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时间:2018-06-12
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1、浅谈500kV变电站红外测温技术的应用[摘要]红外测温技术是一种先进的设备在线监测技术。随着电力系统的发展,该技术在500kV变电设备中已得到了越来越广泛的应用,并取得了显著成效,为准确发现设备运行时的异常和缺陷,故障隐患的及时处理提供了先进的技术手段,极大地提高了设备运行的可靠性。本文通过对本单位红外测温技术在500kV变电运行中的实际应用经验,重点介绍了红外测温技术的基本原理,技术要求及判断方法和注意事项并通过对实例分析,进一步证明了红外测温技术的先进性和可靠性。[关键词]变电设备;红外测温技术;电流致热;电压致热中图分类号:TM93文献标识码:
2、A文章编号:1009-914X(2014)37-0152-010引言10运行中的电气设备,由于接头接触不良,或设备本身质量问题往往容易发生过热现象。如果不能及时发现并消除这些隐蔽或发展中的缺陷,容易酿成事故,影响电力系统的安全稳定运行,红外测温技术可以及时、准确地发现和处理上述隐患,保障电力设备运行的可靠性。国网辽宁检修公司共有500kV交流变电站23座,直流换流站2座,在东北电网中占据重要地位,该公司较早地将红外测温技术应用到设备运行维护、新设备投运、特巡、高温高负荷下的测量及设备状态检修等工作中,并通过送出人员参加技术培训,建立图谱分析库,逐渐的
3、积累了一些技术分析经验和管理经验,减少了停电检修造成的经济损失,保护了电网的安全稳定运行。1红外测温技术基本知识1.1红外测温技术的基本原理红外测温技术是利用红外探测技术获取设备红外辐射状态的热信息,然后转换成温度进行显示的技术,它能测量设备表面上某点周围确定面积的平均温度,以温度高低来判断其工作状态的正常与否。红外测温系统的组成如图1所示,设备的红外辐射通过大气传输到红外测温仪,测温仪中的光学系统将设备辐射的能量汇聚到探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电信号,经过信号处理后显示出来[1]。图1红外测温系统在电力系统中,电气设备故障绝大多数都以局部
4、、整体过热或温度分布异常为征兆。通过红外热像仪可在设备运行时远距离、不停电、不接触、不取样、不解体的情况下,通过被检测电气设备发射的红外辐射能量,来检测出设备故障引起的异常红外辐射和温度,可有效的判断电气设备存在的外部和内部缺陷,从而实现故障隐患的提早发现并及时进行处理,为电力系统安全稳定运行提供保障。101.2红外测温技术的检测方法一般检测,对电力设备局部发热点在红外热像仪屏幕上可目视分辨的红外快速检测[2]。一般检测适用于电流致热缺陷的检测,检测环境条件要求不严格,可对电力设备进行大面积检测。精确检测,对电力设备本体热场分布状态的红外检测。精确检
5、测适用于电压致热缺陷的检测,检测环境条件要求严格[2]。进行现场红外精确检测时,一般情况下不易在红外热像仪屏幕上直接发现和确定缺陷,需借助软件通过对设备的热谱图进行分析、比较和计算来确定。2红外测温技术的基本要求2.1检测环境要求环境温度一般不宜低于5℃,空气湿度一般不大于85%;不应该在有雷、雨、雾、雪的情况下进行检测,一般检测时:风速一般不大于4级,精确检测时:风速一般不大于2级,以减少对流的影响;由于红外热像仪是通过接收目标物体所辐射的能量波来测量物体温度的,所以外界光线对测量的结果影响较大,外界光线越弱测量结果越准确。因此,对于室外测温宜在日
6、出前,日落后2h或者阴天等光线不是很强烈的天气条件下进行,室内测温时应关闭照明设备,避免灯光直射。2.2被测设备的必备条件10被测设备应是运行中的带电设备,一般检测时:最好在设备负荷高峰状态下测试,一般不低于额定负荷的30%。精确检测时:被测设备在额定电压下连续运行时间宜在24h以上,设备最短连续运行时间不宜少于6h;检测时被测设备应无箱门或盖板遮挡,比如需要检测端子箱内的端子连接点时,检测人员应在保证人身和设备安全的前提下,将箱门打开方可检测柜内设备。2.3现场测试要求10红外热像仪开机后检查仪器的日期、时间、辐射系数、测试距离参数的设置情况。对变
7、电设备的一般检测:辐射系数为0.90,测试距离参数为8m,精确检测:辐射系数为0.92,测试距离参数为12m,图像显示颜色以铁红色为宜;一般检测时先用红外热像仪对所有应测部位进行全面扫描,发现异常部位后选择合适角度对异常部位和重点被检测设备进行精确测温,拍摄热谱图,并用分析软件进行详细分析,形成测温报告;精确检测时,对套管设备无论是否有异常发热现象,均应对设备进行拍摄,并用分析软件进行详细分析;尽可能使三相设备拍摄于同一张红外热像图内,如受热像仪镜头、现场条件限制,无法将三相设备拍摄于同一张热像图时,应分别将两相设备拍摄于同一张热像图内,三相或两相设
8、备本体的关键部位应互无重叠遮挡;拍摄三相单台设备时,应保持等距离、等角度。不同间隔的单一设备拍摄应与其它间隔
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