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Grundsätze der verteilten Fasertermmessung
Das Prinzip des verteilten Fasertermmesssystems ist das Hauptforschungsprodukt des verteilten Fasertermmesssystems (DTS). DTS ist eine ausgereifte ver
Produktdetails

Grundsätze der verteilten Fasertermmessung

Kontinuierliche verteilte Temperaturmessung, keine Messblindzone

* Lichtsignalübertragung, * elektrische Isolierung, Natursicherheit, Widerstand gegen elektromagnetische Störungen

* Faser ist ein Sensor, die Installation ist einfach

※ Lange Messdistanz, kann die Position der Temperaturabweichung genau bestimmen

Lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit für Jahrzehnte

* Schnelle Messgeschwindigkeit, hohe Genauigkeit und geringe Fehlermeldungsrate

Grundsätze der verteilten Fasertermmessung

Technische Vorteile:

DTS mit industrieller Raumauflösung bis zu 0,3 m

* Hohe Probenaufnahmerate von bis zu 2GSa/s im Vergleich zu den Herstellern in der Industrie

※ Ultra niedriger Stromverbrauch, Geräte Betriebsleistung ca. 6W, kann als Handheld-Gerät verwendet werden

* Gerät verwendet ein einziges Netzkabel, um Messergebnisse zu übertragen, zuverlässig und einfach zu verwenden

Leistungsindikatoren:

Messung der Entfernung 0 bis 10 km
Kanalmessungszeit 典型2.5秒
Temperaturauflösung 0.1℃
Raumliche Auflösung 0,5 bis 2 Meter
Temperaturgenauigkeit 1.0℃
定位精度 ≤1.0m
Probenabstand 0.5m
Anzahl der Kanäle 1/2/4/8/16 Optional

* Ganzes Gerät ohne Lüfter, kabellose Verbindung, langfristige Betriebszuverlässigkeit

* Produkte in Multimode / Singlemode Faserversion erhältlich

※ Anpassbare Wand- oder Handheld-DTS-Produkte mit Batterie oder Solarenergie

Systemüberblick
BOTDRDie Technologie wurde zunächst im Raumfahrtbereich angewendet, in den entwickelten Ländern in der Folge in den Bereichen Elektrizität, Kommunikation, Ingenieurwesen und anderen, Ingenieurwesen wird hauptsächlich in der Sicherheitsüberwachung von großen Infrastrukturprojekten wie Brücken, Dämmen und Tunnelen angewendet, und viele erfolgreiche Erfahrungen erzielt haben, vor allem in den Bereichen Zivilwesen, Verkehr, Geotechnik und Katastrophenbekämpfung der Adresse. Das LIOS BOTDR System hat eine Position* in der Branche.
Große Grundprojekte unter verschiedenen Belastungen und der Wirkung der äußeren Umgebung, werden verschiedene Grade von Verformung auftreten, diese Verformung in der Anfangsphase ist in der Regel mit bloßem Auge nicht leicht zu beobachten und ungleichmäßig verteilt, die Spannungsvariablen sind oft nur -5 bis -7 Größengrade, hauptsächlich konzentriert sich auf die Spannungskonzentration der Struktur. Darüber hinaus gibt es für die Transformationsüberwachung großer Grundprojekte folgende Merkmale: Große Projektgröße, große Unterschiede in der Projektumgebung, hohe Anforderungen an die Echtzeit-dynamische Überwachung und hohe Anforderungen an die Überwachungsgenauigkeit. Es ist offensichtlich, dass herkömmliche Überwachungstechniken und -methoden ihre Überwachungsanforderungen nicht mehr erfüllen können, und eine neue Überwachungstechnik und -methode erforderlich ist, um sie anzupassen. Die verteilte, lange Entfernung, Fernüberwachung in Echtzeit und die gute Haltbarkeit der Faser von BOTDR kompensieren die Mängel der herkömmlichen Überwachungstechnik. Daher ist die Forschung und Entwicklung der BOTDR-Technologie von großer Bedeutung für die Anwendungstechnik der Verformungsüberwachung in großen Grundlagen.
Die LIOS BOTDR-Technologie hat einen guten Anwendungswert bei der Temperatur- und Spannungsformationsüberwachung. Folgende Eigenschaften:
Verteilte - BOTDR ermöglicht verteilte Spannungsmessungen mit einer großen räumlichen Auflösung von 1 m. Abhängig von der Situation vor Ort können verschiedene spezifische Verlegungsmethoden verwendet werden, um die subjektive Vermutung der Auswahl der Überwachungspunkte zu vermeiden und die gesamte Situation der Struktur zu überwachen.

2Überwachung kumulativer Schäden - BOTDR eignet sich für die Überwachung kumulativer Schäden an Strukturen. Durch den Vergleich mit früheren Daten können die Auswirkungen kleiner Veränderungen auf die Tunnelstruktur auf der Zeitlinie eindeutig festgestellt werden. Durch Analysemethoden wie mathematische Modelle wird die zukünftige Entwicklung der Strukturen vorhergesagt und vor möglichen Unfällen und Qualitätsproblemen vorgewarnt.
3Lange Entfernung - Die nominale Messdistanz des BOTDR kann sehr erreicht werden70 km* Anforderungen an verschiedene Strukturen.
4Echtzeit - BOTDR ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung, die den aktuellen Spannungsformationszustand der Struktur widerspiegelt und eine dynamische Echtzeit-Überwachung ermöglicht.

5Hohe Präzision –Spannungsgenauigkeit 20 Mikrospannungen, Temperaturgenauigkeit 1 Grad

6.Einseitige Messung. Es ist kein Messkreis erforderlich.

7.Temperaturmessung über große Entfernungen. Mit einem spannungsfreien optischen Kabel kann der BOTDR eine Länge von 70 km und mehr als 16 Kanäle genau messen.

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