溫度剖面
沿已鋪設感測路徑提供連續溫度值。
連續熱狀態可視性
點式感測器只能量測選定位置。分散式溫度感測沿整條已鋪設光纖進行量測,協助營運人員發現傳統感測點之間的異常升溫,並將每個溫度值對應到實際距離。
DTS 量測溫度;DAS 量測振動與聲學擾動。兩種技術可共用基礎設施策略,但不應視為可互換的感測器。
沿已鋪設感測路徑提供連續溫度值。
依距離定位異常升溫與熱事件。
提供歷史與即時溫度變化,用於警報與維護檢視。
依不同資產與運行區域設定專案化閾值和警報分區。
電力電纜與變電站
電纜接頭、密集溝槽、地下路徑與變電站電纜出口可能出現局部升溫,單一點式感測器難以完整覆蓋。DTS 提供連續溫度剖面與精確路徑位置,便於進一步排查。
典型監測重點
隧道與公用設施通道
隧道與公用設施通道可能延伸數公里,內含電纜、設備室及受限區域。被動感測光纖可沿路徑提供連續溫度可視性、熱點定位與分區警報邏輯。
典型監測重點
資料中心與 BESS
資料中心與電池儲能場站包含密集電纜路徑、電氣室及分散式熱風險。DTS 為電力基礎設施增加路徑級溫度可視性,作為 BMS、電氣保護、火災偵測與滅火系統的補充,而非替代。
典型監測重點
管線與工業路徑
管線、罐區與長距工業路徑可能因工藝事件、保溫問題或洩漏相關狀況而產生局部熱變化。當物理事件形成可量測的熱特徵時,DTS 可提供分散式溫度證據;實際專案仍需進行驗證。
典型監測重點DTS 工作原理
HZ-DTS 向感測光纖發射雷射脈衝,分析對溫度敏感的拉曼背向散射,並利用光學回波時間將每個結果映射到路徑位置。
分析儀向已鋪設的感測光纖發射短光脈衝。
斯托克斯與對溫度敏感的反斯托克斯訊號從光纖沿線各點返回。
將訊號關係換算為每個感測位置的溫度值。
利用光學回波時間將溫度事件映射到監測路徑上的距離位置。
DTS 與 DAS
DTS 與 DAS 都使用光纖,但解決不同的運營問題。許多長距離專案可同時受益於兩種技術。
產品匹配
最終量測距離、通道數、光纖類型、響應時間與警報配置應依實際路徑和運行環境確認。
常見問題
DTS 效能取決於分析儀配置、感測光纜、路徑安裝方式、警報邏輯及受監測資產的熱行為。
點式感測器量測選定位置;DTS 將已鋪設光纖作為連續感測線,沿監測路徑提供溫度值與距離資訊。
可以。DTS 可沿隧道、電纜路徑及其他火災風險區域持續監測溫度、熱點與變化率。最終警報邏輯和系統整合應依專案及當地適用要求設計。
不能。DTS 增加分散式熱感測與定位警報資訊,應整合至場站整體火災偵測、防護與應變設計中,而不應被描述為通用替代方案。
這取決於光纖類型、路徑狀況、安裝方式、接頭品質,以及光纖是否適合且可供感測使用。需要進行專案勘查與光學評估。
當專案同時需要熱證據,以及振動或聲學事件感知時,可將兩者結合,例如長距路徑上的溫度異常與挖掘、車輛或入侵事件。
請提供路徑長度、分區或通道數、資產類型、溫度範圍、響應要求、光纜安裝條件、通訊介面、警報流程,以及既有控制或消防平台。