Die DTS-Technologie (Distributed Fiber Optic Temperature Sensing) spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturüberwachung von Kabeltrassen und Transformatoren. Kabelrinnen werden zur Unterstützung und zum Schutz von Stromkabeln verwendet, während Transformatoren eine entscheidende Rolle bei der Energieumwandlung und -verteilung innerhalb des Stromsystems spielen. In beiden Anwendungen können Temperaturschwankungen zu Überhitzung, Alterung, Fehlfunktionen und sogar Brandgefahr der Ausrüstung führen. Daher sind Echtzeit-Temperaturüberwachung und Frühwarnsysteme für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unerlässlich.
Kabelrinnen tragen das Gewicht von Stromkabeln und sind äußeren Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt. Erhöhte Temperaturen können zu Kabelüberlastung oder Isolierungsalterung führen, was zu Kabelfehlern führen kann. Durch die verteilte faseroptische Temperaturerfassungstechnologie können faseroptische Sensoren entlang der Kabeltrassen installiert werden, um Temperaturänderungen in Echtzeit zu überwachen. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Temperaturanomalien und ermöglicht rechtzeitige Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, um den sicheren Betrieb des Energiesystems zu gewährleisten.
Transformatoren erzeugen während des Betriebs Wärme, und erhöhte Temperaturen können zu Überlastung des Transformators, Alterung der Isolierung, Schäden oder sogar Brandgefahr führen. Mithilfe der verteilten faseroptischen Temperaturerfassungstechnologie können faseroptische Sensoren innerhalb und außerhalb des Transformators zur Temperaturüberwachung in Echtzeit eingesetzt werden. Die Überwachung und Frühwarnung bei Temperaturanomalien kann dem Wartungspersonal dabei helfen, potenzielle Probleme umgehend zu erkennen und geeignete Reparatur- und Wartungsmaßnahmen zu ergreifen, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer des Transformators zu verlängern.
Die verteilte faseroptische Temperaturerfassungstechnologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung von Kabeltrassen und Transformatoren. Sie ermöglicht eine Temperaturüberwachung in Echtzeit und liefert Frühwarnungen, um den sicheren Betrieb des Stromsystems zu gewährleisten. Diese Technologie bietet Vorteile wie hohe Empfindlichkeit, Echtzeitüberwachung und Fernüberwachung und stellt eine zuverlässige Lösung für die Wartung und Verwaltung von Kabeltrassen und Transformatoren dar.
Lösung:
Überwachung von Kabeltrassen
Glasfaserinstallation: Installieren Sie verteilte Glasfasersensoren auf der Kabeltrasse und stellen Sie dabei einen engen Kontakt zwischen der Glasfaser und der Kabeltrasse sicher. Verteilen Sie die faseroptischen Sensoren entlang der Länge der Kabelrinne, um die Temperaturänderungen auf der Oberfläche oder in der Umgebung der Kabelrinne kontinuierlich zu überwachen.
Hängende Installation: Montieren Sie die faseroptischen Sensoren hängend an der Kabelrinne und stellen Sie dabei einen engen Kontakt zwischen der Faseroptik und der Oberfläche der Rinne sicher. Diese Verlegeart eignet sich für gerade Abschnitte der Kabelrinne. Die Glasfaser kann seitlich oder oben am Tablett befestigt und über die gesamte Länge verteilt werden, um die Temperatur zu überwachen.
Installation der Kabelaufhängung: Fädeln Sie die Glasfasersensoren durch die Löcher oder Seile in der Kabelrinne und stellen Sie dabei sicher, dass der Lichtwellenleiter Kontakt mit dem Inneren der Rinne oder der Umgebung hat. Diese Installationsmethode eignet sich für gebogene Abschnitte oder komplexe Strukturen der Kabelrinne. Durch das Einfädeln der Glasfaser durch die Löcher oder Seile der Wanne kann die Faser im Inneren der Wanne befestigt werden, um die Temperatur zu überwachen.
Echtzeitüberwachung: Durch den Einsatz verteilter Glasfaser-Temperatursensortechnologie können die Temperaturänderungen in der Kabelrinne in Echtzeit überwacht werden. Die faseroptischen Sensoren erfassen Temperaturdaten und übertragen sie zur Echtzeitanalyse und -aufzeichnung an das Überwachungssystem. Das Überwachungssystem kann Temperaturtrenddiagramme und Alarmfunktionen bereitstellen, sodass das Wartungspersonal Temperaturanomalien umgehend erkennen kann.
Temperaturwarnung und -alarm: Durch die Festlegung vordefinierter Temperaturschwellenwerte gibt das Überwachungssystem einen Alarm aus, wenn die Temperatur in der Kabelrinne den Schwellenwert überschreitet. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Benachrichtigung des Wartungspersonals, um geeignete Reparaturmaßnahmen zu ergreifen und Ausfälle von Kabeltrassen aufgrund von Überhitzung zu verhindern.
Transformatorüberwachung
Glasfaserinstallation: Verteilte Glasfasersensoren werden sowohl intern als auch extern im Transformator installiert. Die Glasfaser kommt mit der Oberfläche des Transformators oder der Umgebung in Kontakt, um Temperaturänderungen zu erfassen. Die Positionierung der faseroptischen Sensoren sollte kritische Bereiche des Transformators abdecken, wie z. B. Wicklungen, Öltanks, Kühlgeräte usw.
Installation der Oberflächenbefestigung: Die faseroptischen Sensoren werden an der Außenfläche des Transformators befestigt, sodass die Faseroptik mit der Oberfläche des Transformators in Kontakt kommen kann. Diese Installationsmethode eignet sich zur Überwachung der Temperatur des Außengehäuses des Transformators. Der Lichtwellenleiter wird mit Klebe- oder Montagevorrichtungen an der Oberfläche des Transformators befestigt.
Interne Durchgangsinstallation: Die Glasfasersensoren werden durch die Wicklungen, den Öltank oder andere interne Komponenten des Transformators geführt, sodass die Glasfaser mit der Temperaturumgebung im Transformator in Kontakt kommt. Diese Installationsmethode eignet sich zur Überwachung der Innentemperatur des Transformators. Die Glasfaser wird im Inneren des Transformators befestigt, indem sie zur Temperaturüberwachung durch Löcher in den Wicklungen oder im Öltank geführt wird.
Echtzeitüberwachung: Mithilfe der verteilten faseroptischen Temperaturerfassungstechnologie können die Temperaturänderungen der Kabelrinne oder des Transformators, die an die faseroptischen Sensoren angeschlossen sind, in Echtzeit überwacht werden. Die faseroptischen Sensoren erfassen Temperaturdaten mit einer Auflösung im Millimeterbereich, und die Änderungen der optischen Signale in der Faseroptik spiegeln die Temperaturverteilung innerhalb und außerhalb des Transformators wider.
Temperaturwarnung und Anomaliealarm: Basierend auf den Betriebsanforderungen und voreingestellten Temperaturschwellenwerten kann das Überwachungssystem die Temperatur des Transformators kontinuierlich überwachen und Temperaturwarnungen und Anomaliealarme auslösen, wenn die Temperatur die Schwellenwerte überschreitet. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Benachrichtigung des Wartungspersonals zur weiteren Inspektion und Wartung.
Bei der Glasfaserinstallation sollten folgende Überlegungen berücksichtigt werden:
Stellen Sie einen engen Kontakt zwischen der Glasfaser und dem überwachten Objekt (Kabelrinne oder Transformator) sicher, um eine genaue Temperaturmessung zu erreichen.
Wählen Sie den geeigneten Glasfasersensortyp für die überwachte Umgebung aus, z. B. Singlemode- oder Multimode-Faser.
Achten Sie auf den Schutz und die Fixierung der Glasfaser, um Beschädigungen oder Verschiebungen vorzubeugen.
Berücksichtigen Sie die Länge und Dichte der Glasfaserinstallation, um eine ausreichende Abdeckung des Überwachungsbereichs sicherzustellen.
Bei der Installation der Glasfaser können geeignete Installationsmethoden und Befestigungstechniken basierend auf spezifischen Anforderungen ausgewählt werden, um den Temperaturüberwachungsanforderungen der Kabelrinne und des Transformators gerecht zu werden. Es wird empfohlen, die relevanten Sicherheitsprotokolle und Betriebsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Installationsprozesses zu gewährleisten.
Die verteilte faseroptische Temperaturerfassungstechnologie bietet Echtzeit-Temperaturüberwachungs- und Warnfunktionen für Kabeltrassen und Transformatoren. Durch die rechtzeitige Erkennung von Temperaturanomalien kann das Wartungspersonal geeignete Maßnahmen ergreifen, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer der Kabelrinnen und Transformatoren zu verlängern. Diese Technologie bietet hohe Genauigkeit, Echtzeitüberwachung und Fernüberwachungsvorteile und eignet sich daher für verschiedene Größen und Arten von Kabeltrassen- und Transformatorüberwachungsanforderungen.
Wenn Sie Ratschläge zum Brandmeldesystem für Kabeltrassen benötigen, teilen Sie unserem Technikteam Ihren Überwachungsabstand, Ihre Installationsumgebung und Ihre Integrationsanforderungen mit. Wir können Ihnen bei der Bewertung der Sensorplatzierung, Inbetriebnahme und Abnahmekriterien für Ihr Projekt helfen.