फाइबर ऑप्टिक पायरोमीटर के अनुप्रयोग डिजाइन को कैसे साकार किया जाए?

फाइबर ऑप्टिक पायरोमीटर के अनुप्रयोग डिजाइन को कैसे साकार किया जाए?

फाइबर ऑप्टिक तापमान मापन प्रणाली को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है: फ्लोरोसेंट फाइबर तापमान मापन, वितरित फाइबर तापमान मापन और फाइबर ग्रेटिंग तापमान मापन।
1. प्रतिदीप्त तंतु तापमान मापन
फ्लोरोसेंट फाइबर ऑप्टिक तापमान मापन प्रणाली का निगरानी होस्ट नियंत्रण कक्ष के निगरानी कैबिनेट में स्थापित किया गया है, और दूरस्थ निगरानी के लिए ऑपरेटर कंसोल पर एक निगरानी कंप्यूटर लगाया गया है।
फाइबर ऑप्टिक थर्मामीटर की स्थापना
भविष्य में रखरखाव को आसान बनाने के लिए, फाइबर-ऑप्टिक थर्मामीटर को स्विचगियर कैबिनेट के सामने के ऊपरी हिस्से में स्थित इंस्ट्रूमेंट पैनल की पिछली दीवार पर स्थापित किया गया है।
फाइबर ऑप्टिक तापमान सेंसर की स्थापना
फाइबर-ऑप्टिक तापमान संवेदन प्रोब को स्विचगियर के संपर्कों पर सीधे स्थापित किया जा सकता है। स्विचगियर का मुख्य ऊष्मा उत्पादक स्थिर और गतिशील संपर्कों के जोड़ में स्थित होता है, लेकिन यह भाग इन्सुलेटिंग स्लीव से सुरक्षित होता है और इसके अंदर का स्थान बहुत संकरा होता है। इसलिए, फाइबर ऑप्टिक तापमान सेंसर के डिजाइन में इस समस्या का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ ही सहायक उपकरणों की स्थापना करते समय गतिशील संपर्कों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
स्विच कैबिनेट के केबल जोड़ों में इंस्टॉलेशन के लिए विशेष चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, जिसे सेंसर के केबल जोड़ों से चिपकाया जाएगा और फिर विशेष टाई का उपयोग करके इसे फिक्स किया जाएगा।
कैबिनेट संरेखण: कैबिनेट के केबल और पिगटेल को लाइन के साथ कैबिनेट के कोनों के साथ ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए या सेकेंडरी लाइन के साथ एक विशेष स्लॉट में ले जाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कैबिनेट के रखरखाव में आसानी हो।
2. वितरित फाइबर ऑप्टिक तापमान माप
(1) सिग्नल का पता लगाने, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए केबल के तापमान और स्थान की जानकारी को महसूस करने के लिए वितरित फाइबर ऑप्टिक तापमान संवेदन उपकरण का उपयोग, गैर-विद्युत पहचान प्राप्त करने के लिए, आंतरिक रूप से सुरक्षित और विस्फोट-प्रूफ।
(2) माप इकाई के रूप में उन्नत वितरित फाइबर ऑप्टिक तापमान संवेदन का उपयोग, उन्नत तकनीक, उच्च माप सटीकता; (3) सिग्नल का पता लगाने, सिग्नल संचरण के लिए केबल तापमान और स्थान की जानकारी को महसूस करने के लिए वितरित फाइबर ऑप्टिक तापमान संवेदन उपकरण, आंतरिक रूप से सुरक्षित और विस्फोट-प्रूफ।
(3) वितरित तापमान-संवेदनशील फाइबर ऑप्टिक केबल की दीर्घकालिक परिचालन तापमान सीमा -40 ℃ से 150 ℃ तक, 200 ℃ तक, अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला।
(4) डिटेक्टर सिंगल-लूप माप मोड, सरल स्थापना, कम लागत; अतिरिक्त स्पेयर कोर रख सकता है; (5) वास्तविक समय तापमान संवेदन फाइबर ऑप्टिक केबल, तापमान सीमा -40 ℃ से 150 ℃ तक, 200 ℃ तक, अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला।
(5) प्रत्येक विभाजन के तापमान का वास्तविक समय प्रदर्शन, और ऐतिहासिक डेटा और परिवर्तन वक्र, औसत तापमान परिवर्तन प्रदर्शित कर सकता है; (6) सिस्टम का उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है; (7) सिस्टम का उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है।
(6) कॉम्पैक्ट सिस्टम संरचना, सरल स्थापना, आसान रखरखाव;
(7) सॉफ़्टवेयर के माध्यम से, वास्तविक स्थिति के अनुसार विभिन्न चेतावनी मान और अलार्म मान निर्धारित किए जा सकते हैं; अलार्म मोड विविध हैं, जिनमें स्थिर-तापमान अलार्म, तापमान वृद्धि दर अलार्म और तापमान अंतर अलार्म शामिल हैं। (8) सॉफ़्टवेयर के माध्यम से, डेटा क्वेरी: बिंदुवार क्वेरी, अलार्म रिकॉर्ड क्वेरी, अंतराल द्वारा क्वेरी, ऐतिहासिक डेटा क्वेरी, स्टेटमेंट प्रिंटिंग।
3. फाइबर ग्रेटिंग तापमान माप
विद्युत संयंत्रों और उप-स्टेशनों में,फाइबर ऑप्टिकग्रेटिंग तापमान मापन प्रणाली का उपयोग केबल जैकेट, ट्रेंच और केबल टनल के तापमान की निगरानी के लिए किया जा सकता है, जो बिजली केबलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में, केबल की सतह पर फाइबर ऑप्टिक सेंसर लगाकर तापमान मापने की आवश्यकता है। फाइबर ऑप्टिक ग्रेटिंग तापमान मापन प्रणाली के माध्यम से केबल की सतह के तापमान का वास्तविक समय डेटा प्राप्त किया जाता है। केबल से प्रवाहित होने वाली धारा के साथ-साथ संबंधित वक्र खींचे जाते हैं, जिससे कोर केबल का तापमान गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। केबल की सतह के तापमान और कोर तार के तापमान के अंतर के आधार पर धारा और केबल की सतह के तापमान के बीच संबंध निकाला जाता है। यह संबंध बिजली प्रणाली के सुरक्षित संचालन के लिए एक संदर्भ आधार प्रदान करता है।


पोस्ट करने का समय: 31 अक्टूबर 2024

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