山西电力柜钩型测温标签技术参数
开关柜测温原理:对高压接点进行实时在线监测,目前在理论和技术应用层面提出了不同的方案,主要有:光纤光栅式、光纤分布式、红外成像仪、无线组网式、旋转反射光纤传感式。光纤光栅式主要工作原理是光纤光栅的周期改变会引起反射光的波长变化,通过测量被光栅反射回来的光的波长可以反映光栅的周期发生的变化,而光纤光栅所处的温度和应力均会使光纤光栅的周期产生灵敏变化,从而可以间接测量出温度和应力的变化情况。光纤光栅的灵敏度较高。电力柜钩型测温标签专门为母排腔室等复杂环境设计的一款测温标签。山西电力柜钩型测温标签技术参数
旋转反射式光纤传感测温系统的工作原理是利用旋转受温度调制的部件使反射光的强弱在很大的范围内线性地受温度影响,通过测量反射光的强弱来测量温度的高低。传感器本身是无源器件,适合在高压环境安装使用。该系统采用近红光的可见光作为测量媒介,采用大直径树脂光纤作为传输通道,抗弯曲能力和抗扭曲的能力很强,抗剪切力和抗拉力远远优于SiO2光纤,适合大弯曲安装,也适合在户外恶劣气象条件下使用,抗风、抗覆冰、抗风霜雪的能力均很好。安装成本较低。江西电力柜钩型测温标签质量哪家好无源UHF RFID具有识别距离远、读取速度高、制造成本低。
红外成像方案采用非接触式测量方案,对于一个变电站可以在不同角度安装红外成像仪摄像头,摄像头可以覆盖变电站的所有接点,摄像头根据从各接点接收到的红外线(温度)信息,经过处理后形成全景图,从图中各接头的对应位置的颜色可以判断各接点的温度分布。该方案实施时可以不停电,一次安装可以监测多个测点,对室外且被测点众多又能密集分布的场合比较适合。对于象高压开关柜和电缆沟中的电缆接头这种接头密闭且数量少的场合一是安装困难,二是成本太高。
光纤光栅的灵敏度较高,测量精度很好的高于实际需要。由于温度和应力都能使光纤光栅的周期产生灵敏变化,因此该系统存在温度和应力交叉敏感的技术挑战,即在测量温度时,极易受应力变化的干扰。实际上电力的高压接点均存在工频振动,在实践使用时要充分考虑系统的抗应力变化干扰问题。再者,该系统采用激光作测量媒介,采用直径为上百微米的SiO2光纤作传输介质,而SiO2光纤的抗弯曲能力、抗扭曲能力、抗剪切能力及其它抗机械伤害的能力均较差。这一点会给工程安装带来难度,若在室外应用,则应在抗风、雨、霜,抗覆冰等方面精心设计,否则会因上述因素造成光纤内芯断裂使系统失灵。加工光纤光栅的工艺要求严格,技术复杂,设备昂贵,致使光纤光栅的制造成本较高,也是在推广该方案中应考虑的重要因素。测温螺母的内部,无需占用额外的空间,适用于在环网柜设备内大规模布置.
RFID传感标签的电力无源无线温度监测系统,其温度传感装置通过收集电磁波能量工作,并以无线方式返回数据至接收装置。具有精度高,测温范围广,不带电池,使用寿命长,数据稳定可靠,安全免维护,无线测温等特点。另外,温度传感装置基于特殊基材和天线设计,可以在包括金属表面在内的绝大多数应用场景下良好工作,并具有超过220℃环境温度的耐温性能。在完全不影响电力设备绝缘性和安全性的前提下,实现电力设备关键结点实时温度监控的需求。该系统提供统一的RFID传感空中接口,可实现多种传感终端的接入。RFID温度标签能记录存储温度点、时钟、标签电池状态等信息.江苏测温标签优势
RFID具有物品标识,标签标识和读取的温度可及时区分电缆,达到快速测温的目的。山西电力柜钩型测温标签技术参数
设计一种基于无源超高频(UHF)射频识别(RFID)温度标签的温度监测系统.系统由课题组自主研发的无源超高频RFID温度标签,Speedway R220商用阅读器和上位机应用软件组成,实现了物品身份识别,温度实时测量和显示的功能.为提高温度标签的测温精度,提出了一种自适应功率匹配算法,使得天线扫描范围内的多个标签都能在比较好测温功率下测温.测试结果表明:当温度标签与阅读器天线的距离分别为0.5,1.0,1.5 m时,测温误差小于±1℃.射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触型的识别技术 山西电力柜钩型测温标签技术参数
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