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電力設備測溫方式

在高電壓,大電流狀態下,高壓開關柜的工作可靠性與隔離開關觸頭溫升緊密相關。在電網的運行過程中,機械振動,觸頭燒蝕等原因都能使接觸條件惡化,接觸電阻增加,引起接觸點溫度升高,加劇接觸表面氧化,導致局部熔焊或接觸松動處產生電弧放電,最終造成電器設備的損壞甚至停電或引發火災等重大事故。這類觸頭過熱故障事故一方面來自高壓柜開關本身的質量問題,更重要的原因在于目前缺乏針對隔離開關觸頭溫升的有效監測手段。隨著國民經濟高速發展,工程建設規模逐年增大,城市配套逐年完善,電力需求將會逐年增加,從而導致電力電纜需求量將會逐年增長。而目前市面上的電力電纜缺乏在線溫度監測功能。

電力設備測溫

隨著電力系統的發展,電纜負載的電壓和電流均不斷提高,必然導致電纜運行時溫升向極限溫度接近;在電纜接頭和電力系統非正常工作(如超負荷、短路跳閘等)時,電纜的溫升也可能出現異常情況;如何采用有效的方式監測電纜在工作和運行過程中的溫度變化狀況,是保障電力系統安全的重要問題,對使用電力的生產和生活具有非常重要的意義。

66kV-500kV高壓電力電纜線路是我們國家的主干輸電線路,其是否能夠穩定運行、是否安全可靠,直接關系到國計民生和社會發展,高壓電纜的結構主要由導體、絕緣、金屬屏蔽、非金屬外護套組成。傳統的超高壓測溫光纖都放置在絕緣纖芯表面,測到的溫度是絕緣表面溫度,而不是導體實際運行溫度,且金屬屏蔽多采用皺紋鋁護套。近年來,電力系統火災事故中,由于電纜著火而導致電力系統供電中斷的比列有上升趨勢,此類事故給國家經濟、人民財產與人身安全帶來了巨大損失。

力設備在高負荷的運行過程中會產生大量的熱量,由于在外界溫度過高時若不及時了解設備內溫度以及做出相應措施電力設備會因為高溫而影響正常運行甚至會導致設備受損,

電力系統因高壓帶電設備關鍵部位或導線大負荷區段過熱而引發的事故時有發生。此類事故的危害性極大,輕則造成設備損壞,影響用
戶用電,重則造成線路短路,形成很大的短路電流,燒毀主變壓器,因此,對輸電線路的溫度進行實時的在線監測是保證電網安全運行的重要內容。

電力設備測溫方式

1、電阻測溫法

根據導線溫度升高其電阻增加的原理。來進行電機繞組溫升的測量。

2、采用手持式紅外測溫儀或者熱成像測溫儀

手持式測溫儀,受拍照人員專業素質、環境條件影響嚴重,并且不能實時監控電力設備運行狀態,測溫數據無法真實反映設備在特定環境條件下的狀態同時要精確定位設備檢測部位也存在問題 ;當前國內外關于在線式紅外測溫監控正在開展,但測溫方式粗獷,達不到電力設備關鍵部位精確測溫的目的。而且這些測溫手段多局限于熱圖抓拍、事后分析或局限于同一畫面固定數量的測溫對象測溫。傳統測溫方式一般采用熱電偶或紅外監測,但在高壓電纜應用中,通過金屬導線傳遞信號的熱電偶存在高壓安全問題 ;基于紅外線技術的非接觸測溫又存在安裝不便、溫
度測量易受環境干擾等問題。

3、無線測溫

無線的最大缺陷就在于電池的壽命問題還有容易受到外界干擾。

4、光纖測溫

光纖溫度傳感器主要為分布式、光纖熒光溫度傳感器。采用光纖傳輸溫度信號,光纖具有良好的絕緣性能,完全不會受到開關柜內的高壓的影響,光纖溫度傳感器可以直接安裝在開關柜內的高壓觸點上,準確測量高壓觸點的工作溫度,完成開關柜觸點的工作溫度在線監控。

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光纖聯系

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