潘嵩+張曉羽
摘 要:隨著我國社會的發(fā)展,電網(wǎng)規(guī)模得到進(jìn)一步的擴(kuò)大,在進(jìn)行電網(wǎng)等級升級的過程中,要滿足變電設(shè)備的順利運行,就需要對現(xiàn)有的變電設(shè)備進(jìn)行更新,否則將會出現(xiàn)十分嚴(yán)重的安全隱患,相應(yīng)的故障也會隨之增多,為人們的生活帶來一定的困擾。在進(jìn)行變電設(shè)備檢測的過程中,為了能夠保證其更加穩(wěn)定的運行,就需要及時進(jìn)行維護(hù),采用紅外測溫技術(shù)可以實現(xiàn)對故障的檢測,這一技術(shù)能夠減少測溫的時間,達(dá)到更加準(zhǔn)確的測溫效果,同時還能夠有效地預(yù)防臨時斷電的發(fā)生。因此本文重點對紅外測溫技術(shù)展開了論述,希望可以對今后的變電運維工作帶來一定的幫助。
關(guān)鍵詞:紅外測溫技術(shù);變電運維;應(yīng)用
在當(dāng)前電力行業(yè)的發(fā)展過程中,變電系統(tǒng)依然是電力發(fā)展的主要組成部分,為了能夠保證變電系統(tǒng)更加穩(wěn)定的運行,就需要對現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行更新,并且增加更加先進(jìn)的設(shè)備,這就使得變電運行的復(fù)雜程度得到了提升,隨之而來的故障也就發(fā)生得越發(fā)頻繁。這對于變電系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全運行帶來了一定的不良影響。為了能夠更加及時地對變電系統(tǒng)進(jìn)行檢測,就需要采用紅外測溫技術(shù),這一技術(shù)可以及時發(fā)現(xiàn)變電系統(tǒng)存在的故障,不需要進(jìn)行直接接觸,也不需要停電就能夠檢測出相應(yīng)的問題。因此在當(dāng)前變電運行的過程中受到人們的青睞。本文對這一技術(shù)進(jìn)行了論述,希望在今后的工作中可以更好地對這一技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用。
1 紅外測溫技術(shù)的概述
首先,我們要對紅外測溫技術(shù)進(jìn)行初步的了解。紅外測溫技術(shù)主要是通過溫度的變化所產(chǎn)生的紅外輻射這一原理對變電系統(tǒng)進(jìn)行檢測的。這一檢測儀器能夠?qū)ψ冸娤到y(tǒng)的運行狀況加以進(jìn)一步的分析,從而轉(zhuǎn)換成可見的圖像形式,在采用紅外測溫技術(shù)的過程中,主要可以分為三個常見的情況。第一種情況是在電器設(shè)備中出現(xiàn)導(dǎo)流回路,導(dǎo)流回路又可以分為一次回路以及二次回路,這一故障在接頭以及觸頭的部分是經(jīng)常出現(xiàn)的,一旦發(fā)現(xiàn)這一故障,就會使得電阻增強,在焦耳定律中,電阻增大就會讓熱量也隨之增大,而紅外測溫技術(shù)通過溫度的變化能夠及時的發(fā)現(xiàn)溫度出現(xiàn)異常的位置,這樣就能夠找到故障點進(jìn)行排查。第二種情況是電氣設(shè)備的絕緣,如果電壓運行穩(wěn)定,那么相應(yīng)的也會產(chǎn)生一定的熱損耗,如果排除絕緣層介質(zhì)的因素,那么長此以往就會讓電器設(shè)備出現(xiàn)絕緣老化的情況,通過絕緣層溫度的升高可以推斷出絕緣層已經(jīng)出現(xiàn)了損耗、老化的狀況。在這種情況下,就需要立即對絕緣層進(jìn)行更新,否則將會出現(xiàn)不必要的安全隱患。此外,在含有鐵磁材料的設(shè)備中,也可以應(yīng)用紅外測溫儀技術(shù)這一技術(shù),可以及時的發(fā)現(xiàn)電磁回路中熱損失的失衡現(xiàn)象,一旦有漏磁或者磁飽現(xiàn)象發(fā)生時,在局部的位置上就會因為渦流而產(chǎn)生熱量,讓紅外輻射檢測出熱量的變化,從而發(fā)現(xiàn)故障點。由此可知,紅外測溫技術(shù)在變電系統(tǒng)的運行過程中可以起到十分重要的作用,現(xiàn)如今紅外測溫的方法也變得更加多樣化,下面本文就對紅外測溫技術(shù)的具體應(yīng)用情況展開探討。
2 紅外測溫技術(shù)的應(yīng)用
在使用紅外測溫技術(shù)的過程中,其基本原理與測溫技術(shù)還是具有一定相似之處的。但是與傳統(tǒng)的測溫技術(shù)相比,紅外測溫技術(shù)又具有優(yōu)于傳統(tǒng)測溫技術(shù)的優(yōu)勢。例如應(yīng)用這一技術(shù)可以不需要進(jìn)行接觸就能夠測得相應(yīng)的溫度,而省略了一些不必要的步驟,設(shè)備的運行狀態(tài)也不需要發(fā)生改變,這樣對變電系統(tǒng)所造成的影響基本上為零。又如在應(yīng)用紅外測溫技術(shù)的過程中,不需要停電進(jìn)行測量,而變電系統(tǒng)可以正常的進(jìn)行工作,這樣就最大化的減少對用戶造成的損失。還有就是在使用紅外測溫儀技術(shù)的過程中,主要應(yīng)用的是無接觸的帶電模式,這樣就可以讓檢測的過程變得更加安全、穩(wěn)定,從而維護(hù)了檢測人員的安全性。在進(jìn)行紅外測溫的過程中,可以讓檢測的效率得到最大化的提升,而測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性卻不會降低,反而會變得越發(fā)準(zhǔn)確,因此在變電系統(tǒng)中應(yīng)用紅外測溫技術(shù)是十分重要的。
變電設(shè)備的監(jiān)測工作不僅是變電運行的基礎(chǔ),還是變電站工作的重要步驟。通過對變電設(shè)備的監(jiān)測,可以及時地發(fā)現(xiàn)變電設(shè)備中的問題,分析變電設(shè)備是否存在異常。目前,變電設(shè)備的監(jiān)測方式是用手摸、用眼睛看、用耳朵聽等,在這幾種監(jiān)測方式中,用眼睛看是最主要的方式,但是用眼睛看這種方式存在一定的局限性。例如,變電設(shè)備會出現(xiàn)溫度異常的情況,這種情況是不能用眼睛直接監(jiān)測出來的,如果發(fā)現(xiàn)不及時就會使設(shè)備發(fā)生損壞,而且也會延誤變電設(shè)備的維護(hù)工作。使用紅外測溫技術(shù)可以有效地避免這種情況,幫助監(jiān)測人員及時地發(fā)現(xiàn)變電設(shè)備的故障,保證變電設(shè)備正常運行。在變電系統(tǒng)中,隔離開關(guān)是十分重要的設(shè)備之一。隔離開關(guān)的運行情況直接影響了整個變電系統(tǒng)的運行安全。因為隔離開關(guān)的工作環(huán)境是開放的,會直接暴露在空氣中,這樣隔離開關(guān)的表面就會出現(xiàn)氧化的情況,然后形成一層氧化膜,這會導(dǎo)致隔離開關(guān)的接觸電阻和表面電阻增加。在這種情況下,隔離開關(guān)在運行的時候就會出現(xiàn)發(fā)熱的情況。氧化膜會使電流的通行受到阻礙,電阻就會堆積,電阻堆積的部位溫度就會明顯上升。而且隔離開關(guān)在變電系統(tǒng)運行過程中被使用的次數(shù)很多,在長期的機械力作用下,合閘會使刀口的接觸不平衡,增加了接觸電阻,導(dǎo)致隔離開關(guān)的表面溫度上升。另外,如果隔離開關(guān)在安裝時沒有嚴(yán)格地按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測,也有可能出現(xiàn)開關(guān)合閘刀口接觸不平衡的情況,使用紅外測溫技術(shù)可以很好地解決隔離開關(guān)的溫度問題。在安裝開關(guān)前,先使用紅外測溫技術(shù)對其進(jìn)行測溫,這樣可以方便以后的開關(guān)檢測工作。在變電系統(tǒng)中,如果線路中導(dǎo)線接觸的位置溫度異常,就是線夾發(fā)熱。發(fā)生線夾發(fā)熱現(xiàn)象的主要原因就是導(dǎo)線長期裸露運行,導(dǎo)致彈簧墊片出現(xiàn)氧化的情況,然后線夾松動、接觸不良。線夾發(fā)熱不僅不利于電路的調(diào)整和操作,還會帶來一定的安全隱患。接觸電阻增加導(dǎo)致發(fā)熱,在安裝和檢測和修理的過程中,如果出現(xiàn)漏裝或者安裝的彈簧片不符合規(guī)定,也會出現(xiàn)線夾松動的情況,紅外測溫技術(shù)可以解決這些問題,在檢測的時候,會采用熱輻射異常的方式提醒工作人員此處的接觸存在問題。
結(jié)束語
紅外測溫技術(shù)凸顯的便捷特性正在被注重,它增添了平常的運用安全,測得數(shù)值很精準(zhǔn)?,F(xiàn)有運行中,這類測溫技術(shù)顯示出來的價值漸漸變大。伴隨著檢修的深入,紅外測溫技術(shù)應(yīng)提升原有的動態(tài)特性,采用自動解析。變電運維時,應(yīng)密切注重配件升溫的現(xiàn)有狀態(tài),辨別負(fù)載電流。注意查驗細(xì)節(jié),不可予以忽視。
參考文獻(xiàn)
[1]覃黎,趙娜.淺談紅外測溫技術(shù)在500kV變電運行中的應(yīng)用[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2012,21(11).
[2]黃山.紅外測溫技術(shù)在高壓輸電線路中的應(yīng)用[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2013,32(32).
[3]苗俊.探討紅外測溫技術(shù)在高壓輸電線路中的應(yīng)用[J].科技咨詢,2013,(8).
[4]楊德英.變電站紅外測溫技術(shù)開發(fā)應(yīng)用情況及效益分析[J].中國電子商務(wù),2013,(16):250.endprint