使用分散式光纖溫度感測監測的電力與基礎設施資產

解決方案 / 光纖溫度與火災監測

掌握整條路徑的溫度與火災風險。

HERTZINNO 分散式溫度感測將被動光纖轉化為連續溫度感測線,可應用於電力電纜、隧道、資料中心、儲能、管線與工業路徑。

連續溫度剖面、熱點定位與專案化警報邏輯。

連續熱狀態可視性

一條感測光纖,提供數千個可定位溫度點。

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。

01

溫度剖面

沿已鋪設感測路徑提供連續溫度值。

02

熱點定位

依距離定位異常升溫與熱事件。

03

趨勢與變化率

提供歷史與即時溫度變化,用於警報與維護檢視。

04

分區警報邏輯

依不同資產與運行區域設定專案化閾值和警報分區。

具整齊高壓電纜路徑的地下電力電纜隧道
01 / 電力

電力電纜與變電站

在電纜路徑熱點演變為設備故障前及早發現。

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
  • 地下與輸電電纜路徑
  • 電纜接頭、終端與密集橋架
  • 變電站電纜出口與技術室
  • 負載相關升溫與熱趨勢檢視
具有電纜路徑與公用設施的鐵路隧道
02 / 通道

隧道與公用設施通道

將早期火災預警延伸至孤立偵測器之外的整條路徑。

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
  • 隧道與公用設施通道溫升
  • 電纜橋架與技術維護路徑
  • 火災風險區與受限地下空間
  • 定位警報,加快現場響應
針對熱風險進行監測的資料中心電力與冷卻基礎設施
03 / 關鍵負載

資料中心與 BESS

監測支撐持續運行與能源可用性的電纜及電力路徑。

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
  • 電力電纜與母線槽鄰近路徑
  • 電池室與儲能櫃電纜基礎設施
  • 關鍵配電與技術通道
  • 熱趨勢與警報分區管理
具有工藝與輸送設施的管線和工業路徑
04 / 長距路徑

管線與工業路徑

沿無法逐點覆蓋的資產追蹤熱異常。

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
  • 管線與輸送路徑熱異常
  • 罐區與碼頭電纜路徑
  • 長距工業加熱或冷卻管線
  • DTS 與 DAS 組合式路徑架構

DTS 工作原理

將拉曼背向散射轉換為可定位的溫度剖面。

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。

01

雷射脈衝

分析儀向已鋪設的感測光纖發射短光脈衝。

02

拉曼散射

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。

03

溫度計算

將訊號關係換算為每個感測位置的溫度值。

04

OTDR 距離映射

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

依據物理訊號選擇光纖感測技術。

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。

技術
主要訊號
典型監測目標
DTS
溫度與熱變化
熱點、電纜升溫與火災風險路徑適用於目標事件會產生可量測溫度特徵的場景。
DAS
振動與聲學擾動
挖掘、車輛、腳步與路徑事件適用於目標事件會產生機械或聲學能量的場景。
DTS + DAS
熱訊號與振動證據
多訊號長距路徑監測當單一訊號不足時,結合互補證據。

產品匹配

依路徑數量與專案距離配置 HZ-DTS。

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。

HZ-DTS-1004 4 通道分散式溫度感測

適用於需要多條監測路徑,並持續取得溫度、熱點及位置資料的專案。

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HZ-DTS-1008 8 通道分散式溫度感測

適用於需要更多路徑容量的大型電纜、隧道、儲能或工業專案。

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HZ-DTS-1016 16 通道分散式溫度感測

適用於將多個獨立分區或路徑接入同一監測架構的複雜場站。

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HZ-iDAS 系列 分散式聲學感測補充方案

當專案需要溫度以外的資料時,增加振動、入侵與路徑擾動感知。

比較光纖系統 →

常見問題

規劃分散式溫度感測專案。

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。

DTS 與點式溫度感測器有何不同?

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。

DTS 可用於早期火災預警嗎?

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。

DTS 能取代經認證的火災警報或滅火系統嗎?

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。

可使用既有光纖嗎?

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。

何時應將 DTS 與 DAS 結合使用?

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。

設計系統需要哪些資訊?

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。

規劃感測路徑

告訴我們資產類型、路徑長度、溫度範圍與警報目標。

請提供電纜或基礎設施類型、總感測距離、路徑數、預期溫度範圍、安裝環境、響應要求與平台介面。HERTZINNO 可協助定義 DTS 架構與感測光纜佈局。

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