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, 利用该原理的温度传感检测原理。另外, 利用 OTDR 技术, 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。
信号处理电路由高速瞬态平均器和累加器组成, 计算机主要用于温度信号的解调和信号处理、显示。根据用户的需要, 设计软件和界面。
系统特点,实现温度监测对象由于其他原因过热故障的早期预测, 防患于未然。发生过热故障时, 系统能提供报警并准确确定过热位置, 指导检修工作。
具有 CRT 显示器, 直观显示温度监测对象的具体位置及名称, 实时连续的温度监测, 保存历史数据, 以便作日后积累的经验和事故分析的依据。
不带电, 抗射频和电磁干扰、防燃、防爆、抗腐蚀、耐早期技术, 过去应用广泛。在许多特殊环境下无其它特点高压和强电磁场、耐辐射, 能在各种有害的环境中法使用。
性能指标台式便 携 式
测温范围- 30~ 120( 普通外套的光纤)- 170~ 500( 特殊外套的光纤)测温精度1, 平均 2测量距离2km ( 典型)可定制长达 10km 距离的系统空间分辨率2. 5m, 使用光纤绕组为 5cm系统硬件配置主机+ 测温光纤+ 计算机( 选购)主机( 内置工控机和液晶显示屏) + 测温光纤光纤型号。
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