BOTDA光纤传感技术是通过对光纤上各点的温度、应变等传感信号进行定位,实现传感参数沿光纤长度方向的空间分布情况的测量技术。BOTDA传感时在光纤的两端分别注入泵浦光与探测光,当泵浦光与探测光的频率差与光纤中某个区间的布里渊频移相等时,该区域就会发生受激布里渊增益效应,两束光之间发生能量转移。当对两激光的频率进行连续的调节,通过检测从光纤一端偶合出来的连续光的功率,就可以确定光纤各小区间上能量转移达到极限时的频率。频率偏移量的变化与光纤所受的轴向应变和温度的变化呈较好的线性关系,BOTDA利用线性关系实现光纤上各处应变和温度的传感。测温光纤的优势在于其环保节能,可有效降低能源消耗和碳排放量。超导测温光纤市场价格
测温主机的一个通道由测温光缆接入储罐的接线箱,从罐顶管嘴N35进入,与N35进入的RTD电缆一同捆绑在椽梁的电缆支架上,然后测温光缆沿着外罐内壁往下敷设一段后沿外罐内壁绕一圈,继续向下敷设一段距离后再沿外罐内壁绕一圈,再继续向下敷设并沿外罐内壁绕圈直到覆盖珍珠岩可能发生沉降低位置。然后沿着外罐内壁往上返回敷设,然后从罐顶管嘴K10出去,连接至接线箱,如图所示。光纤采取冗余配置,探测光缆内置两根纤芯,一用一备。江西LNG测温光纤捡漏我们的测温光纤,是您在各种环境中的理想选择。
激光脉冲在光纤中传输时,由于激光和光纤分子的相互物理作用,会产生三种散射光:瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射,其光谱分布如图所示。其中瑞利散射对温度不敏感,而拉曼散射和布里渊散射都对温度敏感,因此拉曼散射和布里渊散射都可用来测量温度。由于布里渊散射和瑞利散射在频谱上靠得非常近,比较难以分开,同时布里渊散射受应力等其他因素的影响也比较大,所以用来测温难度比较大。目前技术上比较成熟的还是分布光纤拉曼散射温度传感器。
为精确指导油藏水平井完井设计、延缓生产时的含水上升速度、提高控堵水措施的效果,油田开发对水平井的动态测试需求越来越迫切,特别是以水平井为主开发的油藏进入高含水的中、后开发期,迫切需要了解水平段的产液状况,寻找剩余油富集区。利用动态监测技术对油藏动用程度、出水规律进行监测,可以有效指导增产措施制定及科学调整作业方案,提高水平井开发效果。目前现有应用效果较好的监测手段主要包括生产测井、分布式光纤监测以及智能示踪剂监测,三种监测手段的参数情况如表1所示,综上分布式光纤监测具有非侵入性、作业安全性高、无需额外部件、监测对象多样性、精度高适用范围广(抗高温、高压;不受电磁干扰)、全生命周期、全井段监测等优点,能有效监测井下注采剖面。
测温光纤的优势在于其灵活性好,可根据实际需要调整测量范围和精度。
DTS同时实现温度测量和空间定位功能,其中温度测量利用光纤自发拉曼(Raman)散射效应,空间定位基于散射信号的回波时间(OTDR技术)。高速驱动电路驱动激光器发出一窄脉宽激光脉冲,激光脉冲经波分复用器后沿传感光纤向前传输,激光脉冲与光纤分子相互作用,产生多种微弱的背向散射,包括瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动,产生温度不敏感的斯托克斯(Stokes)光和温度敏感的反斯托克斯(Anti-Stokes)光,两者的波长不一样,经波分复用器分离后由高灵敏的探测器所探测。光纤中的Anti-Stokes光强受外界温度调制,Anti-Stokes与Stokes的光强比值准确反映了温度信息;不同位置的拉曼散射信号返回探测器的时间是不一样的,通过测量该回波时间即可确定散射信号所对应的光纤位置;结合高速信号采集与数据处理技术,可准确、快速地获得整根传感光纤的温度分布信息。 精确测温,及时预警,测温光纤为您的工程安全保驾护航。福建测温光纤在线监测
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机柜式主机可配置测温主机(标配)、液晶显示器(选配)、19英寸标准机柜(选配)、继电器单元(选配)和消防电源(选配)、蓄电池(选配)等。(具体配置以及规格以订购合同为准)
设备尺寸:483*447*133mm(长*宽*高) 设备重量:≤8 KG
通讯协议:
标配接口:USB接口2个、RJ45接口1个、VGA接口1个、RS232接口1个、16路开关量。扩展接口:RS232接口3个、RS485接口、200路以上开关量。光纤通道:FC/APC,可选用E2000;通道数可扩展至16路。 超导测温光纤市场价格