RU2675201C2 - Устройство и способ контроля поверхности реактора - Google Patents

Устройство и способ контроля поверхности реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2675201C2
RU2675201C2 RU2014139612A RU2014139612A RU2675201C2 RU 2675201 C2 RU2675201 C2 RU 2675201C2 RU 2014139612 A RU2014139612 A RU 2014139612A RU 2014139612 A RU2014139612 A RU 2014139612A RU 2675201 C2 RU2675201 C2 RU 2675201C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor cable
reactor
fiber
holding means
reactor surface
Prior art date
Application number
RU2014139612A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014139612A (ru
Inventor
Виланд ХИЛЛ
Йохен КЮБЛЕР
Original Assignee
Лиос Технологи Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Лиос Технологи Гмбх filed Critical Лиос Технологи Гмбх
Publication of RU2014139612A publication Critical patent/RU2014139612A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2675201C2 publication Critical patent/RU2675201C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • G01B11/161Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge by interferometric means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/14Supports; Fastening devices; Arrangements for mounting thermometers in particular locations
    • G01K1/143Supports; Fastening devices; Arrangements for mounting thermometers in particular locations for measuring surface temperatures

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для контроля поверхности реактора. Устройство для контроля поверхности реактора содержит, по меньшей мере, один сенсорный кабель, расположенный при работе устройства отдельными участками в зоне поверхности реактора, при этом один волоконный световод расположен в одном сенсорном кабеле. Так же устройство содержит, по меньшей мере, один лазерный источник света, вводимого при работе устройства, по меньшей мере, в один волоконный световод; средства оценки, в которых при работе устройства оцениваются выходящие, по меньшей мере, из одного волоконного световода доли света для контроля с локальным разрешением, по меньшей мере, частей поверхности реактора в отношении, по меньшей мере, одной физической величины. Кроме того, устройство для контроля поверхности реактора содержит магнитные удерживающие средства для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля на поверхности реактора, причём удерживающие средства имеют на своей обращенной при работе устройства к поверхности реактора стороне прорезь для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля. Технический результат – упрощение размещения сенсорного кабеля на поверхности реактора. 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к устройству для контроля поверхности реактора в соответствии с признаками п. 1 формулы. Также изобретение относится к способу контроля поверхности реактора.
Уровень техники
Под используемыми ниже терминами «свет», «оптическое излучение», «оптический сигнал» подразумевается электромагнитное излучение в оптическом диапазоне спектра, в частности от экстремального ультрафиолетового до дальнего инфракрасного излучения. Соответственно в рамках настоящей заявки световолновой проводник или волоконный световод должен служить передающей средой для электромагнитного излучения в оптическом диапазоне спектра.
Промышленные реакторы имеют порой большие поверхности неправильной формы, для которых желателен контроль, например температуры или расширения. Точечные датчики представляются непригодными из-за больших необходимых объемов партий и связанных с этим больших затрат на установку и объединение в сеть. Волоконно-оптические системы для распределенного измерения представляющих интерес величин, например DTS-системы (Distributed Temperature Sensing), могут измерять большое число точек измерения вдоль стекловолокна или волоконно-оптического сенсорного кабеля и, например, при спиралеобразной или меандровой укладке сенсорного кабеля на поверхности очень хорошо подходят для контроля поверхностей.
Из US 2006/0115204 А1 известны устройство и способ описанного выше рода. При этом используются внешние эталонные катушки и режим двустороннего измерения. Контроль реактора является, как правило, важной для безопасности задачей. Поэтому существенным фактором является защищенность от отказов. В US 2006/0115204 А1 для повышения защищенности от отказов уже было, правда, предложено двустороннее измерение. Однако в случае обрыва волокна его недостаточно, чтобы непрерывно контролировать всю поверхность реактора, поскольку вблизи места обрыва возникают помехи, препятствующие безупречному измерению. Кроме того, отсутствует заблаговременная подготовка на случай отказа блока оценки.
Далее необходимо разместить сенсорный кабель на поверхности реактора подходящим образом. Известные крепежные системы не всегда могут использоваться, поскольку, например, тепловое расширение материалов реактора и применяемых для крепления материалов разное. Кроме того, крепежные материалы нередко не обладают длительной стойкостью к воздействию грубых условий окружающей среды, таких как высокая температура или высокая влажность. Далее может быть так, что на реакторе будут отсутствовать болты или другие крепежные элементы или такие элементы разместить нельзя, поскольку, например, сверление или сварка на испытанных напорных резервуарах запрещены. Помимо этого, многие крепежные системы не подходят для создания термического контакта между сенсорным кабелем и поверхностью реактора, что, например, относится к зажимным устройствам на поверхностях неправильной формы, в частности вогнутой, укладка сенсорного кабеля с помощью известных крепежных систем зачастую является слишком затратной.
Раскрытие изобретения
В основе изобретения лежит задача создания устройства описанного выше рода, которое позволило бы упростить размещение сенсорного кабеля на поверхности реактора или же в неблагоприятных условиях. Кроме того, должен быть создан способ описанного выше рода, который обеспечил бы более высокую защищенность от отказов блока управления и/или от разрыва волоконного световода.
Согласно изобретению, это достигается посредством устройства описанного выше рода с отличительными признаками п. 1 и посредством способа описанного выше рода с отличительными признаками п. 12 формулы. Зависимые пункты касаются предпочтительных вариантов осуществления изобретения.
По п. 1 предусмотрено, что устройство включает в себя магнитные удерживающие средства для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля на поверхности реактора. Например, удерживающие средства могут иметь при этом на своей обращенной при работе устройства к поверхности реактора стороне прорезь для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля. За счет этого можно закрепить сенсорный кабель очень легко путем прикладывания магнитных удерживающих средств к стенке реактора и создать, таким образом, хороший термический контакт.
Далее существует возможность того, что устройство включает в себя, по меньшей мере, два волоконных световода. За счет использования двух волоконных световодов устройство обеспечивает высокую защищенность отказов при разрыве одного волоконного световода.
В частности, может быть предусмотрено, что средства оценки включают в себя, по меньшей мере, два блока оценки, причем каждый из них соединен с одним из волоконных световодов для оценки выходящего из него света. За счет этого устройство полностью дублировано и даже при отказе одного блока оценки обеспечивает высокую защищенность.
При этом может быть предусмотрено, что, по меньшей мере, два волоконных световода расположены в одном и том же сенсорном кабеле. Благодаря этому оба волоконных световода расположены близко друг к другу, и при отказе одного из них другой обеспечивает сопоставимые данные измерений.
Далее существует возможность того, что каждый из волоконных световодов соединен обоим концами со средствами оценки и/или, по меньшей мере, с одним лазерным источником света. Комбинация двух волоконных световодов и двухстороннего измерения дает для контроля температуры высокотемпературных установок то преимущество, что в случае обрыва волокна всю установку можно продолжать контролировать. Кроме того, за счет этого может осуществляться автоматическая дополнительная калибровка измерения температуры в случае старения волокна, например возрастания дифференциального уменьшения используемой для измерения длины волны или длин волн лазерного света под влиянием высоких температур.
Далее может быть предусмотрено, что устройство включает в себя контрольные средства, причем с ними соединен каждый из блоков оценки. Контрольные средства могут контролировать, в частности, функцию блоков оценки и, тем самым, обеспечить надежное обнаружение отказа одного из них.
Может быть предусмотрено, что устройство включает в себя удерживающие средства в виде коврика или сетки для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля на поверхности реактора. При этом, например, по меньшей мере, один сенсорный кабель может быть соединен с удерживающими средствами. Преимущественно удерживающие средства в виде коврика или сетки при работе устройства расположены, по меньшей мере, частично вокруг поверхности реактора. Такое выполнение удерживающих средств подходит, в частности, для установок с выпуклыми поверхностями.
Способ контроля поверхности реактора отличается следующими этапами:
- по меньшей мере, один сенсорный кабель, по меньшей мере, с двумя волоконными световодами, по меньшей мере, отдельными участками располагается в зоне поверхности реактора;
- в волоконные световоды вводится лазерный свет;
- выходящие из волоконных световодов доли света оцениваются, чтобы с локальным разрешением контролировать, по меньшей мере, части поверхности реактора в отношении, по меньшей мере, одной физической величины.
При этом выходящие, по меньшей мере, из двух волоконных световодов доли света могут оцениваться независимо друг от друга, в частности в разных блоках оценки. Кроме того, можно контролировать, в частности, функцию блоков оценки.
Краткое описание чертежей
Изобретение более подробно описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых изображают:
- фиг. 1: схематичный вид устройства;
- фиг. 2: схематичный вид сбоку первого варианта выполнения магнитных удерживающих средств устройства;
- фиг. 3: вид снизу магнитных удерживающих средств из фиг. 2;
- фиг. 4: схематичный вид сбоку второго варианта выполнения магнитных удерживающих средств устройства;
- фиг. 5: вид снизу магнитных удерживающих средств из фиг. 4;
- фиг. 6: схематичный вид сбоку первого варианта выполнения удерживающих средств в виде коврика или сетки;
- фиг. 7: схематичный перспективный вид части реактора с удерживающими средствами из фиг. 6;
- фиг. 8: схематичный вид сбоку второго варианта выполнения удерживающих средств в виде коврика или сетки.
На чертежах одинаковые или функционально одинаковые детали обозначены одинаковыми ссылочными позициями.
Осуществление изобретения
Изображенный на фиг. 1 вариант устройства включает в себя два волоконных световода 1, 2, которые сообща расположены в сенсорном кабеле (не показан). Сенсорный кабель с обоими волоконными световодами 1, 2 располагается петлями или в форме меандра или спиралеобразно вокруг реактора (не показан), причем сенсорный кабель находится как можно ближе к поверхности реактора.
Существует возможность предусмотреть в сенсорном кабеле более двух волоконных световодов.
Кроме того, существует возможность предусмотреть между отрезками сенсорного кабеля соединительные элементы, такие как сращивающие коробки или штекеры.
Сенсорный кабель может представлять собой температуро- и/или коррозионно-стойкий сенсорный кабель. Например, могут использовать высокотемпературные световоды (стекловолокно с полиимидным или иным температуростойким покрытием) в коррозионно-стойкой металлической трубке (высококачественная сталь или никелевые сплавы). Для повышения механической нагружаемости (в частности, защита от продольного изгиба) металлическая трубка может быть выполнена двухслойной (трубка в трубке) или оплетена коррозионно-стойкой проволокой.
Изображенный на фиг.1 вариант устройства включает в себя также средства оценки с двумя блоками оценки 3, 4, к которым присоединены волоконные световоды 1, 2. При этом оба конца соответствующего волоконного световода 1, 2 соединены с соответствующим блоком оценки 3, 4. В данном примере оба конца волоконного световода 1 присоединены к блоку оценки 3, а оба конца волоконного световода 2 - к блоку оценки 4.
Существует возможность предусмотреть более двух блоков оценки.
Измерение каждого волоконного световода 1, 2 происходит, следовательно, с обеих сторон (двухстороннее измерение). Посредством блоков оценки 3, 4 проводятся распределенные (или квази-распределенные) измерения физических величин в волоконных световодах 1, 2 при одновременно высоком локальном разрешении, например 1 метр и менее. При этом волоконные световоды 1, 2 могут иметь длину до нескольких километров. В качестве методов измерений подходит, например, DTS (Distributed Temperature Sensing - распределенное измерение температуры), DDTS (Distributed Temperature and Strain Sensing - распределенное измерение температуры и растяжения) или FGB (Sensing Fibre Bragg Grating - измерение волоконных брэгговских решеток).
Может быть, в частности, предусмотрено, что оба блока оценки 3, 4 оценивают волоконные световоды 1, 2 независимо друг от друга. За счет этого и за счет измерения обеих сторон (двухстороннее измерение) можно, например, при контроле температуры высокотемпературных установок достичь того преимущества, что в случае обрыва одного из обоих волоконных световодов 1, 2, тем не менее, всю установку можно продолжать контролировать.
Изображенный на фиг. 1 вариант устройства включает в себя также контрольные средства 5, соединенные проводами 6, 7 с блоками оценки 3, 4. При этом провода 6, 7 могут служить для электропитания блоков оценки 3, 4 и в то же время контролировать блоки оценки 3, 4, чтобы реагировать на отказ одного из них. Для этого между контрольными средствами 5 и блоками оценки 3, 4 могут быть предусмотрены интерфейсы (не показаны).
Кроме того, устройство включает в себя, по меньшей мере, один лазерный источник света (не показан), вводимого при работе устройства, по меньшей мере, частично в волоконные световоды 1, 2. Например, может быть предусмотрено, что свет, по меньшей мере, одного лазерного источника вводится в каждый из волоконных световодов 1, 2 с одной или обеих сторон. В частности, для каждого из волоконных световодов 1, 2 может быть предусмотрен отдельный лазерный источник света.
Средства оценки могут включать в себя светоделители, чтобы известным из уровня техники образом отделять выходящие из соответствующего волоконного световода 1, 2 доли света от света лазерного источника.
Для закрепления сенсорного кабеля на реакторе в варианте на фиг. 2-5 предусмотрены Они имеют в данных примерах, в основном, цилиндрическую форму с радиальной прорезью 9 на своей стороне, обращенной при работе устройства к поверхности реактора. Через эту прорезь 9 в ее продольном направлении может проходить сенсорный кабель.
В варианте на фиг. 2 и 3 внутреннее ограничение прорези 9 выполнено прямоугольным, а на фиг. 4 и 5 - полукруглым.
Описанное выполнение магнитных удерживающих средств 8 позволяет очень легко закрепить сенсорный кабель за счет их приставления к стенке реактора и в то же время создать очень хороший тепловой контакт.
Магнитные удерживающие средства 8 могут быть изготовлены из коррозионно-стойкого металлического сплава, который остается магнитным даже при высоких температурах. В частности, сплав содержит кобальт и алюминий, никель, медь, титан, самарий или железо. Например, магнитные удерживающие средства 8 из AlNiCo-магнитов могут оставаться магнитными при температурах примерно до 400°С, а из SmCo-магнитов - примерно до 300°С. Существует также возможность предусмотреть коррозионно-стойкое покрытие, например из никеля или цинка. При более низких требованиях к температуре, например самое большее 200°С, могут использоваться также спеченные NdFeB-магниты.
Также существует возможность достичь у магнитных удерживающих средств 8 длительных высоких удерживающего усилия и стойкости к размагничиванию при одновременно небольшой конструктивной высоте за счет U-образной формы магнитов с обеспечивающей обратный магнитный поток пластиной (не показана). Она может состоять, например, из магнитной высококачественной стали.
Для закрепления сенсорного кабеля 10 на реакторе 11 в варианте на фиг. 6-8 предусмотрены удерживающие средства 12 в виде коврика или сетки. Удерживающие средства 12 могут быть выполнены, например, в виде преимущественно температуростойких тканых или металлических ковриков. В частности, может быть предусмотрен температуростойкий коврик или температуростойкая сетка. Подходящий коврик или подходящая сетка может содержать, например, переплетенные или связанные стекловолокнистые нити с фторполимерным покрытием или проволочную сетку.
Размещение сенсорного кабеля 10 на поверхности реактора 11 может осуществляться в вариантах на фиг. 6-8 за счет того, что, в частности, температуростойкий коврик или температуростойкая сетка выкраивается в соответствии с поверхностью реактора. Сенсорный кабель 10 укладывается в нужной форме на удерживающем средстве 12, выполненном, например, в виде тканого коврика. Затем тканый коврик с лежащим внутри сенсорным кабелем 10 обертывается вокруг реактора 11.
В варианте на фиг. 6 и 7 сенсорный кабель 10 размещен на удерживающих средствах 12 в форме меандра. В варианте на фиг. 8 сенсорный кабель 10 размещен на удерживающих средствах 12 отдельными участками в форме меандра.

Claims (15)

1. Устройство для контроля поверхности реактора, содержащее
- по меньшей мере, один сенсорный кабель (10), расположенный при работе устройства, по меньшей мере, отдельными участками в зоне поверхности реактора;
- по меньшей мере, один волоконный световод (1, 2), расположенный, по меньшей мере, в одном сенсорном кабеле (10);
- по меньшей мере, один лазерный источник света, вводимого при работе устройства, по меньшей мере, частично, по меньшей мере, в один волоконный световод (1, 2);
- средства оценки, в которых при работе устройства оцениваются выходящие, по меньшей мере, из одного волоконного световода (1, 2) доли света для контроля с локальным разрешением, по меньшей мере, частей поверхности реактора в отношении, по меньшей мере, одной физической величины,
отличающееся тем, что устройство содержит магнитные удерживающие средства (8) для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля (10) на поверхности реактора, причём удерживающие средства (8) имеют на своей обращенной при работе устройства к поверхности реактора стороне прорезь (9) для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля (10).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит, по меньшей мере, два волоконных световода (1, 2).
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что средства оценки содержат, по меньшей мере, два блока оценки (3, 4), причем каждый из них соединен с одним из волоконных световодов (1, 2) для оценки выходящего из этого волоконного световода (1, 2) света.
4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, два волоконных световода (1, 2) расположены в одном и том же сенсорном кабеле (10).
5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что каждый из волоконных световодов (1, 2) соединен обеими сторонами с средствами оценки и/или, по меньшей мере, одним лазерным источником света.
6. Устройство по любому из пп. 3-5, отличающееся тем, что оно содержит контрольные средства (5), причем каждый из блоков оценки (3, 4) соединен с контрольными средствами (5).
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что контролируемой физической величиной является температура или растяжение волоконных светодиодов (1, 2).
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит удерживающие средства (12) в виде коврика или сетки для размещения, по меньшей мере, одного сенсорного кабеля (10) на поверхности реактора.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один сенсорный кабель (10) соединен с удерживающими средствами (12).
10. Устройство по п. 8 или 9, отличающееся тем, что удерживающие средства (12) в виде коврика или сетки при работе устройства, по меньшей мере, частично расположены вокруг поверхности реактора.
RU2014139612A 2013-10-01 2014-09-30 Устройство и способ контроля поверхности реактора RU2675201C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013110859.8A DE102013110859A1 (de) 2013-10-01 2013-10-01 Vorrichtung und Verfahren für die Überwachung einer Reaktoroberfläche
DE102013110859.8 2013-10-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014139612A RU2014139612A (ru) 2016-04-20
RU2675201C2 true RU2675201C2 (ru) 2018-12-17

Family

ID=51542232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139612A RU2675201C2 (ru) 2013-10-01 2014-09-30 Устройство и способ контроля поверхности реактора

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20150092818A1 (ru)
EP (1) EP2857815B1 (ru)
CN (1) CN104515620A (ru)
DE (1) DE102013110859A1 (ru)
RU (1) RU2675201C2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2937760C (en) * 2014-02-24 2018-09-11 Halliburton Energy Services, Inc. Portable attachment of fiber optic sensing loop
CN107132615B (zh) * 2017-07-03 2020-01-10 长飞光纤光缆股份有限公司 一种多模光纤、其应用及测温系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060255287A1 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 Marian Cholewa Radiation detector having coated nanostructure and method
US20070189359A1 (en) * 2002-06-12 2007-08-16 Wei Chen Nanoparticle thermometry and pressure sensors
US20110240163A1 (en) * 2008-10-03 2011-10-06 Schlumberger Technology Corporation Fibre optic tape assembly
US20130215926A1 (en) * 2012-02-17 2013-08-22 Roctest Ltd. Automated system and method for testing the efficacy and reliability of distributed temperature sensing systems

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001069647A (ja) * 1999-08-31 2001-03-16 Matsushita Electric Works Ltd ケーブル保持具
GB2417774B (en) 2003-05-23 2006-11-22 Sensor Highway Ltd Distributed temperature sensing system with remote reference coil
US7912334B2 (en) * 2007-09-19 2011-03-22 General Electric Company Harsh environment temperature sensing system and method
US7876982B2 (en) * 2007-11-09 2011-01-25 Sensortran, Inc. Surface temperature sensing system
JP2011058835A (ja) * 2009-09-07 2011-03-24 Kumagai Gumi Co Ltd 織物への光ファイバーの編み込みによる強化センサー
DE102009047990A1 (de) * 2009-10-01 2011-04-07 Lios Technology Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur ortsaufgelösten Temperaturmessung
CN102760528A (zh) * 2011-04-27 2012-10-31 上海市电力公司 一种带通讯与温度监测的多功能电缆
EP2590178A1 (en) * 2011-07-21 2013-05-08 Services Pétroliers Schlumberger Equipment and methods for deploying line in a wellbore
CN202735000U (zh) * 2012-08-14 2013-02-13 广东电网公司佛山供电局 一种便携式gis母线接头光纤光栅测温装置
CN103076109B (zh) * 2012-12-26 2015-04-08 武汉理工大学 一种磁吸式片状光纤光栅温度传感器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070189359A1 (en) * 2002-06-12 2007-08-16 Wei Chen Nanoparticle thermometry and pressure sensors
US20060255287A1 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 Marian Cholewa Radiation detector having coated nanostructure and method
US20110240163A1 (en) * 2008-10-03 2011-10-06 Schlumberger Technology Corporation Fibre optic tape assembly
US20130215926A1 (en) * 2012-02-17 2013-08-22 Roctest Ltd. Automated system and method for testing the efficacy and reliability of distributed temperature sensing systems

Also Published As

Publication number Publication date
CN104515620A (zh) 2015-04-15
EP2857815B1 (de) 2016-09-07
RU2014139612A (ru) 2016-04-20
EP2857815A3 (de) 2015-07-15
EP2857815A2 (de) 2015-04-08
US20150092818A1 (en) 2015-04-02
DE102013110859A1 (de) 2015-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3314279B1 (en) Monitoring of power cables with distributed fibre optic sensing
CN103314277B (zh) 风力涡轮机部件中的长纤维光学传感器系统
CN102112253B (zh) 通过纤维光学的测量方法在结晶器中的铸造液面测量
US20100277329A1 (en) Monitoring a flexible power cable
CN102313852B (zh) 光纤智能传感电力电缆运行状态监测方法及装置
JP7483579B2 (ja) グリッドベースのアセットのための光ファイバ感知システム
KR100754280B1 (ko) 전력 케이블 접속부 열화 검출 시스템 및 열화 검출 방법
CN102089095A (zh) 通过光纤测量方法在结晶器中进行的温度测量
US20130027030A1 (en) Fiber optic magnetic flux sensor for application in high voltage generator stator bars
CN105190365A (zh) 接近传感器
CN110567598A (zh) 高温超导线圈温度传感结构及高温超导线圈温度监测方法
RU2675201C2 (ru) Устройство и способ контроля поверхности реактора
JP2021067680A (ja) グリッドベースアセットのための光ファイバ検知システム
RU143062U1 (ru) Кабель электрический, или оптоволоконный, или гибридный
CN102507042B (zh) 智能电网电力电缆嵌入光纤传感器的方法
KR101474068B1 (ko) 광섬유 브래그 격자를 이용한 원전 환경 모니터링 시스템
CN204461643U (zh) 一种光纤分布式温度传感器和光纤分布式测温系统
US20120247236A1 (en) Sensor with aging function
CA3057900C (en) Static electric induction apparatus comprising a winding and a sensor system for monitoring the temperature in the winding
KR20120010295A (ko) 부재 일체형 광섬유 격자 센서 구조
CN202403707U (zh) 一种智能电网电力电缆嵌入的光纤传感器装置
US20200400511A1 (en) Detection device, temperature distribution measurement apparatus, and method of manufacturing detection device
Chintakindi et al. Vital role of FBG sensors—2012 developments in electrical power systems
Anoop et al. Thermal stress monitoring and pre-fault detection system in power transformers using fibre optic technology
Bascom et al. Considerations for advanced temperature monitoring of underground power cables

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner