Infracrvena metoda otkrivanja i diskriminacije za visokonaponske kvarove na liniji
Predstavljeno u članku [1] s vrućom kosom u odnosu na porast temperature okoline radi utvrđivanja toplotnih nedostataka i daje različit protok snage opterećenja pod različitim žičanim konektorima koji pregrijavaju tablicu policijske temperature, kada se ispitna točka porasta temperatura okoline veća je od navedene u tablici porasta temperature policija je smatrala da postoje nedostaci, a prema navodima policije u tablici utvrđuje porast temperature vrsta oštećenja, ova metoda je jednostavna, intuitivna, praktična jak, ali u liniji infracrvenog ispitivanja slijedeći nedostaci:
1) za nadzemne dalekovode zbog ograničenja možda neće precizno mjeriti krug oko temperature okoline, vlažnosti, brzine vjetra i udaljenosti otkrivanja, općenito KORISTI temperaturu prizemne okoline, vlažnost, brzinu vjetra kao liniju parametara okoline i procjenjuje udaljenost otkrivanja, izmjerena tako vrućim u odnosu na porast temperature temperature okoline, postoji pogreška, donijet će pogrešku procjene vrućeg nedostatka;
2) Za HVDC i AC vodove, čak i ako je isti materijal, isti uslovi okoline, zbog efekta kože i blizinskog efekta, pod istom strujom opterećenja, grijanje AC vodova trebalo bi biti ozbiljnije od istosmjernih vodova. Međutim, ograničeno je odrediti porast temperature policijske granice samo u skladu s vrstom žice i strujom opterećenja u članku [1].
3) karakteristike grijanja različite opreme, različiti materijali se razlikuju, pod različitim uvjetima porasta temperature treba dopustiti da svaki nije identičan, kao što je sunčevo zračenje, ispitivani objekt pričvršćen na određenu temperaturu, tada bi policija trebala jasno i bez temperature sunčevog zračenja je različit, očito, jednostavno korištenje ove metode za analizu toplinskih nedostataka nije prikladno i precizno.
GG quot; Iznesene su smjernice za električnu opremu za primjenu infracrvene dijagnostičke tehnologije za svu trenutnu opremu tipa vrućeg kvara sa metodom procjene relativnog porasta temperature, metoda kroz analizu odnosa relativne temperaturne razlike i kontaktnog otpora, oslanjajući se na standard elektroprivrede" postupci preventivnog ispitivanja napajanja opreme&(DL / T596) odredbi kontaktnog otpora, određuju analizu trenutnog kriterija relativnog porasta temperature na opremi, vruće nedostatke.
Ova metoda određuje metod prosudbe iz unutarnjeg uzroka zagrijavanja, prevladava utjecaj nekih faktora okoline i struje opterećenja na rezultate mjerenja i pruža smjernice za infracrvenu dijagnozu energetske opreme. Međutim, kod infracrvenog otkrivanja linija ovaj kriterij ima nedostatke:
1) Trenutno ne postoji nacionalni standard za kvantitativni otpor kontakta žičanih okova koji rade u Kini, i standard za energetsku industriju GG; Postupak preventivnog ispitivanja energetske opreme GG; na kojima se temelji ova smjernica nema odredbe, pa je teško odrediti standard prosudbe relativne temperaturne razlike;
2) Kriterij za procjenu relativnog porasta temperature sve ostale preusmjeravajuće opreme, osim prekidača i sklopki u ovom vodiču i članku [2], jednak je kriteriju za rastavljače, a zahtjevi za kontaktnim otporom rastavljača razlikuju se od zahtjeva linijskih okovi;
3) Metoda relativnog porasta temperature ne može uzeti u obzir dodatni porast temperature izazvan sunčevim zračenjem;
4) Smjernice također ističu da kada je stvarni porast temperature proizvodne žarišne tačke manji od 10K, relativna temperaturna razlika i relativno odstupanje otpora imat će veliku disperziju, što će utjecati na tačnu prosudbu kvarova opreme, a ovaj tip termički nedostaci čine veliki udio na liniji;
5) vodič da ako je brzina opterećenja blizu 100%, možete se pozvati na&"; AC visokonaponski električni uređaji u dugotrajnom radu grijanja GG"; (GB763-90) za implementaciju.
Za toplinu visokonaponskih nadzemnih žica za prijenos,&"; toplina AC visokonaponskih uređaja u dugotrajnom radu GG"; (GB763-90) zahtijeva da maksimalna dozvoljena radna temperatura aluminijumske niti od čelične jezgre iznosi +70 ℃. Prema&"Opći tehnički uslovi elektroenergetike GG"; (GB2314-85), električni kontaktni učinak energetske metalurgije trebao bi udovoljavati sljedećim zahtjevima:
1) Otpor između dva kraja spoja žice ne smije biti veći od otpora žice iste dužine;
2) Rast temperature na spoju žice ne smije biti veći od porasta temperature priključene žice;
3) Nosivost svih okova koji nose električna opterećenja ne smije biti manja od nosivosti ugrađenog vodiča.
Prema gornjim pravilima, može se identificirati u slučaju normalnog opterećenja, trčanje u cijevi, stezna stezaljka, podesiva ploča, temperatura mjesta kao što je liga druge lige trebala bi biti ista kao i provodnik dalekovoda ili manji od njega, dakle, može dobiti ispitivani objekt u blizini normalnog rada temperature provodnika, jer referentna temperatura, naime za mjesto s toplinskim oštećenjima, može poslati vruće 5 m od žica ili temperaturu referentne hardverske reference temperatura.
U ovom trenutku može se primijeniti metoda apsolutne razlike temperature koja se koristi za određivanje: uzmite 5 m udaljenog objekta u blizini normalnog rada najviše temperature provodnika ili hardverskog voda za referentnu temperaturu Ta, temperaturu izmjerenog objekta za T, Δ T=T - Ta, sudeći prema toplotnim nedostacima Δ T, ova metoda može eliminirati utjecaj sunčevog zračenja izazvan dodatnim porastom temperature.
Istovremeno, zbog homogenosti, smanjuje se i greška uzrokovana netačnošću udaljenosti detekcije, temperature okoline, vlažnosti, brzine vjetra i drugih parametara.
U kriterijima prosudbe nedostataka uzimaju se u obzir sljedeća razmatranja:
1) kod infracrvene termovizijske slike postoji određena greška u mjerenju, poput vrlo naprednog THV570 i druge strane PM280, njihova tačnost od ± 2% (opseg očitavanja) ili ± 2 ℃;
2) za vod radi već duže vrijeme, zbog pritiska koji ima oštećenja na vodiču, dugoročno dolazi do korozije, habanja i ožičenja hardvera vodnog voda, kao što je u cijevi, mislimo da treba biti dopušteno temperaturni opseg i don' ne moraju biti strogo u skladu sa GB2314-85 standardom, naime temperatura hardvera linije' t mora biti niža od normalnog rada temperature žice oko ili ekvivalentne ;
3) Zbog pogreške mjerenja i slučajnosti odabira referentne točke, odabrana temperatura referentne točke ima određeni raspon varijacija. Prema teoretskoj analizi i rezultatima praktičnog promatranja, ovaj temperaturni raspon je manji od 2 ℃;
4) Kako se stvarni uslovi okoline uvelike razlikuju, bilo koja infracrvena termovizijska slika ne može pružiti univerzalnu šemu korekcije u skladu sa stvarnom situacijom na mestu detekcije. Pored toga, infracrvena termovizijska slika zahtijeva unos parametara okoline kako bi ispravila mjernu temperaturu, tako da rezultati mjerenja imaju određenu pogrešku.
U analizi, pozovite se na relevantne nacionalne standarde i iskustva kod kuće i u inostranstvu, punim kapacitetom (neocijenjeno opterećenje, prosječna infracrvena termovizijska slika može se pretvoriti u nazivno opterećenje), za visokonaponske vodove diskriminantne vrijednosti Δ T za groznicu pod 10 ℃ kada može razmišljati o tome' sa malim kontaktom sa skrivenim opasnostima (općeniti toplotni nedostaci), Δ T više od 10 ℃, ali ne više od 30 ℃ za veće nedostatke, naime Δ T više od 30 ℃ je vanredni nedostatak .
Pogreška mjerenja i tako dalje u raznim aspektima, Δ T granica vrijednosti defekta nije apsolutna, prema mjernom slučaju radi se o posebnoj analizi.
Prema gornjim kriterijima, bolje je prosuđivati termičke nedostatke u stvarnom ispitivanju.
Zaključci i prijedlozi
Metoda apsolutne razlike temperature prikladna je i razumna metoda za utvrđivanje toplotnih nedostataka nadzemnih dalekovoda.
referenca
Wu Cunheng i dr. Rano dijagnosticiranje i prevencija pregrijavanja zglobova vodiča.
East China Electric Power, 1995,23 (11): 24
2 Hu Shizheng. Metoda procjene relativne temperaturne razlike i kriteriji za infracrvenu dijagnozu električne opreme.
Tehnologija elektroenergetskih mreža, 1998,22 (10): 10
Postupak preventivnog ispitivanja električne opreme.
Standard za industriju električne energije Narodne republike Kine' DL / T596-1996
4 Smjernice za primjenu infracrvene dijagnostičke tehnologije za opremu pod naponom
5 Kodeks za preventivno ispitivanje električne opreme (DL / T596)
6" AC visokonaponski električni uređaji u dugotrajnom radu groznice" (GB763-90)
7 Opće tehničke specifikacije za elektroenergiju (GB2314-85)