Распределенный датчик температуры DTSX3000

В чем заключается распределенное измерение температуры?

Распределенный датчик температуры (РДТ) измеряет распределение температуры по длине оптоволоконного кабеля, используя само волокно в качестве измерительного элемента. В отличие от традиционных электрических средств измерения температуры (термопары и резистивные датчики температуры), датчиком температуры является отрезок оптоволоконного кабеля. Распределенное измерение температуры может обеспечить тысячи точных измерений температуры на большом расстоянии. По сравнению с традиционными электрическими средствами измерениями температуры, распределенное измерение температуры представляет собой экономичный метод получения точных измерений температуры с высокой разрешающей способностью.

Представляем оптоволоконный температурный датчик DTSX

Мониторинг температуры на крупных предприятиях без свободных зон затруднен из-за технических и финансовых проблем, а также трудностей с соблюдением корпоративной политики в области ТБ, ОТ и ООС. DTSX измеряет распределение температуры по длине оптоволоконного кабеля, используя само волокно в качестве чувствительного элемента, и идеально подходит для контроля температуры на больших расстояниях и больших площадях. DTSX все чаще используется в различных сферах применения, таких как обнаружение пожаров и утечек, а также установление необходимости профилактического обслуживания оборудования.

 

Каковы преимущества использования РДТ?

  1. Стоимость
    Когда в сценарий применения требует измерения показаний сотен или тысяч датчиков, подключение каждого отдельного датчика к станции сбора данных становится очень дорогостоящим. Гораздо эффективнее и выгоднее получать точные измерения температуры с высокой разрешающей способностью с помощью оптоволоконного кабеля.

  2. Большие расстояния
    Трудно измерить температуру на большом расстоянии с помощью традиционных электрических средств измерения. Оптоволоконный кабель РДТ не только может быть проложен на большие расстояния, но и обеспечивает высокое разрешение измерения на профиле местности, а также точное измерение температуры на этом расстоянии.

  3. Среда с высоким уровнем электромагнитных помех
    РДТ изолирован от электромагнитных помех благодаря оптическому характеру измерения показаний. В отличие от традиционных электрических средств измерения (термопары и резистивные датчики температуры) в оптоволокне нет электрических компонентов, поэтому оно невосприимчиво к электромагнитным помехам.
the advantages of using DTS

 

Что такое распределенный датчик температуры DTSX3000?

DTSX3000 позволяет проводить измерения на расстоянии до 50 км. Это делает его пригодным для измерения распределения температуры на поверхности крупных объектов, таких как протяженные силовые кабели, трубопроводы для транспортировки жидкостей и газов, а также резервуары для хранения.

 Introduction of DTSX3000

О бренде  OpreX

OpreX – это комплексный бренд, объединяющий решения компании Yokogawa в сфере промышленной автоматизации и управления, и символизирующий передовые технологии и решения. Бренд представлен категориями, каждая из которых состоит из семейств. Данное изделие относится к семейству полевых КИП OpreX, представленному в категории измерительного оборудования OpreX.

Подробно

Принцип измерения

Принцип работы

Operating principle

Датчик DTSX3000 компании Yokogawa измеряет температуру и расстояние с помощью отрезка оптоволоконного кабеля, используя принцип комбинационного рассеяния. Импульс света (лазерный импульс), направляемый в оптическое волокно, рассеивается молекулами стекловолокна по мере распространения по волокну и обменивается энергией с колебаниями решетки. По мере того, как световой импульс рассеивается по оптоволоконному кабелю, он создает стоксов сигнал (большая длина волны) и антистоксов сигнал (более короткая длина волны), причем оба сигнала смещаются от начальной точки источника света. Отношение интенсивностей двух компонентов сигнала зависит от температуры в месте возникновения комбинационного рассеяния. Таким образом, эта температура может быть определена путем измерения интенсивности стоксова и антистоксова сигналов. Кроме того, часть рассеянного света, известная как обратное рассеяние, направляется обратно к источнику света. Таким образом, положение измеренных показаний температуры может быть определено путем измерения времени, которое требуется свету обратного рассеяния для того, чтобы вернуться к источнику

 

Комбинационное рассеяние

Любой свет взаимодействует с материей! Например, представьте, что вы стоите в темном гараже без внешнего источника света. Внутри гаража стоит ярко-красный спортивный автомобиль. Излишне говорить, что вы не сможете увидеть ни сам автомобиль, ни его цвет. Однако, когда вы включаете свет в гараже, вы сразу видите свет от источника, отражающийся от ярко-красного автомобиля. Свет, который отражается от красного спортивного автомобиля, возвращает только «красный» спектр, поэтому ваши глаза видят спортивный автомобиль, собственно, как красный.

Raman scattering

Это явление также верно, когда импульс света (лазерный импульс) отражается от молекулы, в данном случае от молекулы стекловолокна в оптоволоконном кабеле. Когда источник света попадает в оптоволоконный кабель, большая часть света отражается (обратное рассеяние) без изменений (без изменения длины волны). Однако небольшая часть этого света изменила частоту, т.е. сместилась. Такое смещение / изменение характеристик от изначальных характеристик источника света называется комбинационным  или рамановским рассеянием. Поскольку на рамановский разброс термически влияет температура, его интенсивность зависит от температуры. Распределенное измерение температуры фиксирует смещение / изменение распространяющегося светового импульса и измеряет интенсивность между двумя компонентами сигнала (стоксовым и антистоксовым).

 

Типы рассеянного света

Распределенные датчики температуры компании Yokogawa измеряют распределение температуры с помощью комбинационного рассеяния света, которое демонстрирует особенно хорошую температурную чувствительность для следующих типов рассеянного света.

Tипы рассеянного света Характеристики Область применения
Рэлеевское рассеяние
(Рэлей)
  • Вызвано колебаниями плотности внутри среды
  • Те же частотные составляющие, что и у падающего света
  • Распределение потерь в оптоволокне
    (OTDR: оптический рефлектометр временной области)
Рамановское рассеяние
(Раман)
  • Вызвано взаимодействием с молекулярной вибрацией внутри среды
  • Интенсивность антистоксового излучения в основном зависит от температуры
  • TРаспределение температуры
    (РДТ: Распределенный датчик температуры)
Brillouin Scattering
(Brillouin)
  • Вызвано взаимодействием со звуковыми волнами внутри среды
  • Частота зависит от деформации и температуры
  • Распределение деформаций
    (РДД: Распределнный датчик деформации)
  • Распределение температуры

Mетодика измерений

Односторонний метод измерения

  • При использовании этого метода оптические импульсы направляются только на один конец оптического волокна. Простота установки, эффективен при измерении на больших расстояниях

Single-ended measurement method

 

Двусторонний метод измерения

  • В этом методе оптические импульсы подаются на оба конца оптического волокна, проложенного петлей, для выполнения измерений
  • Этот метод позволяет продолжать измерения, даже если произойдет обрыв оптоволоконного кабеля

Double-ended measurement method

 

Сравнение методов измерений

Meтодика измерений Преимущества Недостатки
Односторонний метод измерения
  • По сравнению с двусторонним измерением, кабель оптоволоконного датчика может быть легко установлен
  • Не требуется оптический переключатель
  • Даже если оптическое волокно повреждено, можно продолжать измерения в точках, предшествующих поврежденному участку
  • Невозможно компенсировать колебания, вызванные потерями в оптическом волокне
  • Калиброка температуры сложенее, чем при двухстороннем измерении
Двусторонный метод измерения
  • Распределение потерь в оптическом волокне по длине оптического волокна автоматически компенсируется
  • Метод, используемый Yokogawa снижает влияние, например, потемнения
  • При разрыве оптического волокна метод двустороннего измерения автоматически переключается на одностороннее измерение
  • Кабель оптоволоконного датчика должен быть закольцован
  • Требуется оптический переключатель
  • Фактический максимальный диапазон расстояний для измерения температуры в два раза меньше, чем для одностороннего метода измерения

Типы датчиков температуры

 

Типы датчиков температуры и их особенности

Tип Характеристики
Оптоволоконный датчик  Оптическое волокно, используемое в качестве датчика температуры, пригодно для контроля температуры на большом расстоянии и большой площади. Оно позволяет определить конкретные места для каждого интервала измерения вдоль кабеля оптоволоконного датчика и контролировать температуру в каждом месте. 
Термокамера Этот прибор обнаруживает инфракрасное излучение от объектов для измерения температуры. Возможность бесконтактного измерения температурных распределний на большой площади позволяет контролировать температуру в промышленных печах, тел вращения и т.д.
Термометр сопротивления Этот датчик использует характеристику электрического сопротивления металла, которая изменяется почти пропорционально температуре. Способный к точному измерению температуры, он подходит для высокоточного промышленного измерения температуры. 
Tермопара Когда два разных металла соединяются друг с другом, разница температур между металлами создает электродвижущую силу в месте контакта. Этот датчик использует такую электродвижущую силу. Способный измерять температуру на большой площади при невысокой стоимости, он широко используется в качестве датчика температуры для промышленного применения.
Пирометр Этот вид термометра измеряет температуру путем измерения интенсивности инфракрасного излучения материалов. В качестве бесконтактного термометра с возможностью дистанционного измерения он подходит для измеренря сверхвысоких температур. 

 

Сравнение методов мониторинга температуры

  Оптиволоконный датчик
Fiber Optic Sensor
Tермокамера
Thermo Camera
Точечный датчик
(Tермопара)
Point Sensor (Thermocouple)
Описание Мониторинг на большой площади на основе оптоволоконного датчика Контроль температуры поверхности на основе термокамеры Многоточечный мониторинг на основе дискретных датчиков
Метод обнаружения Контактный  Бесконтактный  Контактный 
Диапазон контролируемых температур От -200 до 300 °C
(на основе кабельного датчика)
От нормальных температур
до 2000 °C
(требуется переключение диапазонов)
От -200 до 1000 °C
(термопара тика К)
Площадь Охват очень большой территории
DTSX200: до 6 км / канал
DTSX3000: до 50 км / канал
DTSX1: до 16 км / канал
Малый угол обзора 20° Широкий охват
Преимущества Охват очень большой территории и непрерывный мониторинг Возможность мониторинга ограниченной малой площади Возможность мониторинга ограниченной малой площади
Недостатки Ограничено небольшими площадями Непрерывный мониторинг Непрерывный мониторинг 
Монтаж и обслуживание компенсирующих токопроводов

Эффективность

Репрезентативные параметры, характеризующие рабочие показатели распределенных датчиков температуры, включают разрешающую способность в пространстве и по температуре. Несмотря на то, что в целом существует компромиссное соотношение между этими параметрами, мы реализовали высокую производительность системы, основанную на технологии обработки сигналов.

 

Пространственная разрешающая способность

  • Пространственная разрешающая способность — это минимальная длина, при которой обнаруживаются изменения температуры (она также называется расстоянием отклика)
  • Пространственная разрешающая способность определяется как длина при обнаружении изменения температуры оптического волокна на 10–90%
  • Разрешение выборки представляет собой интервал данных, определение которого отличается от определения пространственной разрешающей способности

Spatial Resolution

 

Температурная разрешающая способность

  • Температурная разрешающая способность определяется стандартным отклонением (1 σ) измеренных значений вдоль оптоволоконного датчика в однородной температурной среде (в камере термостата)
  • Температурная разрешающая способность является показателем отклонений, который не указывает на точность измерения температуры (использование эталонного термометра при калибровке позволяет проводить измерения с более высокой точностью измерения температуры)
  • Рамановский световой сигнал является очень слабым сигналом. Повторяя измерения до усредненных значений, распределенные датчики температуры достигают более высокой температурной разрешающей способности

Temperature Resolution
Examples of measurement results (DTSX200)

Tипы кабелей

Вы можете выбрать наиболее подходящий тип в зависимости от предполагаемого сценария использования

Нормальная рабочая температура Области применения  Тип кабеля Данные о кабеле  Характеристики
Normal Temperature
  • Обнаружение пожара на конвейере
  • Контроль температуры кабеля
  • Контроль температуры шинопровода
  • Обнаружение пожара в кабельном тоннеле
  • Обнаружение пожара на складе
  • Обнаружение горячих точек
  • Обнаружение холодных точек
и т.д.
Стандартное исполнение Standard type Image Zoom Неметаллические, легкие и простые в установке
Сертификация по EN 54-22
Надежное исполнения Robust type Image Zoom Устойчивость к раздавливанию и растяжению и меньшая вероятность разрушения
Сертификация по EN 54-22
Гибкое исполнение Flexible type Image Zoom Тонкий, гибкий и простой в установке вдоль измеряемых объектов
Высокая / Низкая температура
  • Контроль доменных печей
  • Мониторинг сушильных печей
  • Обнаружение утечек СПГ
  • Мониторинг скважин
и т.д. 
Исполнение в стальной трубке Steel tube type Image Zoom Тонкий, гибкий и простой в установке вдоль измеряемых объектов
Исполнение в стальной оплетке Steel armored type Image Zoom Устойчивость к раздавливанию и растяженияю и меньшая вероятность разрушения

Гибкая конструкция системы, которая адаптируется к широкому диапазону областей применения

Данные о температуре обрабатываются (выполняются настройки зон и аварийных сигналов, а также выдаются предупреждения) в центральной системе, что обеспечивает гибкое построение системы в соответствии с ее размером и вашими требованиями.
При наличии опционального ПЛК (FA-M3 или e-RT3) или самописца система может быть настроена для подачи предупреждающих сигналов.

System Configuration Example : Image

【Пример хост-системы】
SMATRDAC+ (ПО для записи и регистрации данных), CI-сервер и CENTUM (интегрированная система управления производством)

Общие сведения

Обзор DTSX3000

Распределенный датчик температуры DTSX3000 состоит из модуля РДТ, модуля оптического переключателя, базового модуля, модуля питания и т.д.

DTSX3000 Distributed Temperature Sensor

Различные диапазоны расстояний, выбираемые в соответствии с размером объекта

  • DTSX3000-S: дальность действия 10 км
  • DTSX3000-N: дальность действия 16 км
  • DTSX3000-M: дальность действия 30 км
  • DTSX3000-L: дальность действия 50 км

Подробную информацию о спецификациях можно найти на сайте для зарегистрированных пользователей партнерского порталаGS 39J06B40-01: распределенная система датчиков температуры DTSXL с большим диапазоном
GS 39J02B40-01: Распределенная система температурных датчиков большого радиуса действия DTSXL (программное обеспечение)

Модуль оптического переключателя

Мы предлагаем три различных типа оптических переключателей.
Это модульные устройства, предлагающие выбор в соответствии с вашим предполагаемым сценарием использованием.

  • DTOS2L: 2-канальный оптический коммутационный модуль
  • DTOS4L: 4-канальный оптический коммутационный модуль
  • DTOS16L: 16-канальный оптический коммутационный модуль

Базовый модуль

Базовый модуль для DTSX3000 используется для монтажа различных функциональных модулей, включая распределенный датчик температуры DTSX3000, модули питания, модули оптических переключателей и модули ввода/вывода ЦП

Модуль питания

Необходимо выбрать один из следующих модулей питания. (*Диапазон входного напряжения по названию модели)

  • NFPW426: от 10 до 30 В пост. тока
  • NFPW441: от 100 до 120 В перем. Тока
  • NFPW442: 220-240 В перем. тока
  • NFPW444: от 21,6 до 31,2 В пост. тока

Принадлежности

Комплект для монтажа в стойку DTRK10

Комплект для монтажа в стойку можно использовать для прокладки оптических волокон в шкафу

Программное обеспечение

ПО визуализации управления DTSX3000 (DTAP3000)

DTSX3000 должен обрабатывать данные измерений температуры в нескольких точках по нескольким каналам.
DTAP3000 – это прикладное программное обеспечение, специально разработанное для облегчения настройки DTSX3000 и отображения данных измерений. Обладая множеством функций, таких как настройка и управление главным блоком DTSX3000 и оптическим переключателем, индикация результатов измерений, анализ изменений температуры, а также настройка и индикация аварийных сигналов, программное обеспечение предоставляет информацию, которая помогает вам осуществлять мониторинг температуры.

 

ПО для преобразования данных DTSX3000 (DTAP3000D)

DTAP3000D – это прикладное программное обеспечение для преобразования данных в формат WITSML, принятый в качестве стандартного формата для нефтегазовой отрасли. Это программное обеспечение позволяет экспортировать данные в формате WITSML непосредственно из DTSX3000

Характеристики

Подробную информацию см. в общих технических характеристиках

DTSX 3000

Позиция Характеристики
Суффикс-код диапазона расстояний -S -N -M -L
Распределенное
измерение температуры
Расстояние Диапазон расстояний измерения 6 км, 10 км 6 км, 10 км, 16 км 6 км, 10 км, 16 км,
20 км, 30 км
6 км, 10 км, 16 км,
20 км, 30 км, 50 км
Разрешение выборки 0.5 м, 1 м, 2 м
Пространственная разрешающая способность 1 м или менее
Teмпература Диапазон измерения температуры От -200 до 300 °C (в зависимости от оптического волокна для измерения)
Teмпературная разрешающая способность (время измерения: 10-минутное измерение, 1 σ, без оптического переключателя) Диапазон расстояний 10 км 16 км 30 км 50 км
Max. Value 0.03 °C 0.06 °C 0.2 °C 2.6 °C
Tиповое значение 0.02 °C 0.03 °C 0.1 °C 1.6 °C
Оптоволоконный датчик Oптоволокно 50 / 125 мкм, градиентный показатель преломления закрытый конец, без отражающего покрытия
Oптический разъем E2000 / УУТП
Интерфейс Последовательный(RS-232C) 3 порта, неизолированные, модульные разъемы RJ45 
Полнодуплексный, асинхронный
СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 1:
Функция: связь (Modbus)
Скорость передачи данных: 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 кбит/с
СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 2:
Функция: связь (Modbus)
Скорость передачи данных: 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 кбит/с
СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 3:
Функция: техническое обслуживание (локальное)
Сетевой интерфейс LAN (ЛВС) 1 порт, 10 BASE-T или 100 BASE-TX,
модульный разъем RJ45, автоматическое согласование, автоматический MDI, с выключателем питания (ВКЛ/ВЫКЛ)
Дисплей Светодиолные индикаторы: HRDY, RDY, LASER ON
Источник питания  Потребление Режим работы 16 Вт
Pежим энергосбережения 2.1 Вт
Размеры (Ш x В x Г) 197.8 x 132.0 x 162.2 мм (ширина: 6 слотов)
Масса 2.5 кг

Модуль оптического переключателя

Позиция Характеристики
Moдель DTOS2L DTOS4L DTOS16L
Вносимые потери 0.8 дБ (тип.)
1.4 дБ (макс.)
Распределенные измерения температуры Тип измерения Односторонний, двусторонний
Оптоволоконные кабели для датчика Oптоволокно 50 / 125 мкм, градиентный показатель преломления закрытый конец, без отражающего покрытия
Oптический разъем E2000 / УУТП
Oптические каналы 2 канала 4 канала 16 каналов
Интерфейс Управление Управляется DTSX3000
Дисплей Светодиоды: HRDY, RDY, аварийный сигнал, активный канал
Источник питания Потребоение Потребляемая мощность в рабочем режиме 4 Вт
В режиме энергосбережения 1 Вт
Размеры (Ш x В x Г) 71.65 x 130.0 x 160.3 мм (ширина: 2 слота) 
Масса 0.63 кг 0.65 кг 0.75 кг

Примечание. Рекомендуется периодически заменять модуль через каждые 4,7, 6 и 9,5 лет для непрерывных измерений с интервалами 15, 20 и 30 секунд соответственно

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ

Позиции Характеристики
Стандарты безопасности CSA C22.2 No.61010-1-04
EN 61010-1:2010
EN 61010-2-030:2010
EN IEC 61010-2-201:2018
CU TR 004
Стандарты ЭМС Маркировка CE EN 55011:2016+A1:2017 Класс A Группа 1
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
RCM EN 55011:2016+A1:2017 Класс A Группа 1
Маркировка KC (корейская сертификация) Стандарт соответствия требованиям к электромагнитным полям в Корее
Маркировка EAC ТР ТС 020
Лазерная безопасность Класс IEC 60825-1:2007 Class1M
IEC/EN 60825-1:2014 Class1
FDA (Центр по контроля оборудования и радиационной безопасности) 21 CFR, раздел 1040.10
Стандарты для оборудования
в опасных зонах
Невоспламеняемость по FM Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4
FM 3600-2018
FM 3611-2018
FM 3810-2005
ATEX тип «n» II 3 G Ex nA ic [op is Gc] IIC T4 Gc X
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-28:2015
Невоспламеняемость по CSA Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4
C22.2 No. 0-10
CAN/CSA-C22.2 No. 0.4-04
C22.2 No. 213-M1987
TN-078
Ограничение содержания опасных веществ Директива RoHS EN IEC 63000:2018

Примечание: в соответствии с требованиями законодательства ЕС производитель и уполномоченный представитель в ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) указаны ниже:
Изготовитель: YOKOGAWA Electric Corporation (2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8750, Japan (Токио, Япония))
Уполномоченный представитель в ЕЭЗ: Yokogawa Europe BV (Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, The Netherlands (Амерсфорт, Нидерланды))

Отрасли / области применения

Энергетика

Датчик DTSX3000 компании Yokogawa может защитить инфраструктуру существующей линии электропередачи / кабеля и снизить затраты за счет мониторинга термодинамики линии передачи и распределения электроэнергии. Измеряя температуру линии электропередачи, операторы энергосистемы могут максимально увеличить полезную пропускную способность по току, избегая повреждения силового кабеля и продлевая срок его службы за счет поддержания оптимальной силы тока. Что еще более важно, операторы могут идентифицировать очаги нагрева, возникновение и местоположение пожаров по всей сети. DTSX3000 сводит к минимуму возможные перебои в работе энергосистемы и оптимизирует процесс профилактического технического обслуживания. Благодаря своей невосприимчивости к электромагнитным помехам DTSX3000 идеально подходит для работы в условиях высокого напряжения и помех. DTSX3000 предназначен для развертывания в следующих средах:

  • Подземные силовые кабели
  • Подводные силовые кабели
  • Воздушные линии электропередачи
  • Распределительные станции
  • Подстанции
Характеристики Преимущества
Изоляция от электромагнитных помех Оптоволоконный кабель невосприимчив к электромагнитному воздействию
Измерение и мониторинг температуры в режиме реального времени Измерение и мониторинг температуры электросети / кабеля в режиме реального времени
Измерение и контроль нескольких силовых цепей / кабеоей Можно подключить до 16 каналов черед оптический переключатель
Отчеты и анализ данных Доступ к архивным данным с помощью протокола HTTP, SFTP или веб-браузера
Широкий выбор протоколов связи Подключение к существующей РСУ, ПЛК, системе сбора данных и беспроводному интерфейсу
6 км оптического аолокна = 6000 точек! Экономичный способ измерения температуры по сравнению с традиционными датчиками

Power application image1Power application image2

Трубопроводы

Yokogawa DTSX3000 обеспечивает превосходное обнаружение утечек в трубопроводе за счет использования оптоволоконных решений, которые обеспечивают контроль над полным температурным профилем по всей длине трубопровода. При возникновении утечки в любом месте трубопровода происходит локальное изменение температуры в этом конкретном месте. Благодаря близости к трубопроводу оптоволоконный кабель имеет достаточный тепловой контакт и обеспечивает точное измерение температуры. Сравнивая каждое новое сканирование температурного профиля с эталонным профилем, полученным при нормальных условиях, можно обнаружить температурные аномалии, которые могут указывать на возможный отказ трубопровода или внешнее выдавливание, которое действительно может привести к разрушению. DTSX3000 предназначен для использования в следующих сценариях:

  • Газопроводы: аммиак, природный газ, диоксид углерода
  • Жидкостные трубопроводы: сырая нефть, нагретое масло, бензин, ТПГ, СПГ, солевые растворы, пар

Изменение температуры, вызванное утечкой, может быть вызвано либо локальным охлаждением, либо нагревом. В случае утечек, возникающих в трубопроводах, по которым транспортируется сырая нефть и другие аналогичные продукты, ожидается локальное потепление в результате утечки, поскольку часто используется практика транспортировки сырой нефти при высокой температуре для снижения ее вязкости.

Утечки в газопроводах, находящихся под давлением, или в трубопроводах, по которым транспортируется СПГ или другие криогенные продукты, будут наблюдаться в результате эффекта Джоуля-Томпсона, при котором быстро расширяющийся газ под давлением снижает температуру окружающей среды.

pipeline application image1

pipeline application image2

 

Характеристики  Преимущества
Пространственная разрешающая
способность – 1 м
Позволяет определить точное место утечки / разрушения
Температурная разрешающая способность до 0.1°C temperature resolution Делает возможным обнаружение утечки в течение первой минуты после воникновения*
Оптоволоконный кабельный датчик Точное и непрерывное обнаружение утечек газа, нефти и топлива в режиме реального времени
Отчеты и анализ данных Доступ к архивным данным с помощью протокола HTTP, SFTP или веб-браузера
Широкий выбор протоколов связи Подключение к существующей РСУ, ПЛК, системе сбора данных и беспроводному интерфейсу
6 км оптического волокна = 6000 точек! Экономичный способ измерения температуры по сравнению с традиционными датчиками

*При условии использования соответствующей частоты сканирования и интервалов обновления данных

Обнаружение пожара

Раннее обнаружение пожара является важным компонентом любой системы безопасности для критически важных процессов и окружающей среды. Пожар с открытым огнем имеет разрушительные последствия для важных активов, оборудования и, что наиболее важно, для жизни людей. Кроме того, стоимость простоя из-за пожара приводит к упущенной прибыли и дорогостоящему ремонту. Технология дискретных датчиков часто дает сбой из-за условий окружающей среды, таких как пыль, влажность, высокая температура и коррозия. Кроме того, техническое обслуживание обычных датчиков приводит к значительным затратам из-за необходимости постоянного ремонта. Датчик DTSX3000 компании Yokogawa предназначен для обнаружения пожаров на критически важных объектах в самых экстремальных условиях и обеспечивает непревзойденную надежность, производительность и экономию средств.

Датчик DTSX3000 компании Yokogawa предназначен для использования в следующих системах обнаружения пожаров:

  • Ленточные конвейеры, транспортирующие важные грузы
  • Нефтебазы
  • Кабельные лотки
  • Подземные тоннели
  • Трубопроводы (подземные, надземные)
  • Объекты атомной энергетики
  • Горнодобывающая промышленность, НПЗ
Характеристики Преимущества
Пространственная разрешающая
способность – 1 м
Позволяет определить точное место возникновения возгорания
Температурная разрешающая способность до 0.1°C Делает возможным обнаружение возгорания в течение первых деясти секунд после его возгорания*
Оптоволоконный кабельный датчик В отличие от дискретного датчика или ИК камеры,оптоволоконный кабель исключает появление «мертвых зон»
Оптоволоконный кабель с покрытием Устойчивость к пыли, влажности, коррозии и загрязнению
Отчеты и анализ данных Доступ к архивным данным с помощью протокола HTTP, SFTP или веб-браузера
Широкий выбор протоколов связи Подключение к существующей РСУ, ПЛК, системе сбора данных и беспроводному интерфейсу
6 км оптического волокна = 6000 точек! Экономический способ измерения температуры по сравнению с традиционными датчиками

*При условии использования соответствующей частоты сканирования и интервалов обновления данных

Нефтегазовая отрасль

Разработка нетрадиционных ресурсов, таких как тяжелая нефть, нефтеносные пески и сланцевый газ, развивается в соответствии с увеличением мирового спроса на энергоресурсы. DTSX3000 может измерять распределение температуры вдоль оптического волокна длиной несколько километров, применяемого при добыче нетрадиционных ресурсов. DTSX3000 максимально увеличивает выход при добыче нефти/газа, обеспечивая непрерывное измерение температуры в режиме реального времени, за счет изменения динамики закачки. Помимо оптимизации скважин, DTSX3000 предоставляет критически важные данные, которые помогают контролировать и обнаруживать аномалии в состоянии ствола скважины, такие как утечки, проникновение воды и прорывы газа. DTSX3000 также обеспечивает возможность управления (измерение расхода, давления, температуры, положения клапана и т.д.) в дополнение к измерению температуры с помощью оптоволокна. Что еще более важно, по сравнению с традиционной технологией мониторинга состояния ствола скважины, DTSX3000 является более надежным, экономичным и точным инструментом.

Характеристики Преимущества
Сверхнизкое энергопотребление: 10 Вт Идеально подходит для использования с питанием от солнечных батарей в удаленных районах
Диапазон рабочих температур от -40 °C
до 65 °C
Идеально подходит для работы в тяжелых условиях без охлаждения или обогрева
Оптоволоконный кабельный датчик Обеспечивает полный и непрерывный контроль профиля скважины
Возможность управлнеия с помощью модуля NFCP050 Moниторинг и управление внешними устройствами, для измерения расхода, давления, положения клапанов, температуры и т.п.
Широкий выбор протоколов связи Подключение к существующей РСУ, ПЛК, системе сбора данных и беспроводному интерфейсу
6 км оптического волокна = 6000 точек! Экономичный способ измерения температуры по сравнению с традиционными датчиками

oil gas application image1oil gas application image2

Файлы

Обзор:

What if you could detect signs of abnormalities in bus ducts (bus bars) quickly during maintenance and inspection work and respond to them at just the right time? Yokogawa DTSX monitoring solution constantly monitors connections that tend to deteriorate over time and contributes by pinpointing abnormality locations and reducing workload of maintenance personnel, helping to ensure stability in plant operations.

Обзор:

A belt conveyor fire detection solution employing the DTSX distributed optical fiber temperature sensor can greatly reduce crises that can threaten a company's survival.

Application Note
Обзор:

Temperature Monitoring Solution for 
Quick Detection of Fires in Fume Ducts

Отрасли:
Обзор:

Reactor/Furnace Wall Healthiness Monitoring with a Fiber Optical Temperature Sensor

Application Note
Обзор:

Temperature Monitoring Solution for Maximum VSD Operating Efficiency
 

Отрасли:
Обзор:

Recently, several ARC Advisory Group analysts and management team members had a chance to sit down with the new Yokogawa President and COO, Mr. Takashi Nishijima, and several other top Yokogawa executives to discuss the company's burgeoning presence in the worldwide upstream and midstream oil & gas industry.

Материалы

Хотите узнать больше о наших технологиях и решениях?

Контакты

Наверх