Présentation du produit
Le système de mesure de température distribuée par fibre optique (DTS) de Raman est une technologie éprouvée, utilisée tant au niveau national qu'international. Il exploite l'effet de diffusion Raman spontanée et la technologie de réflexion optique dans le domaine temporel pour obtenir des informations en temps réel sur la température le long du réseau de fibres optiques. Associé à des algorithmes intelligents de détection d'incendie, il permet d'alerter rapidement en cas de risque d'incendie et de localiser avec précision l'emplacement du sinistre.
Ce système DTS adopte une conception modulaire offrant une grande fiabilité ; parallèlement, grâce à la technologie de traitement des signaux faibles à haute vitesse, il permet d'atteindre une résolution spatiale élevée. Nous proposons des systèmes DTS fonctionnant sur fibre multimode et fibre monomode, particulièrement adaptés à la surveillance en temps réel des câbles haute tension, à l'analyse de la capacité de transport de courant, à la surveillance des incendies dans les tunnels routiers, à la surveillance des incendies dans les réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, à la surveillance des incendies sur les convoyeurs à charbon, ainsi qu’à la surveillance des fuites dans les barrages.
principe de mesure
La mesure de température du système DTS (Distributed Temperature Sensing) à fibre optique à effet Raman repose sur le phénomène de diffusion Raman spontanée. Lorsque des impulsions laser de forte puissance et de largeur d'impulsion étroite sont émis sur la fibre de détection, le laser interagit avec les molécules de la fibre, produisant une lumière rétrodiffusée extrêmement faible, comprenant une lumière de Stokes insensible à la température et une lumière anti-Stokes sensible à la température, de longueurs d'onde différentes. Ces deux types de lumière sont séparés par un multiplexeur à division de longueur d'onde (WF) et détectés par un détecteur APD hautement sensible. La température peut être calculée à partir du rapport entre leurs intensités lumineuses. La détermination de la position repose sur la technologie de réflectométrie optique dans le domaine temporel (OTDR), qui utilise l’acquisition de données à haute vitesse pour mesurer le temps de retour des signaux diffusés afin de déterminer la position correspondante de la fibre où le signal a été diffusé.
Avantages techniques
- Mesure continue et répartie de la température, sans angles morts
- Une portée de mesure ultra-longue de 10 kilomètres, des informations de mesure détaillées
- La fibre optique est un capteur qui combine transmission et détection
- Permet de localiser avec précision le lieu de l'événement
- Transmission de signaux optiques, entièrement isolée électriquement, résistante aux interférences électromagnétiques
- Codage absolu dans le domaine fréquentiel, grande précision de mesure, aucun étalonnage nécessaire
- Sécurité intrinsèque, adaptée à une utilisation à long terme dans des environnements inflammables et explosifs
- Mesure stable et fiable avec un faible taux de fausses alarmes
Caractéristiques de performance
- Mesure de température distribuée sans angles morts de mesure
- Distance de mesure : 15 km
- Résolution spatiale : 0,5 à 3 m
- Durée de la mesure : à partir de 5 s
- Précision de mesure : 1 °C
- Logiciel convivial doté d'une interface visuelle
- Proposer des versions en fibre multimode et monomode
| Type de fibre | Mode monomode ou multimode |
| Distance | De 2 à 15 km |
| Résolution de distance | de 0,5 m à 3 m |
| Échantillonnage | 0,25 m/0,5 m |
| Temps d'essai | >5 s |
| Détection de la température | de -190 °C à 700 °C |
| Précision de la détection de la température | 1 °C |
| Résolution de température | 0,1 °C |
| Chaînes | 8 |
| Connecteur à fibre optique | FC/APC |
| source d'alimentation | 220 V CA, 50 Hz, 100 W |
| Interface | RJ45, USB, RS232 |
| Taille | 482,6 × 458,4 × 90 mm (rack 19 pouces) |
| Poids | 15 kg |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |

