光纤感温火灾探测系统方案(电厂)
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电厂火灾监测系统技术建议书线型光纤感温火灾探测系统深圳市迅捷光通科技有限公司2011年7月目录一、引言 (3)二、光纤测温工作原理 (3)三、线型光纤感温火灾探测系统方案 (5)1.系统概述 (5)2.系统组成 (5)2.1感温光缆 (5)2.2测温主机 (6)2.3上位机监控软件 (8)2.4火灾报警和报警控制器 (9)2.5远程通信模块 (9)3.系统特点 (9)四、系统方案设计 (10)五、施工方案 (12)1.感温光缆的安装 (12)2.测温主机的安装 (12)3.上位机的安装 (12)六、售后服务及技术支持 (13)1.电话支持服务 (13)2.现场支持服务 (13)3.设备维修及投诉 (14)3.1设备维修服务 (14)3.2设备更换服务 (14)3.3 区域经理服务 (14)3.4投诉受理服务 (14)七、技术规范和资质认证证书 (15)一、引言随着社会经济的不断发展,电力供应对社会各行业的价值日益重要,是社会发展的关键命脉之一,电力供应及其可靠运行已经成为各国的重要国家战略。
电力系统包括发电、输电和变电三大重要环节,发电厂是整个电力系统的源头,保障发电厂的安全运行直接关系到电力供应的稳定。
煤矿、发电厂及其它大型厂矿内部大量的动力电缆和控制电缆分布在电缆沟、电缆桥架、电缆夹层内,输煤皮带的温度监控。
各种电缆尤其是高压动力电缆,其负载过大、电缆接头老化等原因会导致温度升高,温度过高容易引起火灾,导致发电厂的发电业务中断。
集中敷设的电缆起火影响范围将更广、修复时间更长、造成的损失更大。
各单位迫切需要一种在线测温技术,实时自动采集电缆表面温度,在温度过高之前及时、准确的监测温度变化并发出预警,使管理者有充分的时间采取相应的措施,避免火灾发生。
为此,迅捷光通科技有限公司适时地开发出线型光纤感温火灾探测系统,实时对电缆进行温度监测,并进行预警和报警。
该系统采用了全光纤传感无源测温方式,消除了监测系统自身的安全隐患,极大提高了监测系统对电力温度监测的可用性。
光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书北京奥普智信光科技术有限公司目录1概述 02光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标 02.1光纤光栅感温火灾探测器 02.2光纤光栅感温火灾信号处理器 03光纤光栅感温火灾探测系统主要功能 (1)4光纤光栅感温火灾探测系统基本组成 (1)4.1光纤光栅感温火灾探测器 (2)4.2光缆 (2)4.3光纤接续盒 (2)4.4AP658-02B-40-4815II型光纤光栅感温火灾信号处理器 (2)1)光纤光栅解调器前面板 (3)2)光纤光栅解调器后面板 (5)5可视化监控软件 (7)6 系统安装 (8)6.1连接关系 (8)6.2系统安装 (8)6.3系统参数设置 (10)7操作使用 (10)7.1启动运行 (10)7.2系统故障状态 (10)7.3系统预警状态 (10)7.4系统火灾状态 (10)7.5系统正常状态 (11)7.6消除报警声音 (11)8 维护与保养 (11)8.1操作注意事项 (11)8.2日常维护与保养 (11)9 常见故障及排除方法 (11)1概述光纤光栅感温火灾报警探测系统是一种新型的温度探测报警系统。
系统采用最新生产工艺,长期稳定性好,使用寿命长;光纤光栅感温火灾探测信号处理器采用国际最先进地数字化解调技术,具有大容量实时在线信号采集处理和自检功能;系统可以综合各种安全监控参数,进行分析,有利于及时发现事故苗头,及时安全控制,实现油库的生产和安全的双重监控功能。
从光纤光栅感温探测器到监控中心光纤光栅感温火灾信号处理器传输全部采用光信号,实现无电检测,本质安全防爆,适合于石油、化工、电力等场所使用2光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标2.1 光纤光栅感温火灾探测器1)测温范围:-30℃~120℃2)测量精度:±2℃3)温度分辨率:0.1℃4)响应时间: < 2S5)光信号最大传输距离:≤10km6)相对湿度:≤90%2.2 光纤光栅感温火灾信号处理器1)电源供电方式: 220V AC 50Hz2)报警温度设定范围:65℃~105℃3)每通道最大传感器点数:20个/通道4)信号处理器每一通道响应时间:<0.38s5)测量光缆通道数:1~64通道6)环境温度:-5~50℃7)相对湿度:≤90%3光纤光栅感温火灾探测系统主要功能1)具有自检功能,可实时监测运行状况,并对故障点进行报警2)定温报警温度设置:65℃~105℃,参数可现场设置3)报警级别设定:预警、火警2级报警4)报警设备上具有人工复位按钮,出现报警后必须人工复位后才能取消报警信号。
TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书西安盛赛尔电子有限公司2007-5-8§1概述TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统是由西安盛赛尔电子有限公司研制的,它是以光纤作为信号的传输与传感媒体,利用布喇格光栅的温度敏感性和光的反射原理,能够实时探测沿光纤光栅感温点的温度变化情况,超限时能声光报警。
该产品检测灵敏度高;可进行分布测量,测量点可在5km范围内任意设置;现场无电检测,本质安全防爆、抗电磁干扰、防雷击。
特别适合石油、天燃气管道、化工、冶金、电力、消防、能源、仓储、军工、核工业等场所使用。
§2TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统主要特点1.采用光栅进行信号检测、光纤进行信号传输,实现无电检测,本质安全防爆。
2.使用先进的光纤光栅作为测量单元,技术先进,测量精度高。
3.采用分布式测量方式,测量点多,方式灵活。
4.使用成熟的光电元件,成本低,可靠性好。
5.系统结构紧凑,安装简单,维护方便。
§3TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统主要性能指标1)类型:差定温、可复位功能型2)电源供电方式:DC24V由直流电源提供3)报警温度出厂设定:报警70℃(用户可修改)4)测温范围:0℃~95℃5)测量温度误差:±5℃6)响应时间:≤30s7)远传距离:≤10km8)环境温度:-40~40℃9)相对湿度:≤90%10)最小弯曲半径:300mm§4TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统基本组成TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统主要由光纤光栅感温火灾探测器和光纤光栅感温火灾探测信号处理器组成。
光纤光栅感温火灾探测器由感温传感器探头、连接光缆、光缆连接器、传输光缆等部分组成。
图1为TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统的结构示意图。
12121121121211211212112112121121使用现场3控制室内火灾信号报警控制器处理器45 76图1TGW-919A光纤光栅感温火灾探测系统结构示意图1感温传感器探头2连接光缆3光缆连接器4传输光缆5信号处理器6电缆2×1.57报警控制器或系统计算机光纤光栅感温火灾探测信号处理器由调制解调器、信号转换处理电路和报警显示电路等部分组成。
光纤感温火灾探测系统方案概要一、背景和意义:电厂是一个火灾隐患较高的场所,传统的火灾探测系统在电厂内部不易布设,且存在误报率较高的问题。
而光纤感温火灾探测系统采用光纤作为传感器,具有灵敏度高、误报率低、适应性强等优点,能够实时监测电厂内部的温度变化,及时发现火灾隐患,提高火灾的预警能力和安全性。
二、系统组成:1.光纤传感器:将光纤布设在电厂的关键区域,例如变压器室、燃烧器室等,实时监测温度的变化。
2.光纤信号采集模块:负责接收光纤传感器传来的光信号,并将其转化为电信号。
3.数据处理与分析模块:对采集到的温度信号进行处理和分析,判断是否存在火灾隐患,并进行报警。
4.报警装置:包括声光报警器、短信报警装置等,用于及时警示人员火灾危险。
三、系统工作流程:1.光纤传感器监测温度:光纤传感器根据预设的监测区域和参数,实时监测电厂内部的温度变化。
2.光纤信号采集:传感器将温度变化转化为光信号,光纤信号采集模块接收光信号,并将其转化为电信号。
3.数据处理与分析:数据处理与分析模块对采集到的电信号进行处理和分析,判断是否存在火灾隐患,如果温度超过预设阈值,则判定为火灾隐患。
4.报警装置触发:当系统判定存在火灾隐患时,报警装置会及时触发,通过声光报警和发送短信等方式通知相关人员。
四、系统优势:1.高度准确:光纤传感器能够实时监测电厂内部的温度变化,并能够精确判断是否存在火灾隐患,减少误报率。
2.实时性强:光纤感温火灾探测系统采用实时监测技术,能够及时发现火灾隐患,提高火灾的预警能力和安全性。
3.适应性强:光纤传感器布设灵活,可以根据电厂的具体情况和需求,选取合适的布设位置和数量,具有较高的适应性。
4.系统可靠性高:光纤感温火灾探测系统采用光纤作为传感器,具有较高的抗干扰能力和可靠性,适合电厂等火灾隐患较高的场所使用。
五、总结:光纤感温火灾探测系统在电厂中的应用,能够实时监测电厂内部温度变化,及时发现火灾隐患,提高火灾的预警能力和安全性。
光纤光栅电力行业火灾监测技术方案一.电力行业火灾监测概述1.l概述电力系统中的关键电气设施的安全运行是电力系统的有效保障,也是整个国民经济正常运转的基本保证。
电气设施产生故障的大部分原因是设备局部过热引起的,主要是由于电气设备的裸露接头压接不良,在大负荷电流作用下,接头温度升高,轻则发生停电故障,重则引发火灾,造成重大经济损失。
为了有效防范供电系统因温升引发的停电/火灾事故,近几年市场上出现了多种不同类型的测温产品,如红外线测温仪、电子类测温仪和光学类测温仪。
红外线测温仪因信号不能远传,不能构成实时在线监测;电子类测温仪因信号传输距离不远,绝缘性能差,而且信号易受干扰等原因正逐步退出市场;而光学类测温仪则因其绝缘性能好,可多个探头串接,可远距离传输信号,不受干扰等优势正逐步取代传统的电子类产品。
本文介绍的光纤光栅电力温度安全在线监测系统就是将光探测技术应用于电力系统。
1.2火灾监测系统应用范围【高压变压器的测量】通过对变压器温度的检测,可以在线实时反映变压器的运行情况,通过系统的预警、报警功能,及时的显示变压器的异常状况,对变压器可能存在的问题提供参考数据。
【高压变电站的监测】通过对变电站、开关柜、母线接头等的温度监测,可以实时反映各个测试点的运行情况,对异常情况及时报警,并通过通讯端口传输到中心控制站,达到变电站无人值守运行。
【电力环网柜的测量】在保证正常输电的同时,对各环网柜进行定期巡检,及时发现事故隐患及时处理。
记录环网柜各个时期的运行数据,并对其分析,可以有效地了解整个电网的营运状态。
【电力传输线的测量】电力传输线的损坏会极大地影响各方面的正常生活和正常生产,对其长期实时的监控,能在事故发生之前提出警告,尤其是地埋电缆隐患不易发现,对它的监控更具重要意义。
二.EsafelOOO光纤光栅电力温度安全在线监测系统介绍北京品傲光电科技有限公司研发的EsafelOOO光纤光栅电力温度安全在线监测系统使用光纤作为感温元件和信号传输介质,为提高光纤对温度的敏感程度及准确定位能力采用国际最先进的光纤局部加工技术,在普通单模光纤上制作一系列的温度敏感区——光纤光栅,这些敏感区可以精确、灵敏地探测到周围温度的细微变化,而光纤的其他部分只是用于信号传输,对机械应力和环境干扰不敏感,从而保证整个光纤光栅感温探测系统的高灵敏性和低误报率。
光纤光栅感温火灾探测系统在电力行业中的应用光纤光栅传感技术是现代光电技术的前沿科技,是光电技术应用到工业监控的最新成果。
这项技术的最大优势就是从数据采集到传输的全过程全部实现光传输,从而真正实现了无电检测,真正具备了抗任何强电磁干扰的能力,同时具备了极高的灵敏度和精度,并以绝缘高、体积小、质量轻、耐辐射、耐高温、耐腐蚀、对被测设备无任何影响等特点而著称。
因此非常适合电力系统的温度实时在线监测和线路结构健康监测。
光纤光栅温度传感器可以根据不同的被测对象设计出不同尺寸和形状的传感器,可以对开关柜内部触头、母线排、刀闸、变压器绕组、油、进出线端子、变压器外体、中高压电缆本体、接头、终端头实现精确的实时在线温度监测,对电缆隧道、变电站实施快速准确的火灾报警监控。
线路结构健康检测可以采用光纤光栅应变传感器、位移计、加速度计等测量铁塔或导线的相关指标,以便及时获得相关力学数据,为维护工作提供科学依据。
FBG1550光纤光栅感温火灾探测系统在电力测温系统的功能:1.为电力设备的温度在线监测提供了一种更快速、更精确、更全面的技术手段,实现了传统电力温度监测技术无法实现的监测功能和效果,是电力测温技术的重大突破。
2.对设备运行中的异常温度和过热现象能实现早期发现和预警,防患于未然。
3.直观显示电缆接头、终端、开关触头、母线等温度监测点的具体温度及位置名称,实现连续的温度监测;发生过热故障时,系统能提供准确报警并准确定过热位置。
4.系统可对被监测点的温度正常与否进行分析判断,根据温度变化趋势对可能出现的事故进行报警,具有定温报警、温升异常报警、报警事件记录和查询功能。
5.保存历史温度数据,作为运行经验的积累和事故分析的依据。
为真正实现由定期检修向状态检修发展提供直接可靠依据。
6.系统完全实现自身在线诊断功能,可在线显示每个温度传感器的工作状况,监视每个传感器是否处于正常工作状态或断路状态,并对异常位置进行报警。
7.系统设备维护简单,温度传感器防水、防电、防尘、防震,防辐射,可适应恶劣环境下工作。
光纤感温火灾探测系统方案(电厂) V:1.0 管理制度精选整理光纤感温火灾探测系统方案(电厂)电厂火灾监测系统技术建议书线型光纤感温火灾探测系统深圳市迅捷光通科技有限公司2011年7月光纤感温火灾探测系统方案(电厂)目录一、引言 ........................................... 错误!未定义书签。
二、光纤测温工作原理 ............................... 错误!未定义书签。
三、线型光纤感温火灾探测系统方案 ................... 错误!未定义书签。
1.系统概述 ......................................... 错误!未定义书签。
2.系统组成 ......................................... 错误!未定义书签。
感温光缆 ........................................... 错误!未定义书签。
测温主机 ........................................... 错误!未定义书签。
上位机监控软件 ..................................... 错误!未定义书签。
火灾报警和报警控制器 ............................... 错误!未定义书签。
远程通信模块 ....................................... 错误!未定义书签。
3.系统特点 ......................................... 错误!未定义书签。
四、系统方案设计 ................................... 错误!未定义书签。
五、施工方案 ....................................... 错误!未定义书签。
光纤感温火灾探测系统设计方案光纤感温火灾探测系统是一种基于光纤传感技术的火灾探测系统,通过检测火灾区域温度的变化,及时报警并采取措施,以防止火灾事故的发生。
在电厂这种特殊环境下,火灾的危害性更加严重,因此光纤感温火灾探测系统的设计方案需要特别考虑电厂的特点和要求。
首先,对于电厂这种大型工业厂房,光纤感温火灾探测系统的布设需要全面而有效地覆盖整个区域。
可以采用多通道分布式光纤感温系统,通过布置多个探测器,使得可以对大范围进行监测。
同时,还可以在关键区域设置额外的热像仪监测,以提高火灾探测的准确性和可靠性。
其次,电厂作为一个高温工作环境,对于光纤感温火灾探测系统的温度范围和工作条件也有一定的要求。
因此,选择适用于高温环境的耐高温光纤和传感器非常重要。
这样可以确保在高温环境下能够正常工作,并且能够准确检测到火灾的温度变化。
此外,电厂中还需要考虑到光纤感温火灾探测系统的稳定性和可靠性。
可以采用冗余布线和备份系统的设计,以防止单点故障的发生。
同时,还可以通过定期的维护和检测,确保系统的正常运行,并及时处理故障。
在报警方面,考虑到电厂可能存在噪音和复杂的工作环境,光纤感温火灾探测系统的报警方式需要能够清晰明确地传达火灾信息。
可以采用声光报警器、短信推送等多种方式,以确保火灾报警能够及时准确地传达给相关人员,以便及时采取应对措施。
最后,为了提高系统的管理效率,可以结合智能化技术,将光纤感温火灾探测系统与其他安全系统进行集成管理。
可以通过中央控制室对系统进行远程监控和管理,实现对系统的实时监测、故障诊断和报警处理,提高整个电厂的安全性能。
综上所述,针对电厂这种特殊的工业环境,光纤感温火灾探测系统的设计方案需要充分考虑火灾探测的范围、温度要求、稳定性和可靠性等因素。
通过合理的布设、高温耐受能力的传感器选择、冗余设计和智能化集成,可以有效提升电厂的火灾探测和防范能力,降低火灾事故的发生率。
光纤测温探测系统设计报告一、引言光纤测温是一种利用光纤传感技术实现温度测量的方法。
光纤测温探测系统通过光纤传感器将温度信号转化为光强信号,进而进行温度的监测与测量。
本报告将介绍光纤测温探测系统的设计原理、硬件结构、工作过程以及应用领域。
二、设计原理光纤测温探测系统的核心部件是光纤传感器。
光纤传感器通过光纤中的温度敏感材料,如光纤光栅等,将温度转化为光强信号。
光纤传感器中温度敏感材料的特性会随着温度的变化而发生相应变化,进而引起光纤内部射光的散射和吸收,从而改变光的传输和强度。
通过测量光强的变化,可以间接测量温度的变化。
三、硬件结构光纤测温探测系统主要由以下组成部分构成:1. 光源:提供光纤传感器所需的射光源,常用的光源包括激光器、LED 等。
2. 光纤传感器:将温度转化为光信号的器件,根据不同的应用场景,可选择不同类型的光纤传感器。
3. 光纤连接器:连接光源和光纤传感器的光纤连接器,保证信号的传输质量。
4. 光电转换器:将光信号转换成电信号,进行信号放大和滤波等处理。
5. 数据处理单元:接收光电转换器输出的电信号,进行温度信号的解码和处理,通过计算得到温度数值。
6. 显示器:将处理后的温度数值进行显示,以便用户进行观测和监测。
四、工作过程光纤测温探测系统的工作过程如下:1. 光源发出一束光经过光纤传感器输入。
2. 光纤传感器中的温度敏感材料受到温度的影响后,散射和吸收光的强度发生变化。
3. 光强变化的光信号经过光纤传输到光电转换器。
4. 光电转换器将光信号转换成相应的电信号,并进行进一步的信号处理,如放大和滤波。
5. 数据处理单元接收光电转换器输出的电信号,进行温度信号的解码和处理。
6. 处理后的温度数值通过显示器进行显示,供用户进行观测和监测。
五、应用领域光纤测温探测系统广泛应用于以下领域:1. 火灾监测:通过在建筑物内部或火灾多发地点安装光纤传感器,实现对温度的实时监测,及时发现火灾隐患。
2. 电力系统监测:对于电力系统中的高温设备和输电线路,安装光纤传感器进行实时监测,以确保设备运行安全。
火灾报警中分布式光纤温度传感系统设计点击:196 次摘要:随着光纤技术的发展,光纤传感技术已经广泛地应用在工业、农业、化工等领域中.探讨了基于Rayleigh散射基础上的分布式光纤传感技术在火灾报警系统中的应用,并给出了设计方案.关键词:分布式光纤传感器;Rayleigh散射;衰减;火灾报警1引言分布式光纤感温技术是一种实时的、在线的、多点的温度传感技术,是近年来发展起来的一种可用于实时测量温度场的新技术。
在分布式光纤温度传感系统中,光纤既是传感器又是信号传输的通道,系统利用光纤所处空间温度场对光纤中的后向散射光信号进行调制,再经过信号的解调、采集和处理之后将温度信息实时地显示出来。
在时间上,利用光纤中光波的传输速度和后向光回波的时间差,结合OTDR技术对所测得的温度点进行准确定位。
分布式光纤传感系统由于其抗干扰力强、耐腐蚀、耐高温等特性,在很多高温、高热等恶劣环境下具有特殊的优势,近年来已经广泛地应用于煤矿、隧道的火灾自动报警系统,也可用于油库、危险品库、军火库的火灾报警系统。
2 系统主要原理及可行性设计分布式光纤传感技术是将光纤沿温度场铺设,利用光纤几何上的一维特性进行测量,它把被测量作为光纤位置长度的函数,可以在整个光纤长度上对沿光纤几何路径分布的外部物理参量进行连续的测量,为工业和研究领域提供了同时获取被测物理参量的空间分布状态和随时间变化的信息的手段。
火灾报警系统主要是要求对温度的响应要快,定位要准,误报漏报少,设备简单。
同时根据起火时刻的特征,在起火点附近的环境温度会发生跃变,而不同于一般情况下空气温度的缓慢变化。
设计方案:沿被测物理量(温度)的分布场铺设光缆,并在光纤上安装多个形状记忆合金探头。
激光光源从光纤入射,光在传输过程中产生后向散射光返回光入射处。
在火灾发生的初期,环境温度的升高使记忆合金探头发生收缩,从而导致光纤形变,引起光纤的微弯损耗,在光注入处用光探测器件(APD)可将后向Rayleigh散射光采集到中心控制室进行数据的分析和处理。
基于光纤光栅传感技术的火灾预警系统设计随着城市化和工业化的不断发展,火灾事故的发生频率也在不断上升。
火灾造成的人员伤亡和财产损失不容小觑。
因此,设计一套可靠的火灾预警系统,对于防范火灾、减少火灾损失具有重要意义。
当前,基于光纤光栅传感技术的火灾预警系统已经逐渐成为研究的热点。
本文将从系统的原理、设计方案、实现及发展前景等方面进行探讨。
一、技术原理基于光纤光栅传感技术的火灾预警系统,通过光纤光栅的变化来检测环境温度和烟雾浓度等气体信息。
光栅传感器是一种基于光学波导原理的传感器,可以对物理量进行实时监测。
当光栅传感器受到外界力、温度、压力等因素作用时,光栅内部产生位移或形变,材料的折射率也会发生改变,因此通过测量反射光的强度和频率变化,可以确定被测物理量的大小。
二、设计方案光栅传感器的设计需要考虑多个因素,包括光纤的长度、光栅周期、光栅反射率等。
为了保证系统的稳定性和可靠性,我们选择细长型的光栅传感器,可以在有限空间内实现高精度的测量。
同时,还需灵活选择光栅周期和反射率,以满足不同环境的需求。
基于光纤光栅传感技术的火灾预警系统,需要同时测量环境温度和烟雾浓度。
为了提高测量精度和响应速度,我们选择了高灵敏度的探头,并将探头放置在可能出现火灾的区域,如厨房、石化工厂等。
系统还需要配备数据采集设备和报警器等组件,实现对数据的采集、存储和分析,并能够及时发出火灾警报。
三、实现在实现基于光纤光栅传感技术的火灾预警系统时,首先需要进行光纤的布线。
通常情况下,光纤采用多芯硅光纤或单芯双层光纤,具有高稳定性和耐高温性。
接着安装探头和报警器,对系统进行调试和测试,检查光栅传感器稳定性、精度和灵敏度等性能参数是否满足要求。
最后对数据采集设备和报警器进行调试,测试系统是否能够正常运行并发出准确的报警信号。
四、发展前景基于光纤光栅传感技术的火灾预警系统,具有精度高、响应速度快、布线方便等优点,可以为火灾预防和减少火灾损失做出重要贡献。
分布式光纤线型感温火灾探测系统电缆监测预警方案北京诺可电子科技发展有限公司2016年6月目录一、应用分析........................................ 错误!未定义书签。
二、分布式光纤线型感温火灾监测系统的特点............ 错误!未定义书签。
三、分布式光纤线型感温火灾监测系统的技术原理........ 错误!未定义书签。
技术原理........................................ 错误!未定义书签。
模块组成........................................ 错误!未定义书签。
系统构成........................................ 错误!未定义书签。
技术性能........................................ 错误!未定义书签。
四、系统方案设计.................................... 错误!未定义书签。
感温光缆........................................ 错误!未定义书签。
系统设计........................................ 错误!未定义书签。
监测方案........................................ 错误!未定义书签。
传感光纤的铺设安装.............................. 错误!未定义书签。
系统功能指标.................................... 错误!未定义书签。
设备清单........................................ 错误!未定义书签。
五、系统验收........................................ 错误!未定义书签。
V:1.0 管理制度精选整理光纤感温火灾探测系统方案2020-4-1电厂火灾监测系统技术建议书线型光纤感温火灾探测系统深圳市迅捷光通科技有限公司2011年7月目录一、引言........................................... 错误!未定义书签。
二、光纤测温工作原理............................... 错误!未定义书签。
三、线型光纤感温火灾探测系统方案................... 错误!未定义书签。
1.系统概述......................................... 错误!未定义书签。
2.系统组成......................................... 错误!未定义书签。
感温光缆........................................... 错误!未定义书签。
测温主机........................................... 错误!未定义书签。
上位机监控软件..................................... 错误!未定义书签。
火灾报警和报警控制器............................... 错误!未定义书签。
远程通信模块....................................... 错误!未定义书签。
3.系统特点......................................... 错误!未定义书签。
四、系统方案设计................................... 错误!未定义书签。
五、施工方案....................................... 错误!未定义书签。
1.感温光缆的安装................................... 错误!未定义书签。
分布式光纤线型感温火灾探测系统电缆监测预警方案之
欧阳与创编
一、简介
欧阳与创编联合开发的分布式光纤线型感温火灾探测系统电缆监测预
警方案是当今发展最先进的火灾安全监测预警系统之一、它可以多种形式
监测建筑物的火灾危险状况,实时侦测温度和火灾发生的可能,以便及时
采取有效的防火措施。
二、工作原理
欧阳与创编联合开发的分布式光纤线型感温火灾探测系统电缆监测预
警方案是一种利用光纤传感技术来实现火灾安全监测的预警系统。
它采用
独特的双绞线光纤传感器组网,将数据与控制信号进行无损传输,以降低
火灾发生时的温度变化,并可实时监测各类建筑物的火灾安全状况,以便
及时采取有效的防火措施。
三、应用特点
该分布式光纤线型感温火灾探测系统电缆监测预警方案具有安装维护
简便、监测精准度高、安全可靠等优点,使得火灾安全监测得以高效实现。
其中,欧阳与创编开发的独特双绞线光纤传感器,能够实时采集现场温度
变化,具有测温精准、灵敏性高、负载稳定等特点。
另外,它的网络结构
采用了分布式网络拓扑,可以延伸各个建筑物的火灾安全监测网络,以及
实现更高层次的数据管理和控制操作,从而实现高效可靠的火灾安全监测。
火力发电厂中基于光纤传感技术的火灾报警系统设计【摘要】针对国内外电厂对缆式线型感温的设计要求,突出了线型感温探测的重要性。
从光纤感温探测的原理开始,对整套系统进行了结构性研究。
主要研究了系统结构、探测光缆、控制器等组件。
结合拉曼散射原理,剖析温度变化引起探测光缆的吸收和反吸收效应;强调了光学感温探测系统的应用优势和安装条件等。
最后结合实体项目,分析对比了传统感温电缆和光学感温探测系统在实际工程应用中的优缺点,并提出了优化方案,以提高火灾报警系统的工作效率。
【关键词】火力发电厂;分布式光纤测温;光纤感温探测系统;工程应用1、前言火灾自动报警系统的设计目的就是要保护人民群众的生命和财产安全,系统能否及时、准确的告知火警部位、编号、分布地,对抢险工作至关重要。
目前我国火力发电厂内,大多采用感温电缆的模式,利用微机调制器与一定长度的感温电缆连接使用。
微机调制器内设信号处理电路,包括信号采集、信号放大转换电路、显示电路等,是通过监视电缆的电流变化来报警的,如电流增大,微机调制器就认为有火警。
但这种模式,有很大的局限性,而分布式光纤测温装置能很好的解决传统感温电缆模式的缺陷,但其自身也有一些弊端。
本文通过对这两种测温方式的比较,从性能和经济上提出火力发电厂中配置的优化方案。
2、电厂工程设计依据根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规程要求,一般国内电厂的火灾报警系统设计,普遍采用集中报警和控制中心报警两种方式。
这两种方式的火灾报警系统中探测报警设备包括点型探测器和线型感温探测器以及手动报警按钮等报警装置。
3、线型感温设计分析按自1960年以来全国电力系统统计到的发生电缆火灾的事故分析,由外界火源引起电缆着火延燃的占总数70%以上。
外界因素大致可分以下几类:(1)汽轮机油系统漏油,喷到高温热管道上起火,而将其附近的电缆引燃。
(2)制粉系统防爆门爆破,喷出火焰,冲到附近电缆层上,而使电缆着火。
精心整理消防工程(线型光纤感温探测器)投标文件【技术标书】7.3线型光纤感温火灾探测系统1.探测器包括感温光纤和信号处理部分,还包括光纤(缆)的接续模块。
2.当被监视区域温度参数达到报警条件时,探测器应输出火灾报警信号,点亮红色报警确认灯,多通道探测器还应指示出报警通飞道,——产品具有出厂合格证、使用、维护说明书;——系统各组件的功能应符合设计要求。
2.系统的施工安装,应按批准的施工图设计文件和有关技术文件进行,不得随意变更。
当需要变更时,应按有关规定审查同意。
3.系统电源线、传输线应根据本规定对导线的种类、电压等级进行检查。
4.线型光纤感温火灾探测信号处理器的安装应符合下列要求:——安装位置应符合设计和环境条件要求;——应采用螺钉固定安装在机柜内,并采取通风、散热措施;——控制台及机柜安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1.5%;——控制台面板安装应各在同一平面上并塞准线平行,前后偏差尺寸不得大于3mm;——控制台及机柜内的设备和部件应安装牢固、端正;——附件完整、无损伤、螺丝紧固,台面整洁无划痕。
6.感温光纤的安装应符合下列规定:——应采用单独的卡具吊装或支撑物固定;——直线段应每隔(1.0~1.5)m设置吊点或支点;——在感温光纤走向改变或转角处应设置吊点或支点;——消防控制室内感温光纤在架空地板下敷设时,主机上的感温8.施工现场的流量管理检查记录。
1.线型光纤感温火灾探测系统的测试应在建筑物内部装修和系统施工结束后进行。
2.系统调试前应符合要求并具备调试必需的其他文件。
3.调试负责人必须由专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。
4.调试前应按设计要求检查设备的规范、型号、数量、备品、备件等。
5.单机逐个通电检查,正常后系统正式通电,线型光纤感温火灾温光纤上的探测单元,定位精度不应大于3m。
11.对线型光纤感温火灾探测系统的电源模拟下列情形之一时,应输出故障信号,发出故障声光指示,并指示故障类型:——主电源断电;——给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路;——备用电源与其负载之间连接线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不足以保障线型光纤感温火灾探测器正常工作。
电厂光纤测温预警系统设计方案书预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制电厂光纤测温预警系统设计方案书北京利达华信电子有限公司目录1.概述 (3)1.1行业背景 (3)1.2设计依据 (4)1.3设计原则 (5)2、应用方案: (6)2.1厂区综合管架电缆桥架 (6)2.2变压器区域 (7)2.3油箱 (8)2.4输煤系统 (8)2.4系统示意图 (9)3.线型光纤感温火灾探测器 (11)3.1主机硬件 (11)3.2主机软件 (12)4. 产品原理和参数 (14)1.概述1.1行业背景随着我国经济的发展, 电力系统正在朝着高电压、大电网、大容量、自动化的方向发展,一旦发生事故便会对国民经济造成巨大的损失。
如何对正在运行的电力设备进行在线监测并进行安全预测和温度变化趋势分析,如何通过实时数据对设备质量、运行环境、运行方式、设备老化、负荷不平衡等进行科学分析,这些都是电力系统中迫切需要解决的问题。
传统的红外测温仪、红外成像仪、感温电缆、热电阻式测温系统等只能对电力系统的局部位置进行测温,无法为安全、经济运行、高效监测提供科学依据。
“线型光纤感温火灾探测系统”作为火灾探测报警的新型成熟产品,其中光纤传感系统的探测器是特种铠装光缆,通过激光信号感测和传输信息,其光纤的本质安全、绝缘和防爆特性,在发电行业的消防系统中可以得到广泛应用。
由它组成的火灾报警系统,可以实时监测企业中电缆隧道、电缆廊桥、变压器、油箱、输煤系统等部分的火灾隐患监控。
我公司生产的线型光纤感温火灾探测器JTW-XOM-LDDTS2K/3K/4K 多个机型均通过了国家消防电子产品质量监督检验中心依据国家标准<<线型光纤感温火灾探测器>>(GB/T 21197-2007)的型式检验,是符合国家标准最高要求的产品。
本产品依托光纤独到的特性,在发电行业的火灾报警系统中,起到越来越多的作用,显著提高发电行业的安全生产水平。
基于光纤传感技术的火灾监测系统设计与实现火灾是一种非常危险的天灾,不仅可以威胁到人们的生命财产安全,还会对周围的环境造成严重的破坏。
要想有效地预防火灾的发生,最重要的是及时地发现火灾,并采取有效的措施进行灭火。
目前,基于光纤传感技术的火灾监测系统已经开始得到广泛的应用,本文将通过对基于光纤传感技术的火灾监测系统的设计与实现,探讨该技术在实际应用中的优点和技术难点。
一、基于光纤传感技术的原理基于光纤传感技术的火灾监测系统是利用光纤的特性来实现对周围环境的感知和检测的一种技术。
具体来说,该技术是通过将光纤放置在被检测物体的周围,利用光纤的介质本质,将光信号进行传输和检测,从而实现对被检测物体的实时监测。
基于光纤传感技术的火灾监测系统的工作原理如下:当火灾开始燃烧时,会释放出热量和烟雾等物质,这些物质会对周围的环境和光纤产生一定的影响。
通过将光纤布置在被检测物体的周围,可以利用光纤传输和检测出这些影响信号,从而实现对火灾的实时监测。
二、基于光纤传感技术的火灾监测系统的设计与实现(一)光纤布置基于光纤传感技术的火灾监测系统的设计与实现,首先需要进行的是光纤的布置。
在火灾监测系统中,光纤的布置是非常重要的,它决定了监测系统的检测范围和检测精度等。
在布置光纤时,需要考虑到火灾的可能发生位置和范围,并根据需要进行光纤的剪裁和连接,以保证光纤传感器与光纤之间的传输和检测质量。
(二)光纤传感器的设计与制作在基于光纤传感技术的火灾监测系统中,光纤传感器是不可或缺的部分。
光纤传感器的设计与制作,关系到火灾监测系统的精度和可靠性。
通常情况下,光纤传感器可以采用两种不同的设计形式,即点式传感器和线式传感器。
两者的原理和制作方式不同,但都可以实现对火灾的精确监测。
(三)检测和数据处理模块的设计与制作在基于光纤传感技术的火灾监测系统中,检测和数据处理模块是非常重要的部分。
这部分的设计和制作,旨在实现系统的数据采集、处理和智能报警等功能。
电厂火灾监测系统技术建议书线型光纤感温火灾探测系统深圳市迅捷光通科技有限公司2011年7月目录一、引言 (3)二、光纤测温工作原理 (3)三、线型光纤感温火灾探测系统方案 (5)1.系统概述 (5)2.系统组成 (6)感温光缆 (6)测温主机 (6)上位机监控软件 (9)火灾报警和报警控制器 (10)远程通信模块 (10)3.系统特点 (10)四、系统方案设计 (12)以华能集团F省H发电厂为例,H电厂需对主厂房,输煤系统,汽机房,锅炉房及煤仓间,变压器,以及厂区电缆通道等位置进行温度监测; (12)锅炉区域和脱硫岛等区域使用分布式光纤暂订28000米,在集控室布置一台1台FET8608L 型光纤主机,每台主机4个通道,每通道测量距离为8公里,根据现场的实际情况合理配置每个通道的测温光纤,光纤总数不少于28000米; (12)输煤系统使用分布式光纤暂订15000米,在输煤控制室布置一台FET8603B光纤主机,每台主机4个通道,每通道测量距离为4公里,根据现场的实际情况合理配置每个通道的测温光纤,光纤总数不少于15000米。
(12)五、施工方案 (13)1.感温光缆的安装 (13)2.测温主机的安装 (14)3.上位机的安装 (14)六、售后服务及技术支持 (14)1.电话支持服务 (14)2.现场支持服务 (15)3.设备维修及投诉 (16)设备维修服务 (16)设备更换服务 (16)区域经理服务 (16)投诉受理服务 (16)七、技术规范和资质认证证书 (16)一、引言随着社会经济的不断发展,电力供应对社会各行业的价值日益重要,是社会发展的关键命脉之一,电力供应及其可靠运行已经成为各国的重要国家战略。
电力系统包括发电、输电和变电三大重要环节,发电厂是整个电力系统的源头,保障发电厂的安全运行直接关系到电力供应的稳定。
煤矿、发电厂及其它大型厂矿内部大量的动力电缆和控制电缆分布在电缆沟、电缆桥架、电缆夹层内,输煤皮带的温度监控。
各种电缆尤其是高压动力电缆,其负载过大、电缆接头老化等原因会导致温度升高,温度过高容易引起火灾,导致发电厂的发电业务中断。
集中敷设的电缆起火影响范围将更广、修复时间更长、造成的损失更大。
各单位迫切需要一种在线测温技术,实时自动采集电缆表面温度,在温度过高之前及时、准确的监测温度变化并发出预警,使管理者有充分的时间采取相应的措施,避免火灾发生。
为此,迅捷光通科技有限公司适时地开发出线型光纤感温火灾探测系统,实时对电缆进行温度监测,并进行预警和报警。
该系统采用了全光纤传感无源测温方式,消除了监测系统自身的安全隐患,极大提高了监测系统对电力温度监测的可用性。
该光纤测温系统被很多煤矿、电厂、大型厂矿和供电公司使用,大大降低了火灾事故的发生,真正地做到防患于未然,符合电力行业“安全第一,预防为主”的安全思想。
二、光纤测温工作原理线型光纤感温火灾探测系统基于分布式光纤传感技术,利用光纤中散射光(拉曼)信号强度对温度的敏感特性,实现对温度变化的精确测量。
图1 光纤散射光谱图分布式光纤温度传感是将整条传输光纤作为传感器,光纤(光缆)上的每一点都兼具“传”和“感”的功能。
在分布式光纤温度传感系统中,一束较强的脉冲激光信号在光纤(光缆)中传输时,光纤中的每一点都会对激光信号产生极其微弱的背向散射,根据散射光信的波长可将其分为瑞利(Rayleigh)散射、拉曼(Raman)散射和布里渊(Brillouin)散射,如图1所示。
其中拉曼散射信号的强度与该点所处位置的温度相关性最大,通过检测每一点散射光信号的光强,获得该点的温度信息,进而得到整条光纤(光缆)上的温度分布。
在拉曼散射光中,波长较短的称为反斯托克斯光,波长较长的成为斯托克斯光,它们在频谱图上的分布大致是对称的。
反斯托克斯光的温度敏感性要比斯托克斯光强得多,通常将反斯托克斯光用作信号光,作为温度计算的主要依据,斯托克斯光作为参考光信号,用来消除应力、应变引起的光纤损耗等因素的影响。
只要得到反斯托克斯光与斯托克斯光的光强比值,即可得到对应的温度值。
同时通过检测脉冲信号返回光电探测器的时间,即可获得温度测点在光缆中的位置信息。
整个分布式光纤传感系统如图2所示。
激光器发出激光脉冲,经耦合器到达连续光纤的各位置,在各位置会形成散射,通过光谱分离技术获得光纤各点的斯托克斯光和反斯托克斯光散射光谱。
散射光谱经过光电转换单元转换成电信号并放大,再由采集单元进行降噪处理。
散射光对应的电信号经过CPU处理单元进行计算,获得光纤各处的温度值和位置信息,并输出到监控主机显示和报警。
图2 分布式光纤传感系统示意图三、线型光纤感温火灾探测系统方案1.系统概述迅捷光通科技有限公司基于分布式光纤传感技术研制开发的新型火灾探测系统,通过实时检测感温光缆中背向散射光信号强度随温度的变化情况,实现对电缆温度的连续在线监测和火灾报警。
该系统主要由感温光缆、测温主机、工控机、上位机监控软件、火灾报警控制器、远程通信模块等组成,如图3所示。
沿电力电缆部署感温光缆,光缆覆盖距离2KM、4KM、8km,测温主机为2通道、4通道、8通道。
测温主机的输出信号送到上位机进行集中显示和报警输出,并可以送到火灾报警控制器进行告警和消防联动。
如果要在远端集中监控所有测温主机,每个测温主机侧要增加远程通信模块,方便远程进行集中监控。
图3 发电厂电缆火灾监控组网示意图2.系统组成系统各部分详细说明如下:感温光缆感温光缆内芯采用125µm多模光纤,内心外包有Kevlar套管,套管外采用铠装保护(不锈钢软管和不锈钢编制丝),外套采用阻燃的低卤PVC材料,如图4所示。
整个感温光缆结构保证了感温光缆具有较快的温度响应速度、较强的抗拉、抗压能力和耐高温、阻燃能力。
感温光缆通常安装在电力电缆表面,沿电缆铺设。
采用扎带固定在电缆上,如需增大探测面积可沿电力电缆方向S型铺设。
图4 感温光缆结构示意图测温主机迅捷光通科技有限公司本项目推荐使用的测温主机是FET系列,该主机由激光器、光开关、WDM模块(耦合器和光谱分离单元)、光电转换单元、CPU处理单元几部分构成。
信号的处理过程为:激光器—> WDM模块—>光开关—>光电转换单元—>CPU处理单元。
最终CPU系统进行大量计算处理,得到当前光纤通道中每一点的温度值;如果测量温度值大于预设的报警温度,则通过RS485接口发送信号到报警控制器触发报警;主机同时还能响应来自控制中心监控软件的网络命令请求,将实测温度通过网络发送到监控中心。
由于激光器和光电探测单元会受温度影响而发生光学特性漂移,因此传统光纤传感系统大多采用恒温箱结构为光学系统提供恒温环境。
但是恒温箱结构容易出现故障,影响系统正常运行。
迅捷公司采用创新的自带恒温电路系统,大大提高了光学系统的可靠性和设备的使用寿命。
对于多通道光纤测温主机,需要通过光开关频繁切换,在多个检测通道进行轮询检测。
这就对光开关的切换寿命提出了较高要求,迅捷公司采用业界最先进的微机电(MEMS)光开关,其切换次数可达到109次,是传统机械式光开关切换次数的100倍,大大提高了设备的使用寿命。
在采集处理单元,采用了独创的插值采样技术,使得系统对测温点的位置定位可以精确到米,大大超出了业界的定位精度(1-3米)。
FET序列测温主机安装在发电厂中控室的19英寸机架上,采用220V交流供电。
FET8608L 测温主机的正视图如图5所示:图5 FET8608L测温主机正视图FET8608L主机前视图如下图所示:FET8608L光纤测温主机前面板1)开-关:电源开关2)触摸屏:提供基本人机交互功能,可进行包括自检、复位、消音和历史报警记录查询在内的各项操作3)电源:绿色电源指示灯,电源开关打开后,指示灯常亮4)运行:绿色运行指示灯,测温主机正常运行时,指示灯闪烁5)报警:红色报警指示灯,与测温主机相连的任何一条感温光缆测得温度大于预设报警温度时,指示灯点亮6)故障:黄绿故障指示灯,测温主机探测到任何一条感温光缆出现断纤故障时,指示灯点亮FET8608L主机后视图如下图所示:FET8608L光纤测温主机后面板AC220V:220V 50Hz交流电电源接口DC24V:24V 直流电源接口LAN:10M/100M自适应以太网口RS485串口1:标准RS485接口,用于外部扩展RS232串口2:标准RS232串口,用于系统维护与调试RS232串口3“标准RS232串口,用于外部扩展RELAY继电器1:第1~10路继电器输出口1~8:8路光纤输出接口,用于连接感温光缆,光缆接头类型为E2000/APC 测温主机的其他技术参数如下所示:主机环境参数工作温度:-10℃~40℃存放温度:-40℃~70℃相对湿度:不大于90%主机电源:220V 50Hz外观尺寸:宽480mm,高132mm,深380mm技术参数传感器工作温度:-40℃~220℃测温范围:-40℃~200℃温度分辨率:0.1℃测温精度:±1℃温度采样时间:不大于1s/Km报警温度误差:不大于2℃监测范围:每通道8Km报警温度设定范围:-20℃~120℃(多级可调)主机功率:不大于25W上位机监控软件监控软件运行在工控计算机上(支持Windows 2000以上操作系统),工控机可以在测温主机现场,也可以放在远端中心控制室。
利用TCP/IP协议通过以太网与分布式光纤测温主机进行数据通信,获得测温主机采集到的光缆测量点的所有温度数据;操作人员也可以在软件界面上方便的对测量点进行分区管理,对每个监测分区的报警温度进行独立设置,软件界面如图6所示。
图6 监控软件主界面火灾报警和报警控制器测温主机通过RS485接口与报警输出设备(FTA-6032A)相连,报警输出设备接收来自测温主机的报警指令,对指令进行解码后控制相应的继电器动作;继电器输出信号经协议转换模块转化为二总线接口,再连接到火灾报警控制器。
报警控制器可以发出声光报警,同时可对多个不同类型的设备如通风、喷淋等进行联动控制,实现自动消防灭火。
火灾报警控制器和测温主机一起安装在电厂设备机架上,采用220V交流供电。
远程通信模块对于安装位置远离监控中心的测温主机,可以借助光纤通信网络将测温主机的温度数据、报警数据传输到控制中心。
在测温主机端,远程通信模块将测温主机输出的以太网电信号转换成光信号,再上传进入光纤通信网络;在监控中心端,通过远程通信模块将对应信道的光信号转换成电信号,送到监控计算机,实现温度监测数据、报警信息的远程集中监控。
3.系统特点和其它火灾监测系统相比,本系统具有如下特点:v1.0 可编辑可修改感温器件防燃防爆光纤探测系统测温部分采用全光纤结构,真正实现了无源温度监测,自身不带电,不发热,不会因为传感系统的布设带来安全隐患。