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电网变电运行红外测温技术的运用

摘要:国内的电网规模日益增大,工业用电和居民用电,在当今都成双位数字

增长。因此给电网的运行提出巨大挑战,变电设备是电网中的关键设备,对电网

的电量调度起着至关重要的作用。利用红外技术来检测变电设备的内部故障情况,

进而可以大大提升检测效率。基于此,本文就红外测温技术在实践中的应用进行

了深入的分析和研究,期望能够为相关人员提供参考。

关键词:电网;变电运行;红外测温技术;运用

引言

业用电和居民用电快速增长的背景下,对电网设备以及变电设施的性能提出

较高的要求。通过红外技术来探测设备内部的零部件的工作情况,进而有效地减

少维护工作量,避免对设备的拆卸,设备正常工作以及设备的质量带来影响。通

过红外设备可以发射红外线来探测设备的内部故障,红外探测设备使用简便高效,

性能强大,在电力企业检修作业中得到广泛使用。

红外技术1原理

红外技术的原理主要是通过红外发射设备将红外线照射于物体当中,红外线

可穿透物体的表面,直达物体的内部。通过红外线影响物体内部原子的运动而进

行探测工作。在红外线作用下,物体表面产生温度的变化,用红外设备来探测物

体内部,检测物体热量辐射的情况,进而实现红外设备探测的目的。红外系统有

由发射设备、接收设备组成、对辐射探测的红外探测器,数据显示器等部分组成。

红外测温技术的探测2方法及依据

表面2.1温度判断和横向判断

根据红外测温的检测,设备的表面温度超标可以依照设备温度超出标准的程

度、设备可负荷程度、必要性和能承受机械力的大小来决定设备的弊端,对于在

小负荷机械力下温度超标和在大机械力下温度超标的情况要分清差异,也要分清

对于主设备和变压器在环境的参照下和正常中的选择。横向判别是指在同一电路

上的同一设备上进行比较,比较它们的工作情况、温度及热度干扰。在使用此方

法进行判断时,需要将每个设备的同一位置的温度进行比较,更加方便甄别。像

是在正常情况下的变压器,在相同电流和导线的基础上,检测三个设备同一部位

一同出现故障的概率极低,所以在判断时,我们可以将三个位置的温度进行相间

判别,才能更好地判断出内外部的故障所在。

纵向判断2.2和档案分析

针对红外测温设备的基础数据和之前测试的数据进行判断和分析,这种判断

方法就是纵向比较判别法,在使用这个方法进行判断时,需要将两种情况下的检

测数据放到同一情况中一起进行对比,这样才能够了解设备的漏洞,并针对其进

行相应的修复和优化。这种判断方法适用于从没出现的缺陷和没有进一步发展的

漏洞,其次还需要注意由于负荷的不同而对检测结果产生的影响。双方进行判断

和分析时,应该将双方的负荷算成额定负荷,在同样的变压器同样的管体不同的

位置进行温度的对比,有利于故障缺陷的精准判定。把红外测温设备的所有监测

数据建成档案,将测量的红外测温设备数据和历史数据进行对比分析的方法称为

档案分析法,主要针对重要且内容复杂的红外测温设备检测数据进行判断,在进

行应用时应该将红外测温设备之前不同时间的检测数据简称档案,在需要判断时,

可以当作重要的参考例证。通过温度的变化和热感区域的分布有无明显变化等,

了解设备的发热状态,掌握设备的发热规律,将同一设备不同位置的温度进行对

比,有助于判断故障的属性。

图谱判断和其他判断方法2.3

在长期从事对供电设备检验的工作,有了充足积累的情况下,对同一设备不

同时间的热感图片进行对比,更能够发现其中的漏洞,并看清设备的故障演化过

程。在正常的情况下运行供电设备,设备的热感图片就是其在正常运行情况下的

特征图片,在正常运行设备的过程中主要变压器的各个部分都有相应的热感分布

提升。当变压器出现问题时,故障的位置产生的热量会传导至其他部分,导致其

他部分热感升高,所以我们可以通过热感图片来对故障进行判断和分析。红外测

温设备在我国的供电系统中的分量越来越重,在电力网络的发展中也已经进入高

速发展阶段,由于在供电设备的发热故障检测和判断故障原因方面的准确率高,

我国各地已经陆续采用了红外测温设备来进行供电缺陷的监测。但因为电力设备

内部的发热故障具有复杂性,也没有正常的标准和规律可以借鉴,依据现有的经

验进行判断总是片面的,所以必须在实践中不断地探索,完善和提升,积累大量

的热感图片为以后的故障做好后备工作,并制定针对内部故障的检测和评判标准。

目前在我国红外测温技术已经成为电力故障的主要检测手段,也为我国的电力事

业做出了极大

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