Kann ich Temperaturänderungsprotokolle von vor einem Monat oder sogar einem Jahr sehen?
Ja. Solange Ihr Faseroptik-Sensorsystem über eine Datenspeicherfunktion verfügt und das Speichermedium (wie Festplatte, Serverdatenbank oder Cloud-Speicher) Daten für den entsprechenden Zeitraum speichert, können Sie jederzeit Temperaturänderungsaufzeichnungen von vor einem Monat, einem Jahr oder sogar mehreren Jahren abrufen und anzeigen.
I. Was ist „Historische Datenabfrage“?
Historische Datenabfrage (Historical Data Query) bezeichnet den technischen Prozess, bei dem ein Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensormonitoring-System über eine übergeordnete Software oder eine Datenbankverwaltungsplattform historische Messdaten aus dem zugrunde liegenden Speichermedium abruft, aufruft und rekonstruiert, basierend auf einem bestimmten Zeitbereich (Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde), einer Kanalnummer, einer Sensor-Messpunktnummer oder ereignisgesteuerten Bedingungen.
In einem Faser-Bragg-Gitter-Temperatursensorsystem umfassen historische Daten normalerweise zwei Arten von Kerninhalten:
- Rohdaten physikalischer Größen: Die vom Faser-Bragg-Gitter-Demodulator erfassten zentralen Reflexionswellenlängendaten (Einheit: \text{nm} oder \text{pm}).
- Kalibrierte technische Daten: Die vom System basierend auf der Temperaturkalibrierformel des Sensors (normalerweise ein- oder zweistufig, Einheit ^\circ\text{C}/\text{pm}) in Echtzeit umgerechneten Temperaturwerte (Einheit: ^\circ\text{C}).
II. Implementierungsmechanismen und technische Überlegungen für die langfristige Speicherung historischer Daten
Die Schlüsselmechanismen, die es Faser-Bragg-Gitter-Sensorsystemen ermöglichen, Daten über mehrere Monate oder sogar Jahre zurückzuverfolgen, sind:
- Zeitstempel (Timestamping):
Jeder Satz von Spektralwellenlängen- und Temperaturdaten, der vom Demodulator erfasst wird, ist mit einem hochpräzisen Zeitstempel im Mikrosekunden-/Millisekundenbereich versehen und wird in einer strukturierten Weise in einer relationalen Datenbank (wie MySQL, SQL Server) oder einer Zeitreihendatenbank (wie InfluxDB, TDengine) sowie in Logdateien gespeichert. - Management der Abtastrate und Speicherkapazität:
- Eine hohe Abtastrate (z. B. 10\ \text{Hz}, 50\ \text{Hz} oder 100\ \text{Hz}) erzeugt einen großen Echtzeit-Datenstrom, der üblicherweise für die dynamische Merkmalsanalyse über kurze Zeiträume verwendet wird.
- Für die langfristige Überwachung der Umgebungs- oder Strukturtemperatur wird häufig eine Unterabtastungsspeicherung verwendet (z. B. Einstellung der Aufzeichnungsfrequenz auf 1\ \text{Hz}, eine Zeile pro Minute oder nur Speicherung bei Überschreitung eines Schwellenwerts für die Temperaturänderung). Dadurch ist der belegte Speicherplatz selbst bei jahrelangem Dauerbetrieb extrem begrenzt, was eine schnelle Abfrage historischer Kurven im Millisekundenbereich erleichtert.
- Datendarstellung und -export:
Das Modul zur Abfrage historischer Daten bietet normalerweise Funktionen zur Darstellung von Temperaturänderungen im Zeitverlauf, Extremwertstatistiken (Höchst-, Tiefst-, Durchschnittstemperatur), eine Historie von Übertemperaturalarmen sowie die Möglichkeit, Daten in Standard-Engineering-Berichte wie CSV/Excel zu exportieren.
III. Zugehörige Produkte und Systemunterstützung
Im OFSCN® (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.) Faser-Bragg-Gitter-Sensorsystem arbeiten Demodulator und Temperatursensor zusammen, um eine langfristige Temperaturüberwachung und die Verwaltung historischer Daten zu unterstützen:
- OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator:
Die Demodulatoren unterstützen kundenspezifische Konfigurationen mit 4, 8, 16 oder 32 Kanälen. Die Abtastrate unterstützt 10\ \text{Hz}, 50\ \text{Hz} und 100\ \text{Hz} (kann über die Begleitsoftware nach Bedarf auf bis zu 1\ \text{Hz} reduziert werden für energiesparende Langzeitaufzeichnungen mit geringem Datenvolumen). Das System verwendet standardmäßig B/S- oder C/S-Architektur-Software und unterstützt die nahtlose Anbindung von Echtzeit- und historischen Daten an Drittanbieterdatenbanken oder Managementplattformen über industrielle Protokolle wie TCP, UDP, Modbus usw.
- OFSCN® FBG Temperature Sensor Products Aggregation Link:
Bietet Temperatursensoren in nahtloser Stahlrohrkapselung für den Bereich von -200\ ^\circ\text{C} bis 800\ ^\circ\text{C}, mit extrem hoher Langzeitwellenlängenstabilität und Driftbeständigkeit, um sicherzustellen, dass historische Daten von einem Jahr oder länger einen zuverlässigen metrologischen Vergleichswert haben.

