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            德圖紅外熱像儀在電力設備的溫度監測與診斷中的應用

            發布時間: 2015-01-26  點擊次數: 4250次
            一、故障分類  
            正常運行的電力設備,由于電流、電壓的作用將產生發熱.主要包括電流效應引起的發熱和電壓效應引起的發熱。當電力設備存在缺陷或故障時,缺陷或故障部位的溫度就會產生異常變化。從而引起設備的局部發熱,假設未能及時發現并及時制止這些隱患的發展,zui終會促成設備故障或事故的發生,嚴重的會擴大成電網事故。電力設備發熱故障基本上可分為兩大類,即外部故障和內部故障,其基本特征如下:  
            1)外部發熱故障:它以局部過熱的形態向其周圍輻射紅外線,各種裸露接頭、連接體的熱故障,其紅外熱圖顯現出以故障點為中心的熱場分布。所以,從設備的熱圖中可直觀地判斷是否存在熱故障,根據溫度分布可以準確地確定故障的部位及故障嚴重程度。  
            2)內部發熱故障:它的發熱過程一般較長,且為穩定發熱,與故障點接觸的固體、液體和氣體,形成熱傳導、對流和輻射,并以這樣的方式將內部故障所產生的熱量不斷地傳遞至設備外殼,從而改變設備外表面的熱場分布情況。  
            二、紅外熱成像儀常用檢測分析方法  
            1)表面溫度判斷方法。根據測得的設備表面溫度值,對照有關電力設備檢測規范的相關規定,可以確定一部分電流致熱型設備的缺陷。  
            2)相對溫差判斷法。電力設備在正常運行時都會發出一定熱量,而這種熱量按設計要求是允許的。若用熱像儀對全部運行設備進行掃描檢查時,發現存在異常溫度點,然后對溫度異常的部位進行重點檢測,測出異常點的溫度。為了判斷是否為故障,應將異常點溫度與正常運行時的溫度進行比較,同時考慮周圍環境條件的影響,zui后根據設備的相對溫差以及是否超出規定值,來確定設備故障與否。  
            3)同類比較法。包括:三相之間的橫向比較和相同各部位的縱向比較。  
            三相之間溫度比較:  
            在發電、輸電、變電、供電回路中,大部分以三相形式輸送電能,用于三相連接的金屬材料是相同的,一般講三相上升的溫度是均衡的,則設備正常運行。當三相中的某一相或兩相出現溫度過高現象,可以判定溫度高的相存在缺陷,圖13是平果變電站中壓套管B相溫度異常,用熱像儀檢測時的熱圖像。其連接處可能存在松動、生銹,使其接觸電阻增加,引起電流過大,導致故障。而電流大又會導致接觸電阻增大勢必形成惡性循環,出現嚴重后果。  
            同一部件的溫度比較  
            同一部件的材料、流過的電流都相同,正常情況下整個部件上升的溫度應該是一樣的。然而由于某些產品由于材質上存在缺陷,如材料存在雜質、氣泡,使材料特性發生變化,當電流通過時,會產生不同的熱量,表現出部件局部發熱。如絕緣子串的局部發熱,避雷器的局部發熱,導線電纜的局部發熱等。  
            4)熱圖譜分析法。根據同類設備在正常狀態和異常狀態下的熱圖譜的差異來判斷設備是否正常。  
            5)檔案分析法。分析同一設備在不同時期的檢測數據(例如溫升、相對溫差和熱譜圖),找出設備致熱參數的變化趨勢和變化速率,以判斷設備是否正常。  
            6)運行負荷比較法。  
            系統設備運行時的溫度和運行負荷有著直接關系,*,電流越大,持續時間越長,設備累積的溫度越高。當用紅外熱像儀進行檢測時,發現設備某個部件,或線路的某一相溫度出現異常,這時要檢查設備運行負荷的大小,來判斷設備是否會出現故障。若當時負荷已很大,而發熱部件溫度又不是很高,則不會發生故障。反之,當檢測時,負荷很小,設備部件已發熱,那么一當負荷增加,發熱部件的溫度會急劇增加,從而導致故障的發生。所以測試時,一定要注意設備運行的負荷大小,然后再診斷系統和設備可能出現的故障。
             
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