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Reduce Security Blind Spots with DAS Technology
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Comment réduire les angles morts de sécurité grâce à la technologie DAS ?

Les infrastructures à grande échelle, caractérisées par des frontières étendues, des espaces souterrains et des régions isolées, sont confrontées à des risques liés aux zones d’ombre en matière de sécurité, ce qui nécessite une protection de sécurité continue. Les systèmes de surveillance classiques sont sujets à des lacunes. À l’inverse, la technologie DAS permet une détection par fibre optique continue, un positionnement spatial précis et une couverture de sécurité complète. Étendre la couverture périmétrique grâce au déploiement de la détection par fibre optique distribuée Le remplacement de la surveillance ponctuelle par une détection acoustique distribuée en continu étend la couverture et réduit les failles de sécurité sur de vastes zones périmétriques. L’utilisation de la fibre optique comme capteur distribué permet une détection continue des vibrations, contribuant ainsi à protéger des zones situées au-delà des limites de la surveillance traditionnelle. Cette méthode de déploiement est particulièrement adaptée pour : limites d’une usine industrielle corridors ferroviaires itinéraires des pipelines Infrastructures de transport d’énergie Grandes zones réglementées En cas de vibrations anormales, telles que des mouvements d’escalade, de coupe, de creusement ou des déplacements non autorisés, le système de détection acoustique distribué analyse les changements de signal et identifie les activités d’intrusion potentielles. Méthode de sécurité Couverture de détection Limitation Surveillance par caméra Zones visuelles fixes Impossible de couvrir les zones cachées ou éloignées Capteurs d’intrusion ponctuels points de détection spécifiques Lacunes de couverture entre les appareils Détection par fibre optique DAS itinéraire de surveillance continue Adapté aux grandes surfaces linéaires Dans les projets de grande envergure, l’extension de la couverture de surveillance apporte souvent de plus grands avantages que la simple installation de détecteurs supplémentaires. Le DAS constitue une couche de surveillance continue et évite les zones blanches dues aux grandes distances et à la topographie accidentée. Éliminez les risques liés aux zones cachées grâce à des méthodes d’installation de fibre optique flexibles. Les différents types de zones d’ombre en matière de sécurité requièrent des stratégies de déploiement différenciées. Les schémas d’installation uniformes ne sont pas adaptés aux périmètres d’usine, aux pipelines souterrains et aux emprises ferroviaires. En adaptant les schémas de câblage à fibre optique à l’environnement surveillé, la technologie DAS atténue les risques potentiels dans les zones dissimulées. Déploiement de câbles à fibre optique enterrés pour protéger les angles morts souterrains La surveillance des infrastructures souterraines demeure difficile, car les systèmes visuels classiques ne permettent pas d’observer directement les activités souterraines. Des câbles à fibres optiques enterrés sont utilisés dans systèmes de détection d’intrusion de câbles enterréspour détecter les changements de vibrations générés par : Fouilles illégales Activités de fouille tentatives d’endommagement du câble interférences externes Cette approche convient pour : couloirs de câbles électriques Chemins des câbles de communication Protection des pipelines Zones souterraines interdites Installer des détecteurs de fibres optiques sur les clôtures pour protéger les points faibles des limites de propriété. Les sites industriels s’appuient généralement sur des clôtures physiques comme première ligne de défense. Toutefois, tout défaut de détection rapide des escalades, des coupures ou des intrusions par effraction rendra ces clôtures vulnérables aux atteintes à la sécurité. Systèmes de détection d’intrusion de clôtureCe système combine la technologie de détection par fibre optique avec les infrastructures périmétriques. Il détecte les fluctuations vibratoires générées par : Escalade de clôture Découpe des métaux Impact structurel tentatives d’effraction Les applications typiques comprennent : sous-stations électriques usines de fabrication Entrepôts Installations à sécurité restreinte Application de la surveillance linéaire des fibres pour les infrastructures longue distance Certains actifs s’étendent sur plusieurs kilomètres et ne peuvent pas être surveillés par un système de point de contrôle fixe traditionnel. Systèmes de détection d’intrusion par fibre optiqueLes systèmes basés sur la technologie DAS conviennent à : limites ferroviaires oléoducs et gazoducs couloirs énergétiques Grandes installations extérieures Méthode d’installation Angle mort corrigé Application typique Détection de fibres enterrées zones souterraines cachées Protection des pipelines et des câbles Détection de fibres de clôture Points faibles des limites périmètre de l’usine Surveillance linéaire par fibre optique régions éloignées Infrastructures ferroviaires et énergétiques L’adoption de méthodes d’installation appropriées a un impact significatif sur la capacité de détection des systèmes DAS. Des chemins de fibres soigneusement agencés assurent une protection continue des zones critiques. Améliorer la précision de la localisation des événements pour réduire les angles morts de réponse Les angles morts en matière de sécurité comprennent les emplacements inconnus des alarmes, ce qui allonge les investigations et ralentit les interventions lors d’intrusions. La technologie DAS améliore le positionnement des événements en analysant les vibrations des fibres et en identifiant avec précision les zones d’activité anormale. Cela permet aux opérateurs d’identifier rapidement : La section du périmètre concernée La distance par rapport au point de contrôle La zone à risque potentiel Par exemple, dans le cadre d’un projet de protection de pipeline, un système DAS peut aider à localiser la section où apparaissent les vibrations dues aux travaux d’excavation. Le personnel de sécurité peut ainsi inspecter la zone précise au lieu de contrôler l’ensemble du tracé du pipeline. Processus de sécurité Méthode traditionnelle Méthode basée sur le DAS Détecter l’événement Alarme provenant d’un capteur fixe Analyse des vibrations distribuées Trouver l’emplacement Inspection manuelle Positionnement d’événements par fibre optique Mesure de réponse Zone de recherche élargie Enquête ciblée Réduire les lacunes de détection grâce à l’intégration de sécurité multicouche Étant donné que chaque équipement ne peut satisfaire que des besoins de sécurité spécifiques, il est nécessaire d’intégrer diverses technologies pour construire un système de sécurité complet. Le DAS permet une surveillance périmétrique à grande échelle. Parallèlement, les systèmes de vidéosurveillance, de gestion vidéo et de contrôle d’accès améliorent la confirmation des incidents et accélèrent les procédures d’intervention. Un flux de travail typique comprend : Étape 1 : Le DAS détecte les vibrations anormales. Étape 2 : Le système identifie le lieu de l’événement. Étape 3 : La vidéosurveillance affiche automatiquement la zone concernée. Étape 4 : Le personnel de sécurité vérifie et intervient. Technologie intégrée Fonction de sécurité Effet de réduction des angles morts LE Détection d’intrusion à distance Couvre de vastes zones non surveillées Vidéosurveillance Confirmation visuelle

8 Infrastructure Projects Suitable for Distributed Temperature Sensing
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8 catégories d’infrastructures adaptables à la détection de température distribuée

La détection de température distribuée utilise les fibres optiques pour assurer une surveillance continue, permettant ainsi aux projets d’infrastructure d’identifier précisément les surchauffes, les pannes et les conditions de température anormales. Les solutions DTS sur mesure s’appliquent aux pipelines, aux tunnels et aux réseaux électriques. Associées à des technologies de sécurité, elles assurent une protection fiable au sein d’infrastructures complexes. Infrastructure applicable de la détection de température distribuée Trois caractéristiques essentielles ont été identifiées pour l’infrastructure applicable à la surveillance distribuée de la température. Longue distance de surveillance Pour les installations de grande envergure s’étendant sur plusieurs kilomètres, les capteurs ponctuels traditionnels se heurtent à des difficultés d’implantation et de maintenance courante. Utilisant une seule fibre optique, le DTS assure une surveillance continue de la température et fournit des informations de localisation précises. Protection des équipements critiques Soumis à des charges continues, les câbles électriques, les canalisations, les tunnels et les équipements industriels sont susceptibles de présenter des défauts cachés. De légères variations de température permettent de détecter les dysfonctionnements potentiels et les risques de surchauffe, et ainsi d’identifier précocement les anomalies avant l’apparition de dommages physiques. Exigences de sécurité élevées Les réseaux de transport, les installations énergétiques et les usines industrielles nécessitent des systèmes d’alerte précoce pour identifier rapidement les anomalies de température, contribuant ainsi à prévenir les pannes d’équipement, les incidents de sécurité et les interruptions d’exploitation coûteuses. Projets de surveillance des oléoducs et gazoducs Les oléoducs et gazoducs traversent des réseaux souterrains, des territoires isolés, des zones industrielles et des environnements offshore. La surveillance continue de la température est essentielle pour garantir la fiabilité de leur fonctionnement. Le système DTS détecte les fluctuations de température anormales et aide les opérateurs à identifier les fuites, les dommages structurels et les problèmes d’isolation. Associé aux fonctions de détection d’intrusion dans les canalisations enterrées, il assure une meilleure protection de ces dernières. Exigences du projet Configuration DTS Surveillance des pipelines à longue distance Câble de détection de température distribuée à base de fibre optique protection des pipelines souterrains installation de fibre optique enterrée itinéraires de pipelines à distance Surveillance continue à longue portée Protection de sécurité combinée DTS + Système de détection d’intrusion par câble enterré Projets de transport d’énergie et de sous-stations La surchauffe est étroitement liée au vieillissement des câbles, aux surcharges et à l’état de fonctionnement des équipements, ce qui rend indispensable une surveillance fiable de la température pour les installations de transport d’énergie. La production continue de chaleur par les câbles à haute tension dans les tunnels souterrains, les tranchées et les sous-stations introduit des menaces potentielles, pouvant réduire la durée de vie des câbles et mettre en danger la sécurité d’exploitation. En analysant les profils de température le long des câbles, DTS permet de localiser les zones anormales. Associé à des systèmes sur mesure, il facilite le contrôle centralisé et améliore l’efficacité de la maintenance. Infrastructure ferroviaire et de métro Pour améliorer la sécurité des opérations quotidiennes, les systèmes ferroviaires et de métro ont besoin d’une surveillance stable de la température couvrant les tunnels, les tranchées de câbles, les locaux des gares et les zones d’équipements. Équipé de câbles de détection à fibres optiques, le DTS permet de surveiller de longs tronçons de tunnel. Il assure une identification rapide des anomalies thermiques et peut être combiné avec d’autres systèmes. systèmes de détection d’intrusion de clôturerenforcer la sécurité et la défense. Domaine d’application Objectif de surveillance Solution recommandée tunnel du métro Détection d’incendie et de surchauffe Système de détection par fibre optique DTS Couloir de câbles surveillance de la température des câbles Câble de détection utilisant la fibre optique Limite ferroviaire Surveillance des intrusions Système de détection d’intrusion de clôture Zone d’équipement Analyse de la température locale Intégration DTS personnalisée Projets de tunnels et d’infrastructures souterraines La ventilation restreinte et les environnements complexes prévalent dans les tunnels routiers, les tunnels de services publics, les galeries minières et autres installations souterraines, ce qui impose des exigences en matière de technologies de surveillance de la température fiables. Les dysfonctionnements électriques, les incidents d’allumage de véhicules, la surchauffe des machines ou une mauvaise ventilation sont susceptibles d’induire des répartitions de température anormales, constituant ainsi des menaces latentes pour le fonctionnement normal et la sécurité générale. Capable d’assurer une surveillance continue et complète à l’intérieur des tunnels, le DTS optimise la couverture spatiale. Il prend en charge une configuration flexible et peut fonctionner conjointement avec des systèmes de détection d’intrusion par fibre optique afin d’améliorer les capacités de protection et de sécurité des infrastructures souterraines. Protection des centres de données et des installations critiques Les centres de données et les installations critiques nécessitent des environnements stables car les équipements électroniques génèrent une chaleur continue, créant des risques potentiels. Le système DTS surveille les variations de température dans les chemins de câbles, les zones d’alimentation et les systèmes de batteries, facilitant ainsi la maintenance préventive et la gestion centralisée. Zone des installations Risque principal Fonction DTS Chemin de câbles Surchauffe du câble surveillance continue de la température salle des batteries Anomalie thermique Alerte précoce aux températures Salle de musculation Surchauffe des équipements Identification des points chauds Domaine technique changements environnementaux analyse des tendances de température Fermes photovoltaïques et installations d’énergies renouvelables Le déploiement à grande échelle d’équipements répartis sur de vastes zones géographiques exige des méthodes de surveillance robustes pour les grands projets de développement des énergies renouvelables. Les centrales solaires comprennent des assemblages photovoltaïques, des câbles souterrains, des installations d’onduleurs et des unités de stockage d’énergie, où le DTS sert à détecter les signatures thermiques anormales. Les configurations DTS personnalisées et flexibles s’adaptent aux chemins de câbles et aux installations énergétiques. L’intégration avec les systèmes de détection d’intrusion périmétrique assure une protection complète de la sécurité sur site. Installations industrielles et chimiques Les sites industriels sont équipés de systèmes de production complexes, de canalisations, d’installations de stockage et d’appareils à haute température qui nécessitent une surveillance thermique continue. Adapté aux environnements difficiles, le DTS élimine les problèmes causés par

Détection de température distribuée vs câble de détection de chaleur linéaire
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Mesure distribuée de la température ou câble de détection linéaire de chaleur : quelle solution de détection d’incendie est la meilleure ?

La détection des incendies est essentielle pour les tunnels, les chemins de câbles, les convoyeurs, les centrales électriques, les entrepôts, les installations pétrolières et gazières, les centres de données, les sous-stations et les sites industriels, où les détecteurs traditionnels peuvent ne pas fonctionner correctement dans les zones longues, poussiéreuses, humides, chaudes ou difficiles d’accès. Les câbles DTS et LHD sont deux solutions courantes de détection thermique continue. Le DTS mesure la température le long d’un câble à fibre optique, tandis que le câble LHD déclenche une alarme lorsque la température atteint un niveau prédéfini. Qu’est-ce que la détection de température distribuée ? La détection de température distribuée est une technologie de détection par fibre optique utilisée pour mesurer la température en continu le long d’un câble à fibre optique. Au lieu d’installer de nombreux capteurs de température distincts, la fibre elle-même devient l’élément de détection. Un système DTS comprend généralement : câble de détection à fibre optique Animateur ou interrogateur DTS Logiciel d’alarme plateforme de surveillance de la température Interface de communication Intégration optionnelle avec les systèmes d’alarme incendie, SCADA ou les plateformes de sécurité Le système DTS envoie des impulsions laser dans la fibre optique et analyse le signal de lumière rétrodiffusée. À partir de la réponse du signal, il calcule la température à différents points du câble. L’utilisateur peut ainsi déterminer non seulement le risque d’incendie, mais aussi localiser les zones de montée en température et suivre l’évolution de cette dernière. Câble de détection de chaleur linéaire : qu’est-ce que c’est ? Un câble de détection d’incendie qui détecte les variations de température anormales sur toute sa longueur est appelé câble de détection thermique linéaire. Il est souvent installé à proximité des chemins de câbles, des convoyeurs, des rayonnages de stockage, des tunnels, des machines, des transformateurs et autres zones à risque d’incendie. Un câble de détection linéaire de chaleur numérique classique comporte deux conducteurs séparés par une isolation thermosensible. Lorsque la température nominale est atteinte, l’isolation se modifie et permet aux conducteurs d’entrer en contact, déclenchant ainsi une alarme. Dans de nombreux systèmes de détection linéaire de chaleur numériques, la section activée doit être remplacée après une alarme, car le câble subit une modification physique. Le câble de détection de chaleur linéaire est populaire car il est simple, fiable et adapté aux environnements difficiles où les détecteurs de fumée peuvent ne pas fonctionner correctement. Comparaison de base entre le câble de détection de chaleur DTS et le câble de détection de chaleur linéaire Article Détection de température distribuée Câble de détection de chaleur linéaire Principe de détection Mesure la température le long d’une fibre optique Détecte la chaleur lorsque la température d’alarme nominale est atteinte. Type de câble câble de détection à fibre optique Câble électrique thermosensible Sortir données de température en continu Signal d’alarme Capacité de localisation Haute précision de localisation le long du tracé du câble Cela dépend de la conception du système et du zonage. Type d’alarme Seuil de température, taux d’augmentation, tendance de la température Alarme de température fixe, selon le type de câble Réinitialiser après l’alarme Généralement réinitialisable si le câble n’est pas endommagé Le type numérique est souvent irréinitialisable après activation Surveillance de la profondeur Profil de température en temps réel Condition d’alarme uniquement Complexité du système Plus haut Inférieur coût initial Généralement plus élevé Généralement plus bas Idéal pour Surveillance à distance et analyse de température Détection d’incendie simple dans des zones définies Différence clé n° 1 : Mesure de température vs alarme thermique La principale différence réside dans le fait que le DTS mesure la température en continu, tandis que le câble de détection thermique linéaire émet généralement une alarme lorsqu’un seuil de température est atteint. Le câble de détection thermique linéaire est plus direct. Lorsque sa température nominale est dépassée, il déclenche l’alarme incendie. Bien qu’il ne fournisse pas un suivi précis de la température comme le DTS, il offre une détection incendie simple et fiable. Différence clé n° 2 : Précision de la localisation de l’alarme La technologie DTS présente un avantage considérable en matière de localisation des anomalies. Grâce à ses mesures de température effectuées en de nombreux points le long de la fibre, elle permet d’identifier précisément l’origine des anomalies thermiques. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile dans les longs tunnels, les chemins de câbles, les pipelines, les systèmes de convoyage et les grands sites industriels. Le câble de détection linéaire de chaleur peut également prendre en charge le zonage d’alarme, mais la précision de la localisation dépend de la façon dont le système est divisé. Si un long câble est installé pour une seule zone, le panneau de contrôle d’alarme incendie risque de n’indiquer que la zone en alarme. Pour améliorer la précision de la localisation, il est nécessaire de diviser le parcours du câble en zones plus courtes. Exigence relative à l’emplacement Meilleur choix Raison Besoin d’une position précise du point chaud DTS Fournit des données de localisation distribuées Un seul système d’alarme incendie au niveau de la zone est nécessaire. Câble LHD Simple et pratique long tunnel ou couloir de câbles DTS Localiser l’événement plus rapidement Zone machine réduite Câble LHD Économique et facile à installer Site étendu comportant de nombreux points critiques DTS Amélioration du suivi et des rapports Différence clé n° 3 : Capacité d’alerte précoce Le système DTS est adapté à la détection précoce des incendies car il peut déceler une hausse de température avant que le feu n’atteigne un stade critique. Les utilisateurs peuvent paramétrer différents niveaux d’alarme : pré-alarme, alarme d’avertissement et alarme incendie. Par exemple: Niveau d’alarme Comportement de la température Action Pré-alarme Légère hausse de température L’opérateur vérifie la tendance Avertissement La température continue d’augmenter. L’équipe de maintenance inspecte la zone Alarme incendie La température dépasse le seuil de danger Les interventions d’urgence commencent Le câble de détection de chaleur linéaire est généralement conçu pour la détection de chaleur confirmée. Il est particulièrement utile lorsque l’objectif est de déclencher une alarme incendie claire une fois que le câble a atteint une température d’activation

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Problèmes courants liés à la mesure distribuée de température et comment les résoudre

Les câbles à fibres optiques sont utilisés dans la détection de température distribuée (DTS), qui permet de mesurer en continu la température sur de grandes distances. Ils sont largement utilisés pour la détection d’incendies, les câbles électriques, les pipelines, les tunnels, les sites pétroliers et gaziers, les centres de données, les usines, les réservoirs de stockage et la surveillance environnementale. Le DTS est puissant, mais les projets réels peuvent être confrontés à des lectures inexactes, un mauvais étalonnage, des signaux faibles, des dommages à la fibre, des fausses alarmes, une réponse lente, une surcharge de données et des problèmes d’intégration. Mesure de température inexacte La précision de la température est un facteur de performance essentiel pour un système DTS. Une mesure de température erronée peut empêcher le système de détecter une surchauffe, un risque d’incendie, une fuite de canalisation ou des conditions thermiques anormales. Des mesures inexactes peuvent survenir en cas de mauvais étalonnage du système, d’instabilité de la température de référence ou de compensation insuffisante de l’atténuation de la fibre. L’étalonnage est primordial car l’estimation de température par DTS repose sur l’interprétation du signal et non uniquement sur le contact direct avec le capteur. Causes fréquentes de lectures inexactes Cause Explication Résultat Mauvaise calibration Les points de référence ne sont pas précis. Profil de température incorrect Atténuation de la fibre Le signal s’affaiblit avec la distance. Erreur de température dans les sections éloignées Perte de connecteur Des connecteurs sales ou endommagés réduisent le signal Lectures anormales soudaines Type de câble incorrect Câble non adapté à l’environnement Transfert de chaleur insuffisant ou données instables interférence environnementale Humidité, tension, vibrations ou chaleur externe Écart de mesure Comment résoudre ce problème La première solution consiste à procéder à un étalonnage correct. Utilisez des points de référence de température connus, tels qu’un bain de glace, un bain-marie, des capteurs de température étalonnés ou des sections de référence stables. Les recherches sur l’étalonnage des DTS montrent que des méthodes d’étalonnage soigneusement conçues peuvent améliorer considérablement la précision des mesures par rapport à l’utilisation exclusive de données brutes issues de l’étalonnage de l’instrument. Deuxièmement, vérifiez les pertes et l’atténuation de la fibre. Les longs trajets de fibre réduisent naturellement la puissance du signal, ce qui peut affecter la résolution en température. Silixa indique que la résolution en température en DTS est limitée par l’atténuation du signal et le rapport signal/bruit, et que la moyenne de plusieurs mesures peut l’améliorer. Troisièmement, évitez d’utiliser un seul réglage d’étalonnage pour toutes les conditions. Pour les applications exigeantes, l’étalonnage doit être revu après l’installation, après la maintenance et après des changements environnementaux importants. Signal faible et rapport signal/bruit médiocre Un signal optique faible peut réduire la précision, la stabilité de la réponse et la fiabilité des mesures du DTS. Ce problème est fréquent dans les systèmes longue distance, les câbles à fibres optiques anciens, les épissures de mauvaise qualité, les connecteurs endommagés ou les installations présentant des pertes optiques élevées. Lorsque le rapport signal/bruit est faible, le système DTS peut présenter des courbes de température instables, des fluctuations aléatoires ou une précision réduite à l’extrémité du câble. Symptômes d’un signal faible Les données de température deviennent bruitées sur de longues distances. La mesure à distance est moins stable Certaines zones présentent des pics ou des baisses soudaines. Le système nécessite une longue période de moyennage La fiabilité du système d’alarme devient aléatoire. Le test de perte optique révèle une atténuation anormale. Comment résoudre ce problème Avant la mise en service, effectuez des tests optiques. Les tests OTDR permettent de localiser les points de forte perte, les ruptures de fibre, les coudes prononcés, les épissures défectueuses et les problèmes de connecteurs. Nettoyez tous les connecteurs et vérifiez que les extrémités des fibres sont correctement protégées. Si le trajet est trop long, envisagez l’utilisation d’un système DTS plus performant, d’un câble à fibre optique de meilleure qualité, d’un raccordement à faibles pertes ou d’une configuration de mesure à double extrémité. Le système DTS à double extrémité améliore la précision car il mesure dans les deux sens et compense plus efficacement l’atténuation différentielle. Évitez également les connecteurs et points de raccordement inutiles. Chaque connecteur ou épissure peut engendrer des pertes. Pour la surveillance à longue distance, un chemin de fibre optique propre et continu est toujours préférable. Installation de câbles de mauvaise qualité L’élément de détection d’un système DTS est le câble à fibre optique. Si ce câble est mal installé, le système ne peut pas refléter avec précision la température réelle de l’objet ou de l’environnement surveillé. Par exemple, si un câble DTS est utilisé pour la surveillance des câbles d’alimentation mais n’est pas placé suffisamment près de ceux-ci, la température mesurée peut être inférieure à celle du point chaud réel. De même, si un câble de détection d’incendie est installé trop loin du plafond ou de la zone à risque, la détection peut être retardée. Problèmes d’installation courants Problème d’installation Impact possible Câble non en contact avec la surface cible Lecture de température retardée ou inexacte Câble trop éloigné de la source de chaleur Point d’accès manqué ou alarme lente virages serrés Perte optique ou dommage au câble Mauvaise protection mécanique Rupture de fibre ou perte de signal Parcours d’installation incohérent Réponse thermique inégale Câble exposé à des dommages physiques Problème de fiabilité à long terme Comment résoudre ce problème Avant l’installation, définissez clairement l’objectif de la surveillance. Un câble DTS utilisé pour la détection d’incendies dans les tunnels, la surveillance des câbles électriques, la détection de fuites dans les pipelines ou la surveillance de la température des réservoirs peut nécessiter différentes méthodes d’installation. Pour la surveillance directe de la température, le câble doit assurer un bon contact thermique avec la surface cible. Pour la surveillance environnementale, il doit être placé de manière à refléter le champ de température réel. Dans le cas d’applications enterrées ou encastrées, la profondeur d’installation, la nature du sol et la protection du câble doivent être rigoureusement contrôlées. Utilisez les accessoires de fixation appropriés,

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