為什么要測量運行中電纜表面的溫度?
電纜的溫度與負荷有密切關系,但僅僅檢查負荷并不能保證電纜不過熱,這是因為:
??(1)計算電纜容許載流量時所采用的熱阻系數和并列校正系數,與實際情況可能有些差別。
??(2)設計人員在選擇電纜確定導體截面積時,可能缺少整個線路敷設條件和周圍環境的充分資料。
??(3)新建和改建的電力線路或熱力管路等,對于原來的周圍環境和散熱條件產生影響。
??(4)電纜過分密集的程度大大超過了設計和運行部門的規定。運行部門除了經常測量負荷外,還必須檢查電纜表面的實際溫度,以確定電纜有無過熱現象。應選擇在負荷最大時和在散熱條件最差的線段(一般不少于10m)進行檢查。測量儀器可使用熱電偶或壓力式溫度表。壓力式溫度表安裝比較方便。每個測量地點應裝有兩個測溫點。在測量電纜溫度時同時測量周圍環境的溫度,但必須注意測量周圍環境溫度的測溫點應與電纜保持一定距離,(一般相距3m),并無外來熱源的影響。
電纜表面溫度的檢測方法:
(1)紅外檢測時,電纜應帶電運行,且運行時間應該在24 小時以上,并盡量移開或避開電纜與測溫儀之間的遮擋物,如玻璃窗、門或蓋板等;需對電纜線路各處分別進行測量,避免遺漏測量部位;最好在設備負荷高峰狀態下進行,一般不低于額定負荷30%。在安全距離允許的范圍下,紅外測溫儀器宜盡量靠近被測設備,使被測設備充滿整個儀器的視場,以提高儀器對被測設備表面細節的分辨能力及測溫精度,必要時,應使用中、長焦距鏡頭;戶外終端檢測一般需使用中、長焦距鏡頭;一般先用紅外熱像儀對所有測試部位進行全面掃描,重點觀察電纜終端和中間接頭、交叉互聯箱、接地箱、金屬套接地點等部位,發現熱像異常部位后對異常部位和重點被檢測設備進行詳細測量;
(2)微型紅外熱成像測溫系統監測,主要由無線傳輸紅外熱成像測溫傳感器、紅外熱成像測溫監測器組成。
紅外熱成像測溫傳感器通過對視場內物體發射的紅外線,來監測物體表面溫度,形成紅外溫度場分布視圖,并通過無線發送到無線溫度監測器,由監測器通過數據處理,轉換為灰度圖像、彩虹碼圖像及偽彩色圖像等直觀可視化圖像。無線溫度監測器可通過TCP/IP網絡與監控主機連接,也可通過RS485通訊上傳到監控主機,使運行人員能夠對溫度進行實時在線準確地巡檢,對高壓電氣設備接點溫度狀態能夠及時地掌握。
紅外熱成像無線測溫技術在電力設備運行維護中的應用實現了技術的突破,通過監測電力設備的不同部位溫度的運行情況,能夠及時有效地防止火災等事故的發生。
山東正瑞紅外熱成像測溫系統從根本上解決了高壓設備接點部位運行溫度監測的難題。非常值得廣泛的應用在電力設備測溫工作中。
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