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美国Roctest系列光纤绕粗测温系统中国总代理商
发布人:管理员   发布时间:2018-6-14

Roctest 系列光纤绕粗测温系统

Roctes-ZH系列变压器绕组温度监测系统,是美国Roctest 公司在变压器绕组光纤在线测温系统中使用先进技术—半导体GaAs技术,开发的国际上公认的最新的变压器绕组热点温度监测工具。该系统的核心是集合了白光干涉技术和半导体带宽技术生产的光纤传感器。因此该系统实现了对电力变压器绕组温度的实时、准确、快速、直观的监测。为我国电力变压器的设计和安全运行提供了一个很好的工具。
Roctest-ZH一款可信赖的多通道信号控制器,专为现场部署的平稳方便而设计。凭借自身创新,简易和灵活的整合功能,使其脱颖而出。这款全面可升级的信号调节器提供可靠的实时温度测量,既可直接在屏幕上显示,也可在电脑上显示实时绕组温度。通过使用内部数据记录功能,它能够在选定的时间段内收集温度数据并存储于内存中。
•  3-16个测量通道
• ± 0.8 °C精确度
• 内部参考,确保可靠性
• 无漂移,毋需校正
• 光源可在变压器寿命内持续使用
• RS-232,RS-485和以太网输出及SCPI,可选DNP3,IEC61850协议
• 可选继电器和模拟输出
• 液晶显示器,用户可为每个光通道自定义描述
• 兼容Roctest 软件
我们高质量、高性价比的Roctest系统帮助您延长变压器的寿命:
 •  电力设备变压器状态监测的理想选择
 •  高质量的性能和灵活的安装选项
 •  可帮助预防变压器/发电机故障
 •  促进冷却管理
 •  改善实时电力设备负载优化和维护
 •  可验证电力设备设计
电力设备光纤在线监测系统
 光纤传感技术是伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而形成的一门先进的传感技术。由于工作范围广、线性度好、抗干扰性能强、体积小、可靠性高等特点和优势,被广泛应用于高电压、大噪声、高温、强腐蚀性等很多特殊环境下的设备监测。目前,已经在电压等级从11KV到1000KV各种电力设备,如变压器、电抗器、发电机等得到广泛应用。同时, 在世界上七十多个国家安全运行了三十多年的实际应用经验,证明了光纤系统安全、可靠。
 国际上IEC60076-2 (最新版)标准和国家电网发布的《高压设备智能化技术导则》(Q/GDWZ410-2010)等文件已经对变压器等电力设备使用光纤测温做了相关规定。随着下一代智能化、数字化电网和设备的开发应用,光纤在线温度监测系统,这一最有效的传感器监测工具被越来越多的电力部门及工业用户所选择,安装到电力变压器和电抗器上。
 能够直接监测热点温度的光纤在线测温系统,正在逐渐成为监测电力设备状态参数的首选产品和主流。其中半导体带宽技术作为光纤测温系统中最先进的产品之一,是测量变压器绕组热点温度的理想工具。


砷化镓探头
Roctest 的砷化镓探头具有成熟技术和创新安装解决方案的特点。多孔聚四氟乙烯套管和螺旋形缠绕包装保护外壳,允许简易电缆处理和保护传感器和电缆完整性。探头尖端密封在指定大小的保护管中,确保完全保护,不受机械应力和变压器油的损害。
• 传感主体密封在相同保护管中,提供一个小型的传感器
• 轮廓分明的圆形开口以适用于油润湿
• 提供62.5μm光纤
                            

砷化镓技术原理
用于测量高压温度的光纤温度传感器是基于GaAs(砷化镓)半导体对白光吸收/传输原理所开发的一款产品。温度变化对半导体的影响是众所周知并且可以预判的。随着半导体温度的升高,半导体的传输谱线(未被吸收的光线)跃迁成为更长的波长谱线。在任意给定的温度下,一个特定的传输波长谱线的跃迁范围可以从初始的0%到100%。这种跃迁被称作吸收跃变,发生吸收跃变的具体波长和温度之间有可预测的固定关系。

为什么会发生这种跃迁?半导体的带隙
可以在物理方面解释这种现象。这个“带隙”是指电子从物态到激发态(相对于松弛状态,恒稳状态)需要的能量。随着越来越多的能量进入半导体(随着温度的升高,能量以热量的形式进入半导体),这个带隙变得越来越窄——激发电子需要的额外能量也随之变少。实际上,是进入半导体的光子(光粒子)激发了电子。如果光子携带的能量足以使电子越过带隙,那么这个光子就会被吸收。如果光子携带的能量不足,那么该光子将会被透射。光子的波长越短,携带的能量越多。因为带隙随着半导体温度的升高而变窄,穿过带隙需要的能量也随之变少,“能量带”吸收的光子所需携带的能量也越来越少(波长可以越来越长)。这种效应就是让吸收移位到更长的光波。因此,通过测量吸收跃变的位置可以测得半导体的温度。需要注意的是:该技术的关键是波长而不是光的强度。

温度传感器
温度传感器是建立在直接接触温度测量基础上的。该传感器和诸如热电偶及RTD(电阻温度装置)等传统温度传感器的工作原理相同。换句话说,半导体材料必须接触物体或浸入需要测量的液体或气体。接触越紧密,传感探头的热质量越小,半导体也会更快地对温度变化作出反应。我们需要通过传递光到半导体来测量

吸收的程度。这就是光纤的功能所在。
在打磨良好的光纤的一端连接微型GaAs半导体。在该半导体的一侧预埋有反射介电膜。介电意味着不具备导电性;所有的材料都具有该性质(“高介电强度”),这也是我们公司传感器技术超出诸如热电偶及RTD等传统温度传感器(使用电线传递电信号)的主要优点之一。
光纤上覆有保护套(由尼龙、聚亚胺或聚四氟乙烯制成),能适应运输和化学环境。然后整个端部组件(半导体和光纤端部)嵌入高温粘结剂,以保护传感器(即半导体)免遭化学腐蚀和机械损坏。
砷化镓技术中,吸收跃变的计算不取决于这种特定仪器的信号强度,主要取决于相关光线的波长。影响光纤衰减的各种因素(光纤长度、数量和连接质量、光纤直径和材料以及弯曲度)均不会严重限制我们系统的使用。提供了可靠的重复温度测量方法,同时不会因为连接器中的电力损失或者光纤弯曲而出错。

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