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。
探头光纤, 抗干扰性能强, 绝缘性能好, 无击穿、烧毁等电子传感器, 有电路通道, 极易受电磁干扰, 对与问题。高压设备的绝缘要求特别高。检修维护很难。检测信号输出光信号, 不受电力设备的电磁干扰。弱电信号, 极易受到电磁干扰。
信号通道光纤, 探头与信号通道一体, 不怕干扰, 不怕高压,电路, 对与高压设备的绝缘要求特别高。检修维系统简单安全。护很难。
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。
据统计分析,引起电缆沟、电缆桥架、隧道火灾的原因主要有两大类:内因:由电缆自己本身引起火灾故障。电力电缆产生故障的原因很多,归纳有以下几点:
a、电缆产品的质量问题;
b、电缆运行时间较长,产生老化;
c、电缆长期过负荷运行或处于恶劣的环境中;
d、电缆施工质量或接头制作工艺水平较低;
e、人为对电缆的破坏。