在许多通信设备的应用中,时刻知道液体的存在与否是至关重要的。早期的风险预警有助于防止重要流体流失、设备损坏、昂贵的服务器断电和系统停机等事故的发生。目前,业界公认的这些问题的解决方案是SST提供的经济型泄漏检测光电液位开关。
由于室外电信设备,包括移动基站、布线柜和电池备份系统,都有可能受到因漏水、凝结、破坏或损坏的暖气/通风系统而受到水侵入的潜在危险。
灵敏和昂贵的电子部件会被机柜内积水引起的即刻告警保护,否则,这些部件将被忽视,导致网络故障。
这种情况对电信运营商影响巨大,不仅在于对利润率和工程资源的影响,还在于其在行业的长期名誉。因此,电信公司必须要采取预防措施,确保不会因为漏水的潜在可能性造成灾难性的损失。 以前,电信公司只能对已发生的情况做出反应,当然,到那个时候通常为时已晚,网络运作已经受到了拖累。为了解决这个问题,曾经试过定期检查网络设施,以期能预先防止潜在事故。然而,极点通常安装在偏远乡村地区,这需要投入大量人员去往相当远的距离检修损坏的设备。
主流电信服务商尝试、测试并认可了另一种不那么常用,但后勤上更有效的策略:在电信设施的外壳内应用泄漏探测传感器技术。这意味着,如果出现漏水而使灵敏电子系统受到威胁,电信公司能够立即得知,并有足够的时间在出现任何服务中断之前解决问题。因此,用户不会被干扰,品牌形象也不会受到损坏。
为适应这些应用中的情形,传感器需具备以下关键特性:
1、工作稳健性——与其他在严酷环境下工作的设施一样,该设备必须结构坚固,对可能遇到的外力显示出良好的恢复力。电信机柜可能被放置于天线塔顶部或屋顶,在某些国家 季节温差和单日温差可能非常巨大,因此这方面也要充分考虑到。
2、通过EMC测试- 为确保不会从传感器生成EMC干扰,且生成电磁的设备不会对传感器产生影响。
3、性能 – 对于指定用于这种性质的泄漏检测任务的传感器,必须满足高精度与快速反应相结合。越快确认有水进入电信机柜,则工程人员能及时收到警报并采取适当措施防止严重损失的机会越大。
4、紧凑结构因素 – 电信机柜内装有大量线缆和电子元器件,空间限制经常成为一个因素。因此,被选中的传感器必须在功能齐全的同时,尺寸尽可能小。
5、使用寿命长 – 一旦安装了渗漏探测传感器,不论是装在电信机柜或是其他应用设置(如工业自动化系统、远程监测站或石油化工管线),它们有可能需要维持很长一段时间,且几乎不会有维修的机会。因此,确保其无故障地运行且没有活动零件至关重要。
液体检测常用的方法是使用连接到继电器面板的多孔绞合电缆。有水时会使绞合电缆短路,导致继电器跳闸。这种方法能够监控长电缆运行,但在密封环境中是有固有问题的,即线缆可以吸收环境中的湿气,出现结露时保持饱和。线缆装配使用不导电的固定件可能导致发生错误警报。通过直流电流进行电缆激励可能随着时间由于氧化和藻类生长而退化。有些机柜配有浮动开关,这些开关需要大量液体出现,并会延迟检测任何入液的时间。
还有个更好的方法,就是使用固态技术。非接触式光学测量装置能够避免由线缆系统和浮动开关带来的各种问题——从而给出更方便、反应灵敏且寿命持久的方案,用它可以保护关键的电信硬件。通过使用其高度先进的Optomax液位传感器技术,SST感应已经能够为电信行业提供经过优化的低功耗、低成本的传感器。这些工作基于红外(IR)光的发射和传感器尖端(如图所示)的内部反射原理。
当液体与传感器尖端接触时,光学特性会发生变化,反射光信号也会相应地改变(因为此时有些光线被分散而不是被反射)。入射在传感器装置的光电晶体管元件上的光线减少,因而生成了触发输出。这一机制意味着能够检测到更少量的液体,从而现场工程师能够更快调动。为了解决前面讨论的空间限制,Optomax液体检测传感器可以提供紧凑型M10或M12*1螺纹的外壳。它们的指定温度跨度为-45°C到 +125°C,配最大1A开关,以确保在宽温度范围内实现重负载运行。
传感器可通过其晶体管NPN或PNP输出直接与电信系统连接——这使其安装非常简便易行。将传感器安装在机柜的最低点,即可在有水接触到传感器尖端时发出警报。
SST已经与北美最大的电信承包商(AT&T)之一合作,也和中国电信设备第二巨头合作,用于户外机柜的防水浸警报。支持其为将IR传感器装入该地区主要网络运营商的电信机柜进行的广泛推广。另一个大型承包商与SST合作定制设计的传感器正处于测试阶段。
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