变电运维中红外测温技术的应用研究

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  摘要:随着我国经济水平的日益发展,我国电网事业的蓬勃发展,电网规模日益扩大,而变电设备也大量的涌出,这样就对变电器设备的检测技术提出了越来越多的要求。相关人员将红外测温技术使用到变电器设备中进行详细的测定,能够精准地检测到设备中存在的不足之处。而该技术使用到变电设备的检修中较为适合。将变电设备的运作质量加以提升有着重要的意义。
  关键词:变电运维;红外测温技术;应用
  1红外测温技术概述
  红外测温技术可以对物体表面的热量变化进行扫描和测定温度,并且形成温度分布的图像,迅速的检测出处于同一区域内存在的隐藏温差,这种技术是为达到和满足一些军事目的和行动要求而应用和推广的,如今红外测温技术的应用领域已经突破了原有领域,在变电运维中发挥着愈加重要的保障性作用。因为变电运维的过程中供电运行并没有中止,而在这种带电运行的状态下,红外测温技术可以很好的完成相应的检测工作。电力的设施和装备在持久的运行下会产生大量热量,温度很高,温度差异很难感觉得到,就不容易通过温度的差异感知设备故障的位置,红外测温技术利用测定设备的热度,形成设备表面的温度分布图像,就可以清晰的知道设备表面存在的容易忽视的温差现象,这样就可以初步的做出准确的评估,了解故障发生的位置,检修人员就能够依据这种温差分布的状态确定故障发生的原因,从而及时的加以排除和解决,快速的恢复设备的正常运行。此外,使用红外测温技术的相关设备还可以在安全的操作程序下测定设备的温度差异,与一些联电设备保持在安全的距离范围内就可以进行相应的检测,不仅迅速发现问题,而且还可以保护好检修人员的人身安全。另外,红外测温仪器较为轻便,操作并不繁琐,以其小巧而精致,一个人就可以完成检测的具体过程,不用过多的帮手和其他设备,还能够形成图像,对于检修人员来说更加的直观表达出关于设备热量温度的具体情况,获得精准的测定数值,这样就可以容易做出正确的选择和下一步的维修措施。此外,红外测温技术还可以实现资源共享,结合计算机软件,可以将图像和数据处理有机结合在一起,完成对监测结果的分析和存储,有助于实现资源共享,为变电站设备的状态评估提供可靠的参考依据。
  2红外测温技术在设备状态检测中体现的优势
  红外测温技术能够对电气设备在运行过程中,其表面存在的热量变化进行检测,而且可以迅速的形成温度变化范围效果图,直观形象,还可以分辨在一个区域内的电气设备的热量、温度的分布情况。红外测温技术的只要优势体现在直观性和检测的准确性,检修人员可以根据图像的现实,迅速确定异常情况发生的所在范围,直至确定精确的位置,该技术主要是依靠温度的变化来确定设备运行状态的,这恰巧与电气设备运行发热的正常情况相适应,而且在一些输电线路和设备运行的过程中,输送的电力的一部分会转化为热能,电气设备的温度变化幅度就会变大,红外测温技术就能够更加敏感的捕捉到热能高度异常所在的区域,及时发现故障发生的位置,并且以此为依据确定故障发生的原因,用于变电运维中故障发生的判定。该技术在不接触带电设备的情况下完成检测,有效的保障了检修人员的安全,也是安全管理中具体技术措施的重要体现。
  3红外测温技术在变电运维中的运用
  3.1对状态变电检测的检修应用
  具有灵活性特点的“状态检修”技术,在缩短工作时间、提高工作效率、减轻断电干扰等方面都具有非同一般的表现。当然,这些表现都是基于待测设备的配件状态完整良好的情况下。一般情况下,变电设备在运行过程中都会带有一定量的电荷,所以我们很难直接通过内部检测了解设备的具体情况。因此在我们需要通过判断状态来获取信息的时候,这就具有一定的阻碍作用,一些自动装置在检测初期的时候会发现很多的缺陷,比如含有很多弱、强电设备的在线监测系统,它们在一段时间内虽然可以尽可能准确地进行一系列检测,但是没有综合数据的支持,下一步的预测走向却非常困难。而红外测温技术能够可以灵活地解决这一项问题。此技术通过对各个时段的运维状态进行合理有效的检测分析,并且从多方面对状态进行辅助参照,能够长时間准确地反应检测的结果。
  3.2电流致热性缺陷的检测
  检测设备的类型不同,种类不同,那么它们的构造及运行条件也会相应发生改变。同理,判断缺陷的方法与检测的技术也会有一些相应的改变。当研究分析电流制热型设备的发热原因的时候,不合理的导线截留面积及接触不良的触头是我们要首先考虑的。这一类缺陷检测的设备的特点就表现得非常明显,第一,一般情况下,这一类设备的致热部位都是暴露在外的,可以用直接测量温度的热像仪来测量。第二,用这种方法测量出来的数据与实际应有的数据误差很小,此仪器获取的设备的温度,并且根据标准,将温升局限值和红外测温技术中的相对温差法作为主要的计算方式。通过一系列的计算,来判断设备的异常现象,如果计算出来的温度与固定的数值不相符的话,那么就可以大致判定这个设备需要进行维修处理了。
  3.3电压致热性缺陷的检测
  异常的内部绝缘、不正常的电压分布、泄露较大的电流等等原因都会导致电压致热型的故障。如果运用传统的检测方式这种故障一般早期不容易被发现,到能够发现的时候,设备都已经出现了异常。电压制热型的影响因素一般为电压,和电流没有太大的关系。所以在判断这种异常发热的情况的时候,同类比较法发挥了比较重要的作用,求出温升值来判断异常也是一个很好的措施。如果所计算出来的温差数值超过了30%,那么,就可以认为此设备存在一定缺陷。类似于生物中的红细胞色谱图,红外测温技术当中也有热谱图,通过将检测设备的热谱图与正常设备的热谱图相比较,用红外检测技术检测出表面的温度,同时判断出设备的具体组成,通过多方面的综合分析,得出设备的最终运行状态。
  3.4应用技术分类
  在检测电力设备的温度的时候,为了能够通过比较测得的温度与正常值来判断设备的发热状态。在运用红外测温技术的过程中要准确及时地得到信息反馈,就必须确保有足够的电流在电力系统的构架体系中,以此减少测量过程中的干扰,降低因为变电配件难以聚焦所导致的测量困难。晚高峰时段是红外测温技术的主要测量时期,在比较温度的时候,采用“横向比对”的方法。当然在测量之前也要注意一些地方。首先对配件部分(隔离触头,引流线等)进行一些简单的检测,因为这些配件的固有电阻并不是固态的,而是总呈现一种动态变化的状态。最后,再采用“纵向对比”的方法,将运用红外测温技术所获得的不同运行阶段的红外图谱进行分析比对,找到发热的部位,从而对设备存在的缺陷进行一定判断,最终得出结论。
  4结语
  红外测温技术是一种非常有效的故障检测方式,将其应用到变电运维的过程中,可以通过温度的测量,感知变电站设备的运行状态,及时发现其中存在的故障和隐患,为工作人员开展设备检修工作提供可靠的数据支撑,对于保障变电设备的稳定可靠运行意义重大。电力技术人员应该重视起来,在现有的技术基础上,展开更加深入的研究,做好经验教训的总结,提升红外测温技术的效果,使得其能够在变电运维中得到更加合理、更加有效的应用。
  参考文献:
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