PPT-7-1-8典型案例-基于分布式光纤温度传感器的高压电.
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光纤温度传感器在电力系统的应用光纤温度传感器在电力系统的应用摘要:首先重点介绍了应用最为广泛的基于布里渊散射的分布式光纤温度传感器的基本原理。
其次,概述了当前光纤温度传感器在电力系统中基本的应用模式,并综述了光纤温度传感器对电力系统主要设备进行温度监测的现状与意义。
针对光纤温度传感器在电力系统中应用存在的问题与不足,提出了相应的解决方案并对其前景进行了展望。
关键词:分布式光纤温度传感器;温度监测;故障诊断;电力系统0 引言温度是电力设备的重要运行参数,通过监测电力设备温度信息获取电力设备的运行状况是电力系统故障预报与诊断的研究热点,研究内容包括各种新型的温度传感器的应用、电力设备的故障预报与诊断方法等⋯。
其中光纤温度传感器在电力系统中的应用是近年来研究的热点,已广泛应用于发电厂、变电站等。
光纤传感器具有绝缘、抗电磁干扰、耐高电压、耐化学腐蚀,安全等特点。
本文对电力系统温度监测的基本内容进行了概述,研究了当前光纤温度传感器在电力系统中的应用,并对其发展趋势进行了展望。
1 光纤温度传感器光纤温度传感器是上世纪70年代发展起来的一门新型的测温技术。
它基于光信号传送信息,具有绝缘、抗电磁干扰、耐高电压等优势特征。
在国外,光纤温度传感器发展很快,形成了多种型号的产品,并已应用到多个领域,取得了很好的效果。
国内在这方面的研究也如火如荼,多个大学、研究所与公司展开合作,研发了多种光纤测温系统投入到了现场应用。
目前主要的光纤温度传感器包括分布式光纤温度传感器、光纤光栅温度传感器、光纤荧光温度传感器、干涉型光纤温度传感器等。
其中应用最多当属分布式光纤温度传感器与光纤光栅温度传感器。
2基于布里渊散射的分布式光纤传感技术由于介质分子内部存在一定形式的振动,引起介质折射率随时间和空间周期性起伏,从而产生自发声波场。
光定向入射到光纤介质时受到该声波场的作用,光纤中的光学声子和光学光子发生非弹性碰撞,则产生布里渊散射。
在布里渊散射中,散射光的频率相对于泵浦光有一个频移,该频移通常称为布里渊频移。
分布式光纤测温技术在高压配电装置中的应用摘要:本文简单介绍了分布式光纤测温技术的基本原理和特点,详细阐述了分布式光纤测温技术在变电站高压配电装置中的应用和取得的良好应用效果,为实时在线测温方法提供有力参考依据。
关键词:光纤测温,传感器,配电装置,全封闭开关柜,分布式0、前言变电站在电力系统中起着传输和分配电能的作用,是整个电网稳定运行的一个重要单元。
为保证变电站的安全与稳定运行,需要实时监控变电站内高压配电装置,变压器,电力电缆等电气设备的运行情况。
目前大部分变电站已经实现无人值班模式,对于变电站内长期处于高负荷运行状态的设备存在过热现象,有些发热缺陷尚处于萌芽状态,有些巡视人员不能及时察觉,有些目前测温技术不能检测到,无法实现实时测温,存在一定的安全隐患。
目前变电站内测温普遍采用的是示温蜡片技术和红外线测温仪,示温蜡片粘贴困难,易脱落,需要值班人员定期巡检,对封闭式开关柜须留有观察窗,观察效果也不理想;红外线测温仪受安装位置影响,某些重要部位无法测温,如封闭式开关柜内开关触头部位,需值班人员定期巡检,无法做到实时监测。
以我供电公司为例,高压配电装置采用金属全封闭式高压开关柜,对全封闭式高压开关柜的实时测温一直存在较大困难,尽管采用示温蜡片技术和红外线测温仪后高压配电装置过热事故明显降低,但全封闭式高压开关柜在运行中不能打开,依然无法实时测量柜内重要部位的温度。
分布式光纤测温技术是近几年来迅速发展起来的一种用于实时测量空间温度场的新型监测技术,该技术目前已经广泛应用于电力、石油、化工、地下探测等领域[1-2],在电力系统中,主要应用于高压配电装置、高压电力电缆、大型变压器、锅炉等设备温度的实时监控。
与传统示温蜡片技术、红外线测温仪等方式相比,分布式光纤测温技术具有高绝缘性、抗电磁干扰性、耐腐蚀性、测温精度高等特点,能够连续测量光纤沿线所在处的温度,测量距离达几十公里范围,定位精度达到厘米的数量级,适用环境范围-170度至500度[3-4]。
消防方面
•隧道、地铁、公路和建筑物的火灾监测和报警
——光纤传感器的优势
—
——
DTS
Reyleigh
背向散射光真正的实现沿着光纤的分布式测量
•领先的光时域反射技术
Brilluous
•完全分布式的测量,大大降低误报和漏报率
分布式光纤温度测量系统
分布式光纤温度应变测量系统
火灾监测与报警传送带火灾监测
其他相关:
电力电缆监测
电力电缆
取决于需求,光纤可以安装在电缆内部或外部
电缆管道
电力电缆监测●电缆状态监测
管道泄漏
压力容器
监测外壳温度
更加了解生产状况
在危险环境中安全使用温度可上升到
发电厂监测。
应用于高压电缆的光纤分布式温度传感新技术分布式温度传感(DTS:distributed temperature sensing)技术是一种用于实时测量空间温度场分布的传感技术。
该技术利用光时域反射(OTDR:optical time domain re flectometry)原理、激光喇曼光谱原理,经波分复用器、光电检测器等对采集的温度信息进行放大并将温度信息实时地计算出来[1]。
目前,国外(主要是英国、日本等国)已利用激光喇曼光谱效应研制出分布式光纤温度传感器产品[2],而国内也在积极地开展这方面的研究工作,现已研制成功基于分布式光纤温度传感原理的一系列产品,可广泛应用在航空航天、石油测井、电力、冶金、煤矿等领域中[3]。
国内把分布式光纤温度传感技术引入电力系统电缆测温的研究工作只是刚刚开始。
分布式光纤传感技术具有抗电磁场干扰、工作频率宽、动态范围大等特点,它能够连续测量光纤沿线各点的温度,目前,国外产品的测量距离可在1~30km范围内,空间定位精度达到1m之内,温度分辨率达到1℃[4,5]。
其能够进行不间断的自动测量的特点,特别适用于需要大范围多点测量的应用场合。
由于这种光纤传感技术采用的是普通光纤,因而,其在高压电力电缆载流量的动态计算(用缆芯温度间接反映),长距离电缆接头处的温度监测以及电缆发生断线故障时断点位置的测量等场合具有广泛的应用前景。
2光纤分布式温度传感原理光纤温度传感原理的主要依据是光纤的光时域反射(OTDR)原理以及光纤的后向喇曼散射(raman scattering)温度效应[6]。
当一个光脉冲从光纤的一端射人光纤时,这个光脉冲会沿着光纤向前传播。
因光纤内壁类似镜面,故光脉冲在传播中的每一点都会产生反射,反射之中有一小部分的反射光,其方向正好与入射光的方向相反。
这种后向反射光的强度与光线中的反射点的温度有一定的关系。
反射点的温度(光纤所处的环境温度)越高,反射光的强度也越大。