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远红外测温技术在500kV输电线路上应用.docVIP

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远红外测温技术在500kV输电线路上应用

远红外测温技术在500kV输电线路上应用   摘要:远红外测温技术作为一种测量书店线路热缺陷的测温技术,能够即时的查出并预防严重事故的产生,还具有不断电,距离远,不接触的优点,是输电线路状态监控的一种先进的方法。这种远红外测控检修线路状况技术的运用,使在线路的检修过程中对用户的影响降低到了最低,还确保了供电线路的较少断电,甚至是不断电。以下,对保定供电公司500kv输电线路状态检修过程中远红外测温技术的运用做初步的研讨。   关键词:测温 远红外 影响 输电线路   1 红外测温技术   1.1 红外基础理论 所谓红外技术是一种技术科学,它的主要内容涉及红外辐射产生,传播,转换,测量和最后的实际运用。按常规我们把红外分为远,中,近三种。其中远红外指的是20-1000微米的波长。波长是3.0-20微米被称为中红外;而0.73-3.0微米的波长被称为近红外。而远红外技术便被运用到了河北保定供电公司500kv输电线路的检修上。只要物体的绝对温度在零度以上,就会因自身分子运动而产生红外辐射。而物体的辐射功率信号经过红外探测器转化成电信号,信号又被成像设备精确的输出,相应的被扫描物体的空间分布和模拟对象表面的温度,把电子系统扩散到屏幕上,最后获得的热像图就与物体表层热分布相对应。运用这种办法,就达到了进行目标的温度测量及成像最后对结果进行判断分析的目的。   1.2 红外测温技术的发展历程 开辟人类运用红外技术广阔道路的是英国物理学家F·W·赫胥尔,他发现了外线,那是在1800年。而为红外技术发展打下基础的是德国,在第二次世界大战里,德国研发红外通信设备及活动夜视镜,就把红外变像管作为光电装置。   瑞典公司在20世纪60年代的初期成功的研发了红外热像仪,即第二代AGA红外成像设备,它就是在红外巡视系统的基础上增加了温度函数。   第一套工业实时成像系统由AGA公司研发,那时正处于20世纪60年代中期,此套系统是有液氮制冷,供电电源电压为110V,重量大概是35千克,导致了设备使用起来很不方便,但是通过不断的几代仪器的改进,1986年研发除了可以使用电池电源,不用液态氮或高压气体热电冷却的红外热像??。而仅在此后两年的1988年便研发出把温度测量,修改,分析,采集图像,最后存储等众多功能集于一身的热像仪,而这台设备的总重不超7千克,并且仪器的总体功能,可靠性及精确性等方面都显著地提高了。   美国公司成功开发的一款新红外热像仪—CCD是其第一次将军事技术(FPA)转做民用及商用,这种热像仪的技术功能更加先进,它的结构属于焦平面阵列类型,这种仪器的重量也大大的减少,低于2000克,操作也更加便捷,只要用仪器把目标图像指对准确,扫描信息便会自动存储在设备的PC卡片上,结束所有的操作之后剩余工作就可以回到室内,借助软件进行分析数据及修改,在最后就可以直接得到检验结果报告。   1.3 红外测温仪器的分类   1.3.1 红外点温仪 红外点温仪所测量的是平均温度值,是以某一点的温度作为圆心的某一区域的值。它的特点是,总体体积更小,重量更轻,携带起来更方便,同时,操作也更简单。但是却存在一定缺陷,它只可以测量点或区域的温度,而不能测量设备的温度分布,无法提供测量图像,在很大程度上限制了测温的精密度及距离。所以这种测温仪仅适用于比较低的测温需求。   1.3.2 红外热电视 热电视运用热释断电摄像管作为探测器件,探测器件接收到由物体发出的红外线,处理后成像。这其中包括平移、瞬变或是斩波的调制方式。这种红外热电视弥补了点温仪不可以成像的缺点,能够现场查找热点分布。可是由于自身技术发展的局限,比起红外热像仪来要有一定差距,这种差距表现在测温的精度、图像分辨率等诸多方面。   1.3.3 红外热像仪 伴随着计算机和探测技术的发展,现在的红外热像仪非制冷、平面成像,十分精巧且携带方便总重低于2公斤,而谁又能想到最初的红外热像仪需要液氮制冷、光机扫描成像,其重量能达到30公斤,可以称之为庞然大物。现在的热像仪适合更高要求的测温场合,且具有图像清晰、测温精确、灵敏度高等优点,更重要的是操作更加容易,更方便携带。   1.3.4 红外热像仪原理 通过测量及判断设备的红外辐射信号,进而获取的设备的热状态特征,随后依据这些特征的热状态和恰当的标准,最后显示出设备有故障及无故障的特征。   2 红外测温技术在输电设备上的应用   2.1 输电线路热缺陷   2.1.1 紧急型热缺陷 最高温度超过此种材料能够承受的最高值或温升超过40℃。但从外观检验就能看见比较严重的烧伤的痕迹,热像图非常明显。这个缺陷必须立即修复,因为它可能会导致在任何时候突发事故。   2.1.2 严重型热缺陷 这种缺陷对设备运行是一个非常严重的威胁,它指的是设备温度上升了20℃-40℃范围内,

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