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电气设备在运行中有关部位的缺陷将通过发热来表现出来。用红外线测温对带电设备的表面温度场进行检测和诊断,从而发现设备的缺陷和异常情况,为设备检修提供依据,为开展设备状态维修创造条件,提高设备运行的可靠率。
在1996年的《预规》中尚未对设备的红外测温作出规定,随着技术的发展,1999年DUT-664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》已由国家经贸委发布,在一些地方电力系统所制定的《预规》中对有关设备也作出了红外测温的规定,其涉及面之广,已超过了油色谱分析项目。具体测试方法如下:
在电力系统中,只要表面发出的红外辐射不受阻挡,都属于红外诊断技术的有效监测 设备,例如:旋转电机、变压器、断路器、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、绝缘子串、组合电器、低压电器及二次回路等。
1.检测仪器应操作简单,精确度高,抗干扰。可以用红外测温仪,红外热电视和红外热像仪进行检测。尤以红外热像仪为好。它可以在带电情况下进行检测,是一种非接触式诊断技术。其基本原理是将被测部位的红外线信号通过光学或像扫描系统集中到红外探测器上,探测器将它转换为电的视频信号,放大后进到显示屏,显示出景物的热像图。
2. 对被检测设备。要求为带电设备;在保证人身和设备安全前提下,应打开遮挡红外线辐射的门或盖板;新设备选型时宜考虑进行红外检测的可能性。
3. 对检测环境。被测目标及环境温度不宜低于5℃。如果必须在低温下检测,应注意仪器自身的工作温度要求,同时还应考虑水汽结冰使某些进水受期的设备的缺陷漏检;空气湿度不宜大于85%,不应在有雷、雨、雾、雪及风速超过0.5m/s的环境下进行检测,若风速有变化,应记录并加以修正;室外检测应在日出之前,日落之后或阴天进行,以免使测温受光线的影响;室内检测宜闭灯进行,被测物应避免灯光直射。
先用红外热像仪对所有应测部位进行全面扫描、找出热态异常部位,然后对异常部位和重点检测设备进行准确测温。
1.针对不同的检测对象选择不同的环境温度参照体。
2.测量设备发热点,正常相的对应点及环境温度参照体的温度值时,应使用同一仪器相继测量。
3.正确选择被测物体的发射率。
4.作同类比较时,要注意保持仪器与各对应测点的距离一致,方位一致。
5.正确键入大气温度、相对湿度、测量距离等补偿参数,并选择适当的测温范围。
5.应从不同方位进行检测,求出热点的温度值。
7.记录异常设备的实际负荷电流和发热相,正常相及环境盈度参照体的温度值。
测量设备及部位 | 高允许温度(℃) | 测量设备及部位 | 高允许温度(℃) | ||
隔离开关 | 触头处 | 65 | 干式变压器 | 接线端子 | 75 |
接头处 | 75 | 本体(绕组) | 按绝缘耐温等级 | ||
电力熔断器 | 机械结构部分 | 90 | 电容器 | 接线端子 | 75 |
本体 | 70 | ||||
断路器 | 接线端子 | 75 | 母线接头 | 硬铜线 | 70 |
机械结构部分 | 110 | 硬铜绞线 | 90 | ||
互感器 | 接线端子 | 75 | 硬铝线 | 90 | |
本体 | 90 | 耐热铝合金线 | 150 | ||
油浸变压器 | 接线端子 | 75 | 低压开关柜 | 触头处 | 65 |
本体(油温) | 90 | 接头处 | 75 |