E3 Détection de température distribuée (DTS)
Détecter la surchauffe, les risques d’incendie, les et les pannes du système en temps réel grâce à une détection de température distribuée sur de longues distances.
- Surveillance continue de la température jusqu'à 16 km (un canal)
- Détection précise des points chauds (±0,5 °C / ±0,5 m)
- Convient aux environnements à haute tension et aux environnements dangereux
Fibre optique de température de détection Catégorie Avantages

Sécurité intrinsèque
L'absence d'alimentation électrique au niveau de la partie avant le rend plus adapté aux environnements inflammables et explosifs.

Détection continue en temps réel
Surveille les variations de température des cibles objets en temps réel et détecte la température sur toute la longueur de la ligne simultanément.

Mesure de haute précision
Permet une mesure de la température de haute précision et haute résolution sur toute la longueur de la fibre optique.

Résistant aux interférences, fiable et durable
Utilise une fibre optique comme l' unité de détection pour un fonctionnement stable à long terme dans des conditions difficiles environnements.
Notre solution de détection distribuée de température (DTS)
Notre système de surveillance de la température par fibre optique fournit un profil de température continu et en temps réel sur toute la longueur du câble, ce qui permet de détecter rapidement toute chaleur anormale et d’éviter ainsi des pannes critiques.
- 1. Surveillance de la température en temps réel sur toute la longueur
- 2. Détection précoce des incendies et de la surchauffe
- 3. Localisation précise des points chauds
- 4. Fonctionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- 5. Synergie des écosystèmes : plateforme unifiée SAM300 – accès LAN au serveur E3 sur fibre optique et aux systèmes de vidéosurveillance
- Compatibilité des protocoles : Prend en charge les protocoles propriétaires de Hikvision, Dahua et Uniview, ainsi que les normes ONVIF/RTSP.
- Intégration ouverte : propose les protocoles API et Modbus TCP/IP pour l'interfaçage avec des plateformes de niveau supérieur ; adaptation personnalisable des protocoles disponible.
- Mappage flexible : liaisons « un-à-plusieurs » et « plusieurs-à-plusieurs » entre les zones de défense et les caméras ; prend en charge le changement de position prédéfini pour les caméras PTZ.
- Preuves d'alarme : capture automatiquement des captures d'écran des alarmes via le système vidéo et les stocke localement sur le SAM300 à des fins de vérification visuelle et de traçabilité.
Points forts fondamentaux

Déploiement flexible
Options à 2, 4, 8 ou 16 canaux pour des architectures évolutives

Couverture longue distance
Plage de mesure monocanal de 10 km à 16 km

Interopérabilité multisystème
Intégration de la vidéosurveillance et de la détection d'incendie

Compatible avec Google Maps
Prend en charge les SIG en ligne (avec Google Maps), les SIG hors ligne, les cartes vectorielles et les cartes d'images.
Comment ça marche ?
Grâce à une technologie avancée de détection distribuée, le système analyse les variations du signal lumineux le long des câbles à fibres optiques afin de détecter les variations de température en temps réel.
Applications
Tunnels pour câbles électriques
Prévenir la surchauffe des câbles et les risques d’incendie
Installations industrielles
Surveiller les équipements et prévenir les pannes du système
Traffic Tunnel
Surveiller les espaces confinés dans les tunnels, détecter les surchauffes
Demande pour un projet réel
Projets de tunnels électriques
Contexte du projet
Un prestataire français de premier plan spécialisé dans l'ingénierie des tunnels, fort de plus de 20 ans d'expérience à l'échelle mondiale, devait moderniser ses systèmes d'alarme incendie manuels en les dotant d'une surveillance en temps réel et d'un système d'alerte précoce en cas d'incendie.
Solution
Nous avons mis en place un système distribué de détection de température par fibre optique permettant une surveillance continue sur l'ensemble du tunnel, un contrôle à distance et un système intelligent d'alerte précoce.
Valeur de la collaboration
- Évolution technique : passage d'une inspection manuelle à une surveillance intelligente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Progrès marquants : mise en place d'une coopération préliminaire et validation de l'adéquation du projet pour des chantiers de tunnels conformes aux normes européennes.
Factory Electrical Equipment Temperature Monitoring
Contexte du projet
Un client espagnol a déployé notre solution dans un environnement industriel afin de surveiller des équipements électriques clés, notamment des onduleurs, des câbles et des points de raccordement. À mesure que les charges électriques augmentaient, la surveillance continue de la température est devenue essentielle pour améliorer la sécurité d'exploitation.
Solution
Nous avons fourni un système distribué de détection de température par fibre optique permettant la surveillance en temps réel et l'alerte précoce en cas d'élévations anormales de température sur les équipements électriques critiques.
Valeur de la collaboration
Ce projet illustre l'utilisation de la détection de température par fibre optique dans des applications industrielles, permettant ainsi au client de réduire les risques de surchauffe, d'améliorer la fiabilité des équipements et de favoriser une maintenance plus intelligente.
Configuration et personnalisation du produit

Unité de surveillance de la température par fibre optique
L'unité de surveillance de la température par fibre optique est un composant essentiel du système de détection de température par fibre optique distribuée (DTS). Elle surveille en temps réel la distribution de la température le long des câbles à fibre optique, détecte les anomalies et déclenche des alarmes pour une intervention rapide.

Câble à fibre optique de détection
Ce câble est doté d'un cœur en fibre optique multimode GI 62,5/125 et est protégé par des polymères à haute résistance ainsi que par une gaine blindée, ce qui lui confère une excellente résistance à la traction et à la flexion, ainsi qu'une fiabilité durable.

Plateforme logicielle de surveillance
Conçu selon une architecture client-serveur, le système affiche en temps réel les courbes de répartition de la température ainsi que les états d'alarme . Il permet une configuration aisée des protocoles d'alarme spécifiques à chaque zone et prend en charge les requêtes de données historiques ainsi que l’analyse statistique pour des performances optimisées.
Foire aux questions
Quel est le principal avantage de la technologie de mesure de température par fibre optique distribuée par rapport à la mesure de température ponctuelle traditionnelle ?
Les technologies traditionnelles ne permettent de détecter la température qu’en des points précis, tandis que la série E3 offre une détection sur toute la longueur, sans angle mort, grâce à un seul câble optique, avec un intervalle d’échantillonnage de seulement 0,4 mètre, ce qui équivaut à disposer de dizaines de milliers de points de détection sur une ligne de plusieurs kilomètres.
Quelle est la précision de localisation du système permettant de déterminer l'origine d'un incendie ?
Utilisant le principe de la réflectométrie optique dans le domaine temporel (OTDR), le système peut calculer l’emplacement d’un point chaud en temps réel, atteignant une précision de positionnement de ±0,5 mètre, assurant l’identification précise de la source de l’accident dans les premiers stades d’un incendie.
Comment le système détecte-t-il les variations de température selon le principe de la « diffusion Raman » ?
Lorsqu’une impulsion lumineuse se propage dans la fibre optique, elle génère des signaux de diffusion Raman dont l’intensité varie linéairement avec la température. En captant ces infimes fluctuations de signal, le système reconstruit la courbe de distribution de température sur toute la longueur de la fibre grâce à des algorithmes à haute vitesse.
Dans quelle mesure le système est-il stable dans des environnements soumis à des interférences électromagnétiques, comme à proximité de câbles électriques ?
Le capteur étant une fibre optique, il utilise des signaux optiques pour la détection, offrant ainsi une sécurité intrinsèque et une immunité aux interférences électromagnétiques. Il est particulièrement adapté aux environnements électromagnétiques extrêmes tels que les câbles et les sous-stations à haute tension.
Quelles logiques d'alarme complexes le système prend-il en charge pour répondre aux différents modèles de risques d'incendie ?
Le système prend en charge les alarmes de température fixe (atteinte d’une température définie), les alarmes de température différentielle (différence de température excessive par rapport à l’environnement) et les alarmes de vitesse d’élévation (élévation de température trop rapide), ce qui lui permet de s’adapter à différents types de scénarios d’évolution d’incendie.
Lorsque le câble optique subit des dommages mécaniques, comment le système procède-t-il pour identifier rapidement la panne ?
Le système intègre une fonction d’évaluation de la qualité des câbles optiques. Il permet de localiser en un clic les points d’atténuation ou de rupture de la fibre, d’évaluer automatiquement les pertes et d’aider le personnel de maintenance à identifier rapidement l’emplacement de la panne pour réparation.
Quelles sont les performances de la série E3 en matière de surveillance à distance ?
La distance de détection maximale pour un seul canal peut atteindre 16 kilomètres. Cela rend le système très rentable pour un déploiement sur de longues distances, notamment dans les tunnels autoroutiers et les galeries techniques urbaines.
Quels avantages l'architecture logicielle du système offre-t-elle en matière d'accès multi-terminaux ?
Le système repose sur une architecture client/serveur et ne nécessite pas l’installation d’un client dédié. Le personnel de gestion peut suivre en temps réel la répartition de la température sur l’ensemble de la ligne via un navigateur web sur ordinateur, tablette ou téléphone mobile.
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