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紅外測溫技術在配網設備運行維護中的運用

2020-11-11 21:55王慧超
中國電氣工程學報 2020年18期
關鍵詞:紅外測溫技術電力設備運行維護

王慧超

摘要:在日常對供電系統的檢測當中,紅外測溫技術是現階段昀常用的技術,其相較于其他對電力系統進行檢測的技術而言有更多的優點,能使供電系統安全正常的運行,在電力系統運行中也有著十分重要的意義。在供電系統實施的過程中經常會由于一些原因而導致供電設備出現系統故障,影響供電系統的運行。維修人員經常用肉眼或者用嗅覺觸覺去檢測供電設備運行的情況,這種檢測方式會使檢測結果存在一些誤差,會忽略掉一些故障從而影響到供電設備的使用壽命。而紅外測溫技術可以利用遙感對其他供電設備進行遠程測溫,不僅能夠使檢測結果更加精準,還能有效地避免重大事故的發生。因此紅外測溫技術在供電系統中有著舉足輕重的作用,也保障著供電系統的正常運行。此篇文章主要是通過紅外測溫技術分析電力設備。

關鍵詞:紅外測溫技術;電力設備;運行維護

電力設備在運行的狀態下的發熱一旦超過允許的范圍,就會對運行設備的正常運作留下巨大安全隱患,因此,運行電力設備管理人員需要對電力設備進行測溫?,F階段,設備管理單位高度重視紅外測溫技術的應用,同時各紅外測溫設備生產商也投入了大量的研發人力,目前該技術已經成熟并得到廣泛的應用,保證了電力設備運行的安全。

1紅外測溫技術的原理

紅外測溫技術的產品質量監控在對設備的安全性和節能性上起著至關重要的作用,近些年來紅外測溫的設備在技術上不斷地進行研發和創新,使其能夠覆蓋更多的范圍,內部功能更加豐富,紅外測溫設備逐漸占據了市場的主導地位。與其他的檢測設備相比較,紅外測溫設備具有反應更快、無須接觸、方便攜帶等優點,功能更加人性化,也更符合檢測技術人員的需要。紅外測溫技術簡而言之就是利用紅外線,對電力系統運行中的一些供電設備進行溫度檢測,主要是實時地對供電設備的運行進行分辨和檢查其是否正常,或有無其他的故障。主要的原理就是讓原子和分子在規律的高速運動的過程中對熱度產生一定的感應,若供電設備發熱,紅外測溫設備就會感應到并且顯示當前狀況,相關技術人員看到了就能夠及時進行維修,及時避免造成更大的損失。

2產生電力設備發熱的因素

第一,電壓制熱。電壓制熱是由于電壓的問題而導致電力設施發熱,在高壓設備內部中,絕緣設備密閉導致設備受潮或長期無法運轉,因摩擦致使絕緣老化,電氣設備絕緣性下降。此種電力設備發熱是由于絕緣材料損耗而形成,和壓力成正比,但和電氣設備電流無關,由此被稱為電壓制熱;第二,電流制熱。出現此種情況的原因是由于電流設備發熱,長期使用電力設備線路,受外界因素影響,電力設備受損從而裸露在空氣中,電氣接頭由于接觸不良導致電阻增大,電力設備發熱,讓電力設備發熱通常稱為電流制熱;第三,其他制熱。電流制熱與電壓制熱均屬于影響電力設備發熱的原因,但電機設備運行也存在其他原因導致電力設備發熱,其他原因均被稱為其他制熱,包含的情況有:首先高壓設備由于結構不合理或運行不正常,導致此種情況會讓電梯設備出現鐵芯發熱。其次一些高壓電氣設備在出現故障時,不會有發熱的狀況出現,但因故障發生后局部電流或電壓異常,設備外部會有散熱情況出現,此種情況也會導致電力設備發熱。昀終,油斷路器的油進高壓電氣設備會由于出現漏油情況而讓油味降低,導致油上下的參數存在不同。

3紅外測溫技術的具體應用

紅外測溫技術的技術原理是通過充分利用電力設備在運行的過程中發熱所產生的紅外線,然后根據紅外線的技術原理,通過紅外線來對電力設備展開一系列的檢測,評估電力設備的局部位置或部件是否有存在過熱的情況,以判斷電力設備的具體運行狀態是否穩定的監測技術。關于紅外測溫的主要技術原理包括了:在電力設備中,同樣是因設備(物質)的分子、原子以及電子所組織而成的,這種通過不同的物質所組織成的微小粒子能夠在物質的內部范圍中長期地進行有規律性的特殊活動,在運行的過程當中,通過相互的交流作用就會形成一定的儲備能量。這種特殊的能量是通過在不同的物質上所散發出來的一種熱輻射現象。紅外測溫技術主要就是通過這種技術流程然后針對不同的物質所產生的熱輻射現象而進行同時的觀測功能,不僅如此,其在觀測的狀態下也能夠同時將在電力設備中儲備的熱輻射數據信號源自動轉化為特殊的電能信號,昀后根據不同的相關設備對不同的電能信號展開不同的處理形式,昀終將熱量的具體數據信號全部反應到紅外測溫的控制設備之中,通過這一個監測的流程步驟作為評估設備是否處于正常運行狀態的一種根據。目前常用的紅外設備大致可分為:紅外測溫儀、紅外熱電視、外熱像儀。

4紅外測溫技術在電力設備上的應用與管理表現

4.1紅外檢測的設備范圍

發電廠和電網的電氣設備,凡表面不受阻擋發出,有紅外輻射的均可采用紅外設備進行檢測,典型的設備有:旋轉電機、變壓器、斷路器、互感器、電力電容器、避雷器、電力電纜、母線、導線、絕緣子串、組合電器、低壓電器及二次回路等。

4.2對被檢測設備的要求

被檢測設備應為帶電設備。(2)紅外檢測人員在對運行設備進行檢測時,檢測現場應有熟悉設備的運行人員在現場。當需要打開遮擋紅外輻射的門或蓋板時,應由當值運行負責人按照安全管理的有關規定,在保證人身和設備安全的前提下進行。

4.3檢測記錄及管理要求

紅外檢測記錄應包括以下一些內容:測溫儀器編號、檢測時日期、時間、氣象條件(環境溫度、相對濕度、風速等)、測試地點(相對設備的距離與角度)、測試人員、設備名稱、運行編號、缺陷部位、測點溫度、相對溫差、系統電壓、實際負荷、正常對應點溫度或環境參照體溫度等。(2)出現異常情況的帶電設備紅外圖譜應記錄下來,存入存儲裝置,以備分析。

4.4紅外溫的設備的應用特征

過去一般的巡查措施主要是依靠工作人員對電力設備實施肉眼、耳聽設施等觀察形式對運行設備進行檢查,盡管這些觀察措施在過去的使用已經非常廣泛,但也有一些實際的操作問題值得研究,這些人工檢查方式一般都是根據工作人員的工作經驗來對其進行評估,在科學的角度上可參考的價值意義較低。另一方面,關于人工觸摸檢測設備的問題,由于電力設施的結構相對復雜并具有一定的技術性能,人工采用人工觸摸的方式,通過電力設備在運行的過程中發生短路或漏電等故障,會對工作人員造成嚴重的安全事故,嚴重威脅工作人員的生命財產安全。隨著新技術、新設備的應用,使用紅外測溫設備對設備在遠距離實施溫度檢測工作,并根據檢測結果評估設備的運行狀態,這種檢測措施具備科學意義,而且更加精準,不僅降低的安全事故的發生幾率,而且還提升了工作人員的檢查效率。

5結語

綜上所述,在電力設備中,紅外測溫技術有著運行維護作用,通過紅外測溫電力設備各部位,可及時檢測設備溫度,避免由于溫度高影響設備運行。并且紅外測溫技術優勢是安全性和準確性,被廣泛使用在設備測溫中。紅外測溫技術在今后的電力設備檢測中,會不斷創新,同時被深入研究和使用。

參考文獻

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