的处理方法包括光谱分析、频率调制和光强测量等。
根据传感器的特性和测量要求选择合适的信号处理方法,并设计相应的电路和算法实现信号的采集和处理。
3.3 数据显示和存储光纤测温系统需要将测量到的温度数据进行显示和存储。
可以使用液晶显示屏或计算机界面显示温度数据,并利用存储设备如硬盘或SD卡等保存数据。
在设计数据存储方案时,需要考虑数据量、存储空间和数据安全等因素。
4. 应用案例光纤测温系统在很多领域都有广泛的应用。
以下是几个常见的应用案例:4.1 工业控制光纤测温系统可以在工业过程中实时测量温度,用于监控和控制生产过程。
它可以帮助调整工艺参数,提高生产效率和产品质量。
4.2 石油化工在石油化工领域,光纤测温系统可以用于实时监测和控制管道温度、储罐温度等。
它可以帮助预防事故和保障设备安全运行。
4.3 动力系统在动力系统中,光纤测温系统可用于监测发电机、变压器和输电线路等的温度。
基于测得的温度数据,可以优化系统运行并提前发现故障。
感温光纤测温系统操作手册课件
配置网络连接
设置正确的网络参数,确保软 件能够正常连接到服务器。
系统参数设置
根据实际需求,配置系统参数 ,如温度范围、报警阈值等。
系统调试与校准
开机自检
启动系统后,进行开机自检, 确保所有设备正常工作。
温度校准
使用标准温度计对系统进行温 度校准,确保测量准确度。
功能测试
测试系统的各项功能,如温度 实时监测、报警、数据记录等 。
定期检查设备软件更新,并按照提示 进行软件升级。
参加制造商提供的培训或在线课程, 学习新功能和操作方法。
硬件升级
根据需要,对设备的硬件进行升级, 以提高性能或兼容性。
06
安全注意事项
操作安全规范
01
操作前应仔细阅读本操 作手册,确保熟悉所有 操作步骤和注意事项。
02
操作时应穿着适当的防 护装备,如防静电工作 服、防滑鞋等,以保障 人身安全。
01
报警设置
02
根据实际需求,设置温度报警阈值。
03
可配置报警方式,如声光电等多种形式。
报警设置与处理
01
报警处理
02
03
04
当温度超过报警阈值时,触发 报警机制。
报警信息实时显示在操作界面 上。
操作人员需根据报警信息及时 处理异常情况。
数据存储与导
数据存储
01
可根据需要配置数据存储周期和存储方式 。
性能优化
根据测试结果,对系统进行必 要的性能优化和调整。
04
操作流程
开机与关机操作
开机操作 打开电源开关,确保系统供电正常。
等待系统自检完成,检查各模块是否正常工作。
开机与关机操作
确认系统无异常后,进入操作界面。 关机操作 退出操作界面,关闭系统软件。
光纤测温系统方案
光纤测温系统方案光纤测温系统是一种利用光纤传感技术进行温度测量与监控的先进技术手段。
该系统通过将光纤作为传感器,利用光纤的光学特性来实现温度的测量与监控,具有高精度、远距离传输和多点监测等优点,广泛应用于各个领域。
一、系统原理光纤测温系统主要由三部分组成:光源单元、光纤传感单元和信号处理单元。
其中,光源单元主要用于提供激光光源,光纤传感单元负责将光信号传播到被测温区域并反射回来,信号处理单元则用于对反射光信号进行处理和测量。
系统的原理基于光纤的光学特性,即光纤在温度变化下会发生微弱的相位偏移和光强变化。
通过测量这些变化,可以准确计算出被测区域的温度。
具体而言,光源单元通过调制光源的频率和波长,将光信号发送到待测温区域的光纤中。
被测温区域的温度变化会导致光纤长度和折射率的变化,进而改变光信号的相位和光强。
光纤传感单元将经过温度变化后的光信号反射回来,信号处理单元通过分析反射光信号的相位和光强的变化,最终得出被测温区域的温度。
二、应用领域光纤测温系统具有广泛的应用领域,以下介绍其中的几个典型应用。
1. 电力系统监测在电力系统中,高温可能导致电气设备的故障和整个系统的不稳定。
光纤测温系统可以通过监测关键部位的温度变化,实时评估设备的工作状态,预测潜在故障,并采取相应措施,以确保电力系统的安全稳定运行。
2. 工业生产过程监控在工业生产过程中,温度是一个重要的参数。
光纤测温系统可以实时监测生产过程中关键区域的温度变化,及时发现异常情况,避免由于温度波动导致的生产事故和产品质量问题。
3. 环境监测光纤测温系统可以用于环境温度监测,如地下水位监测、土壤温度监测、海洋温度监测等。
通过对这些环境因素的实时监测,可以更好地了解自然环境的变化趋势,并采取相应的措施进行保护和管理。
4. 石油、化工等危险环境监测在石油、化工等危险环境中,温度的监测对保证生产安全至关重要。
光纤测温系统可以避免在危险环境中使用传统温度传感器可能导致的隐患,如腐蚀、易燃等。
北京分布式光纤线型在线测温系统的原理
北京分布式光纤线型在线测温系统的原理引言:随着科技的发展,温度的精确测量在许多领域中变得越来越重要。
北京分布式光纤线型在线测温系统作为一种先进的测温技术,可以实时监测和测量温度变化,广泛应用于能源、交通、化工、冶金等行业。
本文将介绍北京分布式光纤线型在线测温系统的原理。
一、基本原理北京分布式光纤线型在线测温系统基于拉曼散射原理进行温度测量。
光纤线型传感器将光纤作为传感器,在光纤中注入激光光源,通过光纤中传播的激光与温度相关的散射光进行相互作用,从而实现对温度的测量。
二、传感器工作原理1. 激光光源:系统中的激光光源产生一束高强度的激光光束,并通过光纤传输到检测点。
2. 光纤传输:光纤线型传感器由数百到数千根光纤组成,这些光纤可以覆盖数十到数百米的范围。
光纤的材料和结构决定了其在温度变化下的散射特性。
3. 温度测量:光纤中的激光与温度相关的散射光发生相互作用,散射光的频率和强度受温度影响。
通过测量散射光的强度和频率,可以计算出温度的变化。
三、系统组成北京分布式光纤线型在线测温系统由传感器、光源、检测设备和数据处理系统组成。
1. 传感器:光纤线型传感器负责将温度信号转换成光信号,并将其传输到检测设备。
2. 光源:激光光源产生高强度的激光光束,并通过光纤传输到检测点。
3. 检测设备:检测设备接收传感器传输的光信号,并将其转换成电信号进行处理。
4. 数据处理系统:数据处理系统对电信号进行处理和分析,得出温度变化的结果,并将其显示或存储。
四、优势和应用北京分布式光纤线型在线测温系统相比传统的温度测量方法有以下优势:1. 分布式测量:系统可以覆盖大范围的区域,并实时监测多个测点的温度变化。
2. 高精度:系统能够实现高精度的温度测量,误差范围在几个摄氏度以内。
3. 实时监测:系统可以实时监测温度变化,对温度异常进行预警和报警。
4. 免维护:光纤线型传感器具有较长的使用寿命,且免维护,减少了维护成本和工作风险。
分布式光纤测温系统DTS说明
分布式光纤测温系统(DTS) 安装与使用说明无锡布里渊电子科技有限公司1.1 DTS光纤测温主机简介DTS光纤测温主机可以实现温度测量和火灾判断。
主机采用模块化设计,可靠性高;同时凭借高速微弱信号处理技术优势,可实现1米标准报警长度,技术指标达到国内领先水平。
主机为工业小型金属机箱,尺寸(200mm*250mm*100mm)设备正面外观图如下图1-1所示。
图1-1DTS设备正面外观图DTS主机的前面板包括1个电源开关与指示灯二合一按钮。
电源开关按下,电源按钮LED灯亮,显示为蓝光,此时电源打开,设备启动,5秒后设备正常运行。
电源按钮弹起,电源按钮LED灯灭,DTS主机设备关闭。
DTS设备带有标准对外接口,用以实现供电、通信、数据传输、光缆连接等功能。
设备背面外观图如下图1-2所示。
图1-2DTS设备背面外观图性能指标优势:1. 模块化尺寸,行业内最小(200mm*250mm*100mm)2. 重量最轻(3kg),便于携带,便于组装3. 功耗最低(平均功率8W以下),24V15AH电池组可持续工作48小时4. 组网简单,通过TCP与路由或者交换机,自由组网5. 可与报警器联动,可通过消防3C型式检验,可OEM贴牌,可自由组装6. 性价比出众,内部自带温度解调算法与火灾报警算法,性能达到行业前列,价格为行情价的50%,且量大优惠,专做批发机箱背面接口功能如下:(1)24V电源接口,外部电源24V的正极和负极分别连接到电源连接端子的“+”和“-”,采用航空插头,可直接插入,螺丝拧紧即可。
图1-3DTS设备适配电源航空插头(2)RJ45网络接口。
通过网线连接DTS设备与计算机,可以把DTS的测温数据通过网络传给计算机。
(3)DB9串口。
通过标准9针串口直连线连接DTS设备与计算机,此功能为厂家测试接口,可不使用。
(4)485接口。
设备带有一个4针绿色带耳连接器,用于输出485信号,信号定义从左到右依次为:IO、GND、485+、485-。
光纤 测温 原理
光纤测温原理
光纤测温原理是利用光纤线上的光的传输特性来测量温度的一种方法。
光纤线是一个非常细长的光导纤维,由光纤芯和包覆层组成。
其中光纤芯是由高纯度的玻璃或塑料材料制成,具有非常优良的传输光信号的能力。
在光纤测温中,会将光纤线的一段放置在待测温度环境中。
当环境温度发生变化时,光纤芯中会发生热膨胀。
热膨胀会导致光纤芯的折射率发生变化,从而影响光的传输特征。
测温系统会通过光源将可见光或红外光信号注入到光纤线的一端,光沿着光纤芯传播。
在光纤线的另一端,会设置一个光学接收器来接收传输回来的光信号。
当环境温度发生变化时,光纤芯中的热膨胀会引起光信号的传输特征发生变化。
这些变化可以表现为光纤线中的光强、波长或相位的变化。
测温系统会通过接收到的光信号来分析这些变化,并将其转换为温度值。
光纤测温具有很多优点,比如测量范围广、精度高、抗电磁干扰能力强等。
它被广泛应用于工业控制、电力设备监测、石油化工等领域,以实现对温度变化的实时监测和控制。
光纤测温仪使用方法说明书
光纤测温仪使用方法说明书一、产品概述光纤测温仪是一种高精度、高灵敏度的测量温度的设备。
它通过红外技术和光纤传感器,能够远距离、非接触地测量目标温度,广泛应用于工业生产、科学研究等领域。
本使用方法说明书将详细介绍光纤测温仪的使用流程及相关注意事项,以帮助用户正确、有效地操作该设备。
二、设备准备1. 检查设备包装是否完好,包括仪器本体、光纤探头等配套附件。
2. 确保设备处于稳定的环境温度下,避免极端温度对设备性能的影响。
3. 安装光纤探头时,注意保持探头端面的清洁,避免灰尘、油污等物质的附着。
三、仪器连接1. 将光纤探头插入光纤接口,确保连接牢固,并检查接口是否正常。
2. 将仪器与电源连接,确保供电正常,并检查显示屏是否正常显示。
四、仪器设置1. 打开仪器电源开关,待设备启动完成后,进入主界面。
2. 使用仪器附带的触摸屏或按钮,选择相应的测温模式,例如单点测量、连续测量等。
3. 根据需要,设置温度单位(摄氏度或华氏度)和显示精度等参数。
4. 等待设备自校准完成后,即可开始测温。
五、测温操作1. 确保目标表面干净、无遮挡,并将目标与光纤探头垂直对准。
2. 将光纤探头的尾部调至合适的位置,以确保获取最佳测量结果。
3. 按下仪器测量按钮,设备将自动对目标进行测温。
4. 在测温过程中,注意保持仪器与目标的相对稳定,避免因震动或移动导致测量误差。
5. 等待设备显示出稳定的测量结果后,记录或记录仪器上的温度数值。
六、注意事项1. 在使用光纤测温仪前,请先阅读使用方法说明书,并按照要求正确操作设备。
2. 使用过程中,请遵守相关安全规定,确保操作环境安全,并防止设备受到外界干扰。
3. 在测温过程中,注意保持设备与目标之间的距离适合,并确保测温目标表面无遮挡物。
4. 长时间使用设备时,注意设备散热,避免过热对设备性能的影响。
5. 定期检查设备连接是否松动,光纤探头是否损坏,如有问题及时进行更换和维修。
6. 在测量结果不准确或设备故障时,请联系售后服务中心或专业技术人员进行处理。
光纤分布式测温原理
光纤分布式测温原理
光纤分布式测温原理的详细介绍如下:
光纤分布式测温技术是一种基于拉曼散射效应的温度测量方法,主要利用了光纤的能量传递特性。
其原理是通过光纤在测量过程中的散射信号来推断温度的分布。
具体而言,光纤分布式测温系统通过在一段光纤中注入强光激光束,并且检测散射光的拉曼频移信号。
由于温度的变化会影响光纤的折射率,进而改变拉曼频移信号的频率。
因此,通过测量散射光的频谱,可以获得温度变化的信息。
光纤分布式测温系统还会在光纤上分布许多测温点,以实现对整个系统进行高精度测温。
每个测温点的位置可以通过光纤布设的方式来确定,并且可以根据需要进行调整。
在实际应用中,光纤分布式测温系统可以用于各种环境下的温度测量,包括石油、化工、电力等行业。
它具有高灵敏度、高精度、抗干扰能力强等优点,可实现对温度变化的实时监测和精确测量。
总而言之,光纤分布式测温原理是基于光纤的拉曼散射效应,利用纤维中散射光的频率变化来推断温度的分布。
它是一种高精度、高灵敏度的温度测量技术,具有广泛的应用前景。
光纤测温系统说明电子教案
光纤测温系统说明光纤测温系统原理2.3.1光纤测温系统构成图4 光纤测温系统构成光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。
2.3.2系统特点➢不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径2.8mm,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。
➢最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。
➢全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。
➢高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。
➢减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。
➢节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。
➢建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。
➢智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。
➢参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。
可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。
➢网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。
➢兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。
➢安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。
➢数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。
数据类型有:一级预报警数据;二级预报警数据,事故报警数据,异常数据,正常数据,日/月/年平均数据,火情分析数据等。
光纤测温系统说明书
光纤测温系统原理2.3.1光纤测温系统构成图4 光纤测温系统构成光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。
2.3.2系统特点➢不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径2.8mm,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。
➢最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。
➢全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。
➢高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。
➢减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。
➢节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。
➢建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。
➢智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。
➢参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。
可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。
➢网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。
➢兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。
➢安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。
➢数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。
数据类型有:一级预报警数据;二级预报警数据,事故报警数据,异常数据,正常数据,日/月/年平均数据,火情分析数据等。
➢远程服务性:系统具有远程诊断、远程软件升级和远程维护接口功能。
分别式光纤测温系统综合介绍
分别式光纤测温系统综合介绍光纤测温系统是一种利用光纤作为传感器来进行温度测量的技术。
它基于光纤对温度的响应特性,能够实时、精确地测量温度变化,并在各种环境下稳定工作。
下面就光纤测温系统的原理、结构和应用等方面进行综合介绍。
光纤测温系统的原理主要是基于光纤的温度响应特性。
光纤在温度变化作用下,会引起光的相对强度、相位和频谱等参数的变化。
通过测量这些变化,可以间接获得温度值。
其中,光纤的相对强度变化是最常用的原理之一、具体来说,当光纤受热时,光纤中的材料会以指数形式增大吸收率。
当光线经过光纤时,部分光会被光纤材料吸收,使得光的强度减弱。
测量光强的变化,即可获得温度值。
光纤测温系统的结构主要包括光源、光纤传感器、信号采集和处理以及显示系统。
光源主要用于提供光的能量,一般使用激光器或LED。
光纤传感器是光纤测温系统的核心部件,它负责将光传输到测量位置,并将光的信息传回信号采集和处理系统。
光纤传感器一般采用包括金属、液体或光纤自身材料等在内的温度敏感材料制成。
信号采集和处理系统负责对光传感器输出的信号进行采集、滤波、放大和处理等操作,并将温度值转化为人们能够理解的形式。
最后,显示系统将温度值显示在界面上,供用户观察和分析。
光纤测温系统在很多领域都有广泛的应用。
首先,它在工业生产中的应用非常广泛。
例如,光纤测温系统可以应用于难以到达的或对温度变化敏感的区域,如高温炉膛、管道、锅炉等。
其次,它也可以用于火灾预警和监测。
光纤测温系统可以监测潜在的火灾风险区域,并实现早期预警和报警,从而保护人员和财产安全。
此外,光纤测温系统还可以应用于能源、环境监测、交通等方面的实时温度监测。
光纤测温系统具有很多优点。
首先,光纤传感器因其弯曲性、耐高温、高绝缘和电磁免疫等特性,能够适应各种恶劣环境。
其次,光纤测温系统响应速度快、分辨率高、精度高,可以实时监测温度变化。
同时,由于光纤传感器不需要外部电源,可以实现长距离传输和多点测量。
光纤测温系统原理
光纤测温系统原理光纤测温系统是一种基于光学原理的温度测量技术,利用光纤作为传感器来感知温度的变化。
这种系统通常具有高灵敏度、抗干扰性强和长测量距离等优势,广泛应用于工业、医学、环境监测等领域。
本文将介绍光纤测温系统的基本原理、工作方式、主要组成部分以及应用领域。
1. 光纤测温基本原理光纤测温系统基于热效应原理,通过测量光纤在温度变化下的光学参数变化来获取温度信息。
其核心原理主要包括热致发光效应、布里渊散射效应和光纤光栅效应。
热致发光效应:当光纤暴露在高温环境下时,热致发光效应会导致光纤材料发光,其发光强度与温度成正比。
通过测量发光强度的变化,可以推导出温度的变化。
布里渊散射效应:布里渊散射是光子与声子的相互作用导致的光波的散射现象。
在光纤中,布里渊散射与温度密切相关,通过监测散射光的频移,可以反映温度的变化。
光纤光栅效应:光纤光栅是在光纤中形成的一种周期性的折射结构。
当光纤受到温度变化时,光栅的周期也会发生变化,通过检测光栅的频率或波长变化,可以得知温度的变化。
2. 光纤测温系统工作方式光纤测温系统的工作方式主要包括激发光信号、传输光信号、感知温度变化和测量分析等步骤。
激发光信号:通过激发源(如激光器)产生光信号,该信号携带着特定的频率或波长。
传输光信号:光信号经过光纤传输到测温点,可以使用单模或多模光纤,根据具体应用选择适当的光纤类型。
感知温度变化:在测温点,光信号与温度变化发生相互作用,引起光学参数的变化,如发光强度、布里渊散射频移、光栅波长变化等。
测量分析:通过光谱仪、光电探测器等光学设备,测量感知点的光学参数变化,进而推导出温度的变化。
3. 光纤测温系统组成部分光纤测温系统通常包括以下关键组成部分:激发源:产生激发光信号的光源,可以是激光器或其他合适的光源。
光纤传感器:用于传输光信号到测温点的光纤,可以是单模或多模光纤。
测温点:光纤测温点是感知温度变化的地方,通常是通过将光纤暴露在测温区域来实现。
光纤测温探测系统设计报告
光纤测温探测系统设计报告一、引言光纤测温是一种利用光纤传感技术实现温度测量的方法。
光纤测温探测系统通过光纤传感器将温度信号转化为光强信号,进而进行温度的监测与测量。
本报告将介绍光纤测温探测系统的设计原理、硬件结构、工作过程以及应用领域。
二、设计原理光纤测温探测系统的核心部件是光纤传感器。
光纤传感器通过光纤中的温度敏感材料,如光纤光栅等,将温度转化为光强信号。
光纤传感器中温度敏感材料的特性会随着温度的变化而发生相应变化,进而引起光纤内部射光的散射和吸收,从而改变光的传输和强度。
通过测量光强的变化,可以间接测量温度的变化。
三、硬件结构光纤测温探测系统主要由以下组成部分构成:1. 光源:提供光纤传感器所需的射光源,常用的光源包括激光器、LED 等。
2. 光纤传感器:将温度转化为光信号的器件,根据不同的应用场景,可选择不同类型的光纤传感器。
3. 光纤连接器:连接光源和光纤传感器的光纤连接器,保证信号的传输质量。
4. 光电转换器:将光信号转换成电信号,进行信号放大和滤波等处理。
5. 数据处理单元:接收光电转换器输出的电信号,进行温度信号的解码和处理,通过计算得到温度数值。
6. 显示器:将处理后的温度数值进行显示,以便用户进行观测和监测。
四、工作过程光纤测温探测系统的工作过程如下:1. 光源发出一束光经过光纤传感器输入。
2. 光纤传感器中的温度敏感材料受到温度的影响后,散射和吸收光的强度发生变化。
3. 光强变化的光信号经过光纤传输到光电转换器。
4. 光电转换器将光信号转换成相应的电信号,并进行进一步的信号处理,如放大和滤波。
5. 数据处理单元接收光电转换器输出的电信号,进行温度信号的解码和处理。
6. 处理后的温度数值通过显示器进行显示,供用户进行观测和监测。
五、应用领域光纤测温探测系统广泛应用于以下领域:1. 火灾监测:通过在建筑物内部或火灾多发地点安装光纤传感器,实现对温度的实时监测,及时发现火灾隐患。
2. 电力系统监测:对于电力系统中的高温设备和输电线路,安装光纤传感器进行实时监测,以确保设备运行安全。
分布式光纤测温系统原理
分布式光纤测温系统原理分布式光纤测温系统(Distributed Optical Fiber Temperature Sensing System)是一种利用光纤来实现温度测量的技术。
它通过在光纤中引入一定的周期性光学结构,利用光纤的传感性能,实现对光纤沿线的温度变化的实时监测。
下面将从光纤传感原理、传感光纤结构和数据处理原理三个方面详细介绍分布式光纤测温系统的工作原理。
首先,我们来介绍光纤传感原理。
光纤传感原理是利用光纤本身的光学性能实现温度测量的关键。
光纤是一种由具有较高折射率的芯层和外包层组成的细长物体,它具有很好的光导和传感性能。
当光纤中的光传播时,光的强度和频率会随着光纤周围的环境变化而发生变化。
而温度是光纤周围环境的一种基本物理量,因此可以通过测量光纤中光的变化来获得温度信息。
其次,传感光纤结构是实现分布式光纤测温系统的关键技术。
常用的传感光纤结构有光纤布拉格光栅(Optical Fiber Bragg Grating,FBG)和拉曼散射光纤(Raman Scattering Fiber)两种。
光纤布拉格光栅是在光纤中引入一定间隔的光折射率周期性分布,通过测量光纤中反射光的波长来实现温度测量。
而拉曼散射光纤则是通过测量光纤中的拉曼散射光强来实现温度测量。
这些传感光纤结构具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点,能够实现对光纤沿线的温度变化的实时监测。
最后,数据处理原理是实现分布式光纤测温系统工作的关键。
数据处理原理主要包括对光纤中的反射光波长或散射光强的测量和分析。
对于光纤布拉格光栅结构,可以通过测量光纤中反射光波长的变化来获得温度信息。
测量的方法有波长描写和波长间隔法两种。
波长描写是通过测量反射光波长与参考波长之间的差值来获得温度信息。
而波长间隔法是通过测量不同反射光波长之间的间隔来获得温度信息。
对于拉曼散射光纤结构,可以通过测量拉曼散射光强的变化来获得温度信息。
这些测量数据可以通过数据分析和处理,得到光纤沿线的温度分布信息,实现一个分布式光纤测温系统。
光纤测温系统
光纤测温系统技术原理线型差定温火灾探测系统的原理是利用激光在光纤中传输能够产生背向散射,在光纤中注入一定能量和宽度的激光脉冲,它在光纤中传输的同时不断产生背向散射光波,这些背向散射光波的状态受到所在光纤散射点的温度影响而有所改变,将散射回来的光波经波分复用、检测解调后,送入信号处理系统便可将温度信号实时显示出来,并且由光纤中光波的传输速度和背向光回波的时间对这些信息定位。
其原理和结构框图如下所示。
线型差定温火灾探测系统的原理示意图三.系统组成❖ 测温主机(终端机) ❖ 感温光纤❖ 监视机(工控电脑)1、FDTS 系统主机插槽视图测温主机:型号:JTWN-LDC-70A-FR01,广州市科思通技术有限公司自主开发。
经过国家消防机构检测合格的产品。
RS232通信口引脚图:引脚 输出信号1 空2 RxD (串口1)3 TxD (串口1)4 空5 地(串口1)6 TxD (串口2)7 RxD (串口2)8 地(串口2)9空继电器输出RS232通信口光纤端口继电器输出~220V 电源输入电源开关a.b.可扩展的继电器箱后盖板输出端子:主机技术指标:✧测量距离范围:2000米/路或 4000米/路✧光纤接口:双端✧温度测量精度:±2℃✧温度分辨率:0.5℃✧距离定位精度:±2.5m✧测量周期:<8s/路,两路16s✧通信接口:RS232与工控机连接✧继电器输出:大于10路✧与FAS系统连接:继电器输出信号输出给FAS系统的监视回路✧工作电源要求:AC220±20V,2A,50/60Hz✧使用环境:10℃~+40℃,相对湿度<90%RH✧主机体积:446(w)×178(h)×380(d)✧重量:5kg2、感温光纤:多模GI62.5/125微米(芯线/包层/铠装),衰减<0.6分贝/公里,波长1300纳米。
采用美国康宁公司的产品或进口产品。
感温光缆有一个外径为3mm的绝缘护套。
光纤传感系统测温技术的使用教程与精度验证
光纤传感系统测温技术的使用教程与精度验证随着科技的发展,光纤传感技术被广泛应用于各个领域,其中测温技术是最常见和重要的应用之一。
光纤传感系统测温技术是一种基于光纤传感器对温度进行测量的方法,具有高度精确和实时性强的特点。
本文将为大家详细介绍光纤传感系统测温技术的使用教程以及如何进行精度验证。
一、光纤传感系统测温技术的使用教程1. 准备工作在开始使用光纤传感系统测温技术之前,我们需要准备一些必要的设备和材料,包括测温设备、光纤传感器、信号调理器、数据采集器和计算机等。
同时,还需要事先安装好相关的软件和驱动程序。
2. 系统部署与连接将光纤传感器安装在待测温度区域,确保其与测温设备、信号调理器和数据采集器等设备连接正常。
根据光纤传感器的技术规格和使用说明书,正确连接并配置相关设备。
3. 软件设置与校准启动计算机并打开数据采集软件。
在软件界面上,进行相应的系统设置和校准操作,以确保测温系统的准确性和稳定性。
根据测温系统的要求,选择适当的工作模式和参数设置。
4. 测温操作在软件界面上,选择需要测量的传感器通道,并设置相应的温度范围和采样间隔等参数。
点击开始测量按钮后,系统将实时显示光纤传感器所测得的温度数据。
5. 数据分析与记录将测得的温度数据导出到电子表格中,并进行必要的数据分析和校正。
根据实际需求,可制作相应的温度曲线图、温度变化趋势图等。
二、光纤传感系统测温技术的精度验证光纤传感系统测温技术的精度验证是确保测温结果准确可靠的重要步骤。
1. 校准光纤传感器在进行精度验证之前,需要校准光纤传感器。
校准过程可以根据光纤传感器的使用说明书进行操作,通常包括将传感器放入已知温度环境中,测得光纤传感器输出的温度数据与实际温度进行对比校准。
2. 温度均匀性验证将光纤传感器放置在一个已知温度稳定且均匀分布的介质中,记录并分析光纤传感器所测得的温度数据。
根据实际情况,选择不同的温度范围进行验证,并比较光纤传感器测得的数据与已知温度的差异。
感温光纤测温系统操作手册
4.2.4.11 【电流测试】 在用户权限允许的前提下, 登录“电流测试”对话框,如下 图所示: 当没有外加电流测量设备 时,可以通过本功能模拟电流 值,方便载流量软件调试。
3.1 FPGA驱动安装步骤
3、弹出了询问是否接受许可 协议,按“Yes”
4、弹出了选择安装路径页面,按“Next”
5、弹出了选择安装的选项,选择 “Custom”,按“Next”
FORESTON
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第三章 安装说明
3.1 FPGA驱动安装步骤
6、弹出了安装类型页面,选 择第3项,按“Next”
7、弹出了选择安装组件页面,选择图中 勾的3项,按“Next”,
8、弹出了安装完成页面,按“Finish”
FORESTON
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第三章 安装说明
3.2 应用软件安装步骤
1、双击D:/ FHDS XV1.0.X.exe(X的值代表 具体版本号)文件,运行 安装软件,弹出安装程序 欢迎画面
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第二章 软硬环境
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2.1 软件环境 操作系统: Microsoft Windows XP 2.2 硬件环境 硬盘: 2G或以上剩余磁盘空间 CUP: Intel P4或以上 内存: 1G或以上 USB: 3个或以上 COM串口: 3个或以上 RJ45网口: 1个或以上 显示器接口:VGA标准接口。
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第一章 概述
• •
可恢复式线型光纤差定温火灾探测系统应用软件由 广州市科思通技术有限公司完全自主开发。 通过本软件,用户能全面、连续、动态、实时在线 监测被检区域的温度状况,并且可设置温度多级的、任 意值的、任意段温度报警值/温升速率报警值。如果被监 测区域温度出现异常,软件人机界面能及时准确提示事 故类型(如温升、过热、过冷、火灾等)、事故发生的 位置、受灾面积的大小,同时以声、光、不同颜色的图 形界面、联动继电器输出、通信线路输出等形式告警。
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光纤测温系统原理光纤测温系统构成
图4 光纤测温系统构成
光纤测温系统设计说明:采用点式测温,由于解调体积较小,可每台**每组件近安装一个温度解调仪,测温主机安装在控制室,多路感温光纤分别对监控区域进行温度监测,通过RJ45上传实时温度数据,报警时通过继电器输出报警信息给上位机,实现报警联动。
系统特点
不降低电气设备的安全等级:测温式电气火灾监控探测器体积小,直径,没有任何金属材质、电子元器件,绝缘性好,20cm耐10万伏电压。
最准确的预报技术:不受电磁场干扰的监测方式,≤10S的响应时间充分将火灾隐患消灭在萌芽阶段。
全年、全天侯安全守护:至少25年,每年365天,全天候24小时实时监测和分析。
高性价比:初期造价经济合理,后期运行免维护。
减少了监测盲区、提高了设备安全性:定位精度1mm。
节省成本:直接安装于温升部位,实时记录、显示监测点数据,实现无人值守监测站目标。
建立了维修依据:全面掌握设备运行情况,可以预测、预知设备老化,从而根据设备运营状况提出检修时间、检修计划。
智能判断性:能够对被测对象的正常温度、异常温度、火灾进行快速的判断和分析。
参数设置的方便性:可设置多级的预报警、报警阀值;报警方式有声、光、不同颜色的图形界面、继电器输出等形式。
可在任何时间准确显示任何一点监测的温度,在事故发生前早期预警。
网络性:该系统具有开放式、网络化、单元化及组态方便等优点,以实现信息化的管理。
兼容性:系统可以通过RS232/RS485、RJ45、内置继电器等输出形式与消防报警系统,提供信号进行声、光报警,信号输出准确、完整。
安全性:具有多级权限设置功能,授权管理,确保系统的安全。
数据管理性:能够对不同类型的数据进行统计、保存、查询、打印、复制。
数据类型有:
一级预报警数据;二级预报警数据,事故报警数据,异常数据,正常数据,日/月/年平均数据,火情分析数据等。
远程服务性:系统具有远程诊断、远程软件升级和远程维护接口功能。
当用户使用环境具有拨号上网或其他网络、通信条件时,可对系统进行远程操作和维护。
1光纤测温系统功能指标
1.1光纤测温性能指标
主机内置工控机,系统能够显示感温光纤监测的实时温度数据和火灾报警信息、故障信息等。
RJ45接口与电力监控系统交换机相连,上传光纤测温系统的所有信息至电力监控系统,由电力监控系统完成控制、监测和管理等功能;配置以太网接口可供便携机进行系统参数设置、编程、测试、维护等操作;通过FC/APC接口与感温光纤相连;通过继电器接点(或通信接口)与FAS监控主机连接。
实时检测区域内的温度与火灾情况,如发生火灾并输出报警、指示信号。
负载能力挂接多台光纤温度解调仪(可以级联)
测温精度±℃
温度分辨率℃
测温范围-40℃~150℃
通道数3,6,9,12(可定制)
探头尺寸直径
探头使用寿命大于25年
定位精度1mm
响应时间≤1S
1.2光纤测温系统组成
荧光光纤测温装置主要包括光纤温度解调仪,荧光光纤传感探针,光集中单元和上位机软件等;
(1) 光纤温度解调仪(图3)实时发射光脉冲并接收荧光光纤传感探针传输的携带有温度信息的光信号,并把其解调为温度数值,并将温度数值传送到显示仪表,由显示仪表根据温度情况进行相应的告警等提示。
当实际测量值大于报警设定值时发出报警信号。
它既可单机独立工作,也可多台组网使用,适用于各种规模应用需求。
还可选配相应的显示模块用于就地显示,显示仪表采用嵌入式安装方式安装在门板等地。
图5 光纤温度解调仪
主要技术指标
性能指标光纤温度调节仪
测温范围0℃~150℃
测温精度±1℃
探头数量3-12个
响应时间1s每通道
通讯接口光信号输出
输入电源AC 220V
功耗≤5W
工作环境温度-20℃~60℃,相对湿度≤95%
重量
(3)荧光光纤传感探针(测温式荧光光纤火灾探测器)探头尺寸极小,可直接安装在被测点上,测温准确,响应迅速;其尾纤选用特制光纤,它具有传输带宽大、信号稳定、抗电磁干扰、抗挠曲、抗冲击强度高和连接快捷等优点;尾纤护套具有耐高温、耐老化、耐腐蚀、高绝缘、不粘附等特性,可适应高压、高温、强电磁等恶劣的使用环境,如图5。
图6 荧光光纤传感探针
主要性能指标
测温范围:-40~150℃
直径:
探头材质:光纤
尾纤长度:10米(可定制)
尾纤接口抗拉强度:不大于40N
光纤接头:ST光纤连接器
产品优势
同传统的电传感器相比,光纤传感器具有以下优势:
温度传感探针可以实现多路多点的温度监测,适合大规模温度点的监测;
测量精度和分辨率高;
传感量检测及传输均为光信号,不受电磁干扰及核辐射的影响;
环境适应性好,可长期用于高温、高湿及存在化学侵蚀等的恶劣环境;
重量轻,体积小,安装使用方便
(4)光集中单元能实时接受、处理来自多个光纤温度解调仪发来的正常信息、故障信息、灾害信息,并对其进行快速处理和管理,监控主机具有故障监控、显示、报警、信息交换等功能,同时通过网络可实现远程监控。
图7 光集中单元
光集中单元可同时监控管理多台光纤温度调节仪,可以对系统上所有监控点的工作状态进行监测,采用黄、绿、红三种不同的颜色分别表示监控节点故障(不在线)、通讯及测量参数正常、监控点报警等状态。
SW-C8M光集中单元实时采集各个测温单元的上的温度、报警、故障等数据,并通过网口接口送入上层管理系统;当有热点温度异常发生时,还可以把每个测温点的报警信号送入报警系统。
其主要性能如下表所示:
性能指标光集中单元
负载能力可挂接多台光纤测温仪(可以级联)
响应时间≤1S
通讯接口485总线、以太网、光纤
报警输出数据、声、光
输入电源AC220V 或DC24V
功耗≤20W
重量5Kg
工作环境温度-20℃~60℃,相对湿度≤95%
外形尺寸89mm(H)×440mm(W)×272mm(D)
安装方式标准19”,2U上架机箱
(5)上位机软件系统的主要功能包含实时温度的本地监控、实时数据的远程监控、
高/低温报警、高/低温预警、历史数据回放、报警前后曲线、温度导出至Excel等功能,如
图6。
软件特性
简捷、实用的人机交互界面和面向客户的高效工程平台, 实现了多用户权限管理。
软件系统的主要功能包含实时温度的本地监控、温升监控,实时数据的远程监控、高/低温报警、高/低温预警、历史数据回放、报警前后曲线、温度导出至Excel等功能。
系统界面
图8 上位机软件界面
系统界面能通过数字方式一目了然的看到所有被检测点的温度,并就超出正常范围的温度进行声光报警,图6为汇流排温度检测界面。
在很多情况下,用户更关心温升的情况,因此,软件可以进行多探头对比,以一个探头为参考,另外一个探头做测温,从而得出温升数据,为实验提供更精确可靠的数据。
图7的温升就是设置为A处的温度减去D处的温度的数值。
图9 上位机软件列表显示图。