缆式感温探测器与线型光纤感温火灾探测器虽然仅仅是消防众多探测器的一个细节性考点,但大家平常见的较少,单纯的背书效果不好,这里完整解释下,理解后更便于大家记忆他们的适用范围(如果此处出题,就考适用范围)
一、感温原理的区别
线型光纤感温火灾探测器(喇曼散射技术)是一种无电检测技术,本身非常安全,拉曼散射的工作原理主要是根据入射光在光纤内通过时,由于光纤本体所处的温度不同而引起该处的光线散射率不同,进而影响光线发射端收到的散射光的强度发生变化,从而计算该处的温度值。由于光线在光纤内的传输速度是定量的,因此根据发射端收到散射光的先后顺序和时间间隔,就可以计算光纤本体沿线的温度分布。
缆式感温探测器是一种电信号检测技术,感温电缆具有高阻抗特性。其中两根感温电缆的护套是用一种特殊的NTC高分子材料制成,系统通过连续监测这种特殊材料的电阻变化来感应温度的变化。
缆式感温探测器回路之间温度的变化,引起的回路之间电阻的变化——如温度升高,电阻下降。这种变化通过相应的电子模块来监视,同时在预先设定的档位把这种变化转换成信号,如达到报警位置,则发出报警信号。
二、抗干扰能力的区别
线型光纤感温火灾探测器可以抵抗一切电磁干扰,而缆式感温探测器尽管也采取相关屏蔽措施,可以抵抗弱电环境的干扰,但无法在强电磁场的环境中,特别是在有高压电力设施时不受任何干扰。
三、测温的实时性的区别
线型光纤感温火灾探测器可对电缆进行实时在线温度监测,可以在设定的温度报警,而缆式感温探测器只能对设定的温度(如65℃、85℃、105℃)进行报警,无法判断在不报警情况下的温度状况和温度发展趋势, 对于比较昂贵的模拟量4芯缆式感温探测器虽然可对报警温度可调,但是精度不高。
四、非破坏性的区别
线型光纤感温火灾探测器的光纤材料是石英,耐高温,寿命长;而普通的2芯缆式感温探测器采用的是热敏绝缘材料,往往在报警后绝缘材料的热敏特性破坏,并成短路状态,难以恢复,不可再使用,只能重新更换,维护工作量大。即使是模拟量4芯缆式感温探测器即使在报警后能恢复常态,但在遇到高温后就很难恢复。
五、误报概率的区别
线型光纤感温火灾探测器不会由于强电干扰而形成误报,而缆式感温探测器在有强电的环境中经常误报。
六、安全性的区别
线型光纤感温火灾探测器非常安全,由于没有任何电信号,不会在电磁场的环境中出现放电或短路等现象;而缆式感温探测器由于采用电信号,当导线之间绝缘非常脆弱时,容易产生大电流或短路从而形成电火花并产生火灾,特别是在有强电磁场的高压电缆隧道内采用缆式感温探测器容易由于感温本身的质量问题而形成火灾,因此,使用电信号的缆式感温探测器本身也会对现场电缆系统的安全运行造成隐患。
分布式光纤线型感温火灾监测系统原理图如下图所示。分布式温度测量基于自发拉曼(Raman)散射效应。大功率窄脉宽激光脉冲LD入射到传感光纤后,激光与光纤分子相互作用,产生极其微弱的背向散射光,散射光有三个波长,分别是瑞利(Rayleigh)、反斯托克斯(Anti-stokes)和斯托克斯(Stokes)光;其中反
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火灾探测器是火灾自动报警系统的“眼睛”,能够及时发现火灾,并报告火灾的具体位置,属于火灾自动报警系统中的自动触发装置。火灾探测器使用至少一种传感器持续或间断监视与火灾相关的至少一种物理和/或化学现象,如火灾产生的烟气、温度变化、火焰、一氧化碳等,并向火灾报警控制器提供至少一种火灾
分布式光纤线型感温火灾探测器,就是我们常说的感温光纤,主要是由感温光纤、分布式光纤测温主机等组成,是将整条传输光纤作为传感器,光纤的没一点作为探测部件,同时也是传输部件。通过连续分布式测量,可以得到整条光纤上的温度分布信息。分布式光纤线型感温火灾探测器的敏感部件为感温光纤,通过感
感温光缆采用分布式铠装抗拉抗压型光纤,光缆内部有不锈钢保护管和抗拉钢丝网保护光纤不受损害,外护套为高性能的低烟无卤素阻燃热塑型材料,具有抗水性,要求具有铠装、坚固
户外周界人侵探侧器是用于户外大面积边界监侧的探侧器,近年来它受到广泛的注意和市场的重视。市场上的这类产品主要基于电组或徽波技术,而随着分布式光纤传感技术的发展,已有多
布式光纤线型感温火灾探测器是一种实时、在线、连续的温度测量系统,集光、电、百度信号检测、计算机技术等为一体的高科技产品,具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精
或许你还不认识振动光纤,但你一定见过它。可能你正在考察振动光纤的特性,想要采购,这篇文章将带你详细介绍有源振动光纤到底是什么?它的工作原理是怎样的?它有哪些优势?
经过物理实验得知诸如温度、压力和张力等对玻璃纤维会造成影响,并且能够局部地改变光纤中的光线传导特性,从而光线在传导中会产生散射,并会在石英玻璃纤维中衰减,外部物理
应力仪或者应变仪是来测定物体由于内应力的仪器。一般通过采集应变片的信号,而转化为电信号进行分析和测量。 应力测试一般的方法是将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物
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