式中可以看出, R( r) 仅与温度 T 有关,而与光强、入射条件、光纤几何尺寸及光纤成分无关。据此, 我们可以借助探测反斯托克斯及斯托克斯后向拉曼散射光强之比值来实现温度测量,电力隧道测温价格, 利用该原理的温度传感检测原理。另外, 利用 OTDR 技术,萍乡电力隧道测温, 还可以确定光纤长度损耗和光纤故障点、断点的位置。光纤温度传感原理的主要依据是光纤的光时域反射( OTDR: Optical T ime Domain Reflectome try) 原理以及光纤的背向拉曼散射( Raman Scat tering) 温度效应。






温度传感器或热电偶,传统的温度监测系统是将温度传感器(如光纤布拉格光栅)或热电偶置于线路中易发生故障的地方.如电缆终端和中间接头,电力电缆隧道综合测温,或电缆的局部热区,来监测这些部位的温度。这种方法投资小,电力隧道测温装置,操作简单,但精度较差。并且只能获得线路的局部温度。红外热缘仪,近年来,有学者提I叶J了利用红外热像仪拍摄电缆表面的热图像.
光纤的规格外套规格: 普通型: 有外径为 0. 25mm、0. 90mm 和 3mm 的塑料管三种。特殊型: 外径为 3mm 的不锈钢管系统功能扩展可以选用光纤切换模块同时检测多路测温光纤。
分布式光纤测温主机的测温范围很大, 采用特殊外套的光纤其范围可达到-~ 500 , 可以满足绝大多数工业环境的温度检测。其测温精度可以达到数公里, 但是选用的光纤却不是特殊类型的产品, 仅为普通的通讯用光纤, 这样, 该系统也就具备了较高的性能价格比。
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