红外检测诊断技术在发电厂设备意外故障诊断中的应用

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时间:2018-03-06

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2、!"第一章电力设备故障红外诊断技术第一章电力设备故障红外诊断技术第一节电力设备故障红外诊断的基本原理和技术特点众所周知,人体病变往往引起体温升高,因此,医生总是通过测量患者体温并配合其他检验结果对人的疾病做出病理诊断。与此类似,在电力系统的各种设备中,往往由于出现故障而导致设备运行的温度状态发生异常,因此通过监测电力设备的这种状态变化,可以对设备故障做出诊断。一、电力设备状态红外监测与故障诊断的基本原理设备故障红外诊断的前提,首先是用红外方法监测到没备运行状态的变化及故障信息。在电力系统的各种电气设备中,导流回路部分存在大量接头

3、、触头或连接件,如果由于某种原因引起导流回路连接故障,就会引起接触电阻增大,当负荷电流通过时,必然导致局部过热。如果电气设备的绝缘部分出现性能劣化或绝缘故障,将会引起绝缘介质损耗增大,在运行电压作用下也会出现过热;具有磁回路的电气设备,由于磁回路漏磁、磁饱和或铁芯片间绝缘局部短路造成铁损增大,会引起局部环流或涡流发热;还有些电气设备(如避雷器和交流输电线路绝缘瓷瓶),因故障而改变电压分布状况或增大泄漏电流,同样会导致设备运行中出现温度分布异常。另外,对于火力发电厂的热能动力设备而言,锅炉熄火或燃烧不正常,会改变炉膛火焰温度;输热

4、管道保温隔热材料性能不佳、·#"!·第四篇红外检测诊断技术在发电厂设备意外故障诊断中的应用破损或施工不合格,不仅降低系统的热效率,而且还会因漏热而增大表面温度,其他原因,如动力机械因润滑不良引起磨损,也会导致轴系过热等。总之,许多电力设备故障往往都以设备相关部位的温度或热状态变化为征兆表现出来。世间万物都会发射人眼看不见的红外辐射能量,而且,物体的温度越高,发射的红外辐射能量越强。因此,既然电力设备故障绝大多数都以局部或整体过热或温度分布异常为征兆,那么,只要运用适当的红外仪器检测电力设备运行中发射的红外辐射能量,并转换成相应的

5、电信号,再经过专门的电信号处理系统处理,就可以获得电力设备表面的温度分布状态及其包含的设备运行状态信息。这就是电力设备运行状态红外监测的基本原理。由于电力设备不同性质、不同部位和严重程度不同的故障,在设备表面不仅会产生不同的温升值,而且会有不同的空间分布特征,所以,分析处理红外监测到的上述设缶运行状态信息,就能够对设备中潜伏的故障或事故隐患属性、具体位置和严重程度作出定量的判定。这就是电力设备故障红外诊断的基本原理。二、电力设备故障红外诊断的技术特点与传统的预防性试验和离线诊断相比,红外诊断方法具有以下的技术特点。(!)不接触、

6、不停运、不取样、不解体。由于电力设备故障的红外诊断是在运行状态下,通过监测设备故障引起的异常红外辐射和异常温度场来实现的,也就是通过红外辐射测温来获取设备运行技术状态和故障信息的,所以,红外诊断方法是一种遥感诊断方法,在监测过程中,始终不需要与运行设备直接接触,而是在与设备相隔一定距离(通常在"#以外)的条件下进行监测。既不需要像色谱分析那样进行取样,也不需要像以往做电力设备预防性试验那样进行设备解体或接触式测试。所以,红外监测时可以做到不停电、不改变系统的运行状态,从而可以监测到设备在运行状态下的真实状态信息,并可保障操作安全

7、。另外,由于红外诊断具有这“四不”特点,所以,可以做到省时、省力、降低设备维修费用,大大提高设备的运行有效度。例如,一座大中型容量变电站的所有电气设备进行一次全面红外检测,通常只需要$%#&’,最多不超过()即可完成,大大缩短了不可用时间。(*)采用被动式监测,简单方便。由于红外监测基于探测运行设备及其相关部位自身发射的红外辐射能员,因此,不需要像超声波或+射线无损检测那样另备辅助信号源,也不需要像某些常规预防性试验(如电气性能测试、色谱分析、油中微水量测量等)那样的各类检测装置。因此,这种被动式监测与诊断方法具有诊断手段单一、

8、操作方便的特点。·$,*·第一章电力设备故障红外诊断技术(!)可实现大面积快速扫描成像,状态显示快捷、灵敏、形象、直观,监测效率高,劳动强度低。当使用成像式红外仪器进行检测时,能够以图像的形式,直观地显示运行设备的技术状态和故障位置。例如,虽然一座大中型容量的变

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