熒光光纖測溫的應用范圍和優點
微波環境下的溫度測量
微波是一種電磁輻射,頻率范圍為 300MHz ~300GHz。 在該環境下,傳統的接觸式溫度傳感器(熱電偶、熱電阻等)通常由金屬材料制成,不能用于測量溫度。 有些經微波處理的金屬溫度傳感器雖
能置于微波場中,但由于集膚效應和渦流效應的影響,會使自身溫度升高,造成溫度的測量結果不確定性較大。 且該類溫度傳感器的熱電信號需通過準確度較高的電測儀表進行測量,因此,即使電測儀表可短距離避開微波環境,但其微波影響仍無法忽略,時常無法進行穩定的測量。 熒光測溫裝置的溫度傳感器由光纖制成,屬于非金屬材料,光纖的長度能有效避免微波環境的干擾,大大提高測溫準確度。
光纖溫度傳感器在醫學領域的應用
光纖傳感器在醫學領域的應用已較為成熟,常見的有光纖體壓計、光纖測氧儀、光纖血流計及光纖內窺鏡技術等。 專用特制的光纖溫度傳感器是一種先進研制的光纖溫度探頭,溫度范圍在(35 ~ 50)℃ ,且測量精度可達0.1℃。 目前,新型的光纖溫度傳感器等的光纖測溫探頭的直徑比一般體溫計較細,可用于介入式人體體溫的測量和監控。
表面溫度的測量
表面溫度的測量是溫度計量的一大難題,由于表面溫度計進行接觸式測量時會受熱傳導的熱損失影響,包括表面接觸的良好程度、傳感器的覆蓋面積、與環境溫度間的溫差等因素。 若使用輻射溫度計進行非接觸測量,則無法得到被測物體表面的射率以及準確的測量結果。 而采用熒光法原理測溫,將其貼于被測物體的表面,能準確有效地測量出物體表面某一點的溫度,可避免該因素的影響。
熒光測溫裝置在電力行業的應用。
熒光測溫在電力行業應用較為廣泛,常見的電力變壓器、高壓開關柜、強電斷路器及永磁電機內部等均可采用熒光光纖測溫系統進行溫度監測,不僅能有效避免強磁場、強電場和導電金屬造成的測溫風險,而且能及早發現并排查設備過熱、過載造成的故障。
熒光光纖測溫的優點
使用為非金屬材料的光纖溫度傳感器,且光纖的材質對電子活動敏感度較低,因此,可廣泛適用于強磁場、強電場等金屬測溫傳感器無法應用的場合。與常規熱傳導型溫度傳感器相比,其具有測溫速度快、響應時間短、耐腐蝕等優勢,尤其適用于微型管道、狹縫等不易接觸的小微環境的溫度測量。
關鍵詞:熒光光纖測溫