李騫
摘要:在電氣設備的使用過程中,若是電氣設備發生故障,那么就會對造成一系列嚴重的后果,同時還會帶來一定的經濟損失,對電氣設備的正常運行產生了較大的威脅,人們為了保障電氣設備能夠正常運行,就需要加強電氣設備故障診斷工作,及時預測故障發生的時間、部位,同時還要做到及時上報,以便于人們及時作出反應。目前而言,電氣設備故障診斷中紅外熱成像技術的應用也愈加廣泛。在本文中,主要對電氣設備故障診斷中紅外熱成像技術的應用進行分析。
關鍵詞:紅外熱成像技術;電氣設備;故障;診斷;應用
一、紅外熱成像技術在電氣設備故障診斷中常見的檢測方法
(一)根據表面溫度進行判斷
根據表面溫度進行判斷的原理就是利用紅外檢測設備對電氣設備表面的溫度進行檢測,同時,檢測人員還需要結合相關的檢測標準,確定電氣設備故障的位置,以便于完成對電氣設備故障的維修工作。
(二)根據溫差進行判斷
電氣設備在運用過程中會產生大量的熱,同時,這種熱量是電氣設備運轉必不可少的,但是,這些熱量會給電氣設備故障診斷工作帶來一定的難度,所以,檢測人員在對電氣設備進行檢測時,需要多加以注意,切記要區分好正常熱點和故障點,不能將二者混淆一灘,以免出現差錯。此外,檢測人員還需要對可能存在故障的地方進行多次檢測,經過多次檢查,溫度點若是仍然不正常,那么就可能是設備故障所在之處。
(三)根據熱圖譜進行判斷
兩個相同的電氣設備在運行過程當中熱圖譜是相同的,若是某個電氣設備發生了故障,那么其自身的熱圖譜也會出現問題,由此一來,故障檢測人員可以通過對熱圖譜相互對比,來判斷該電氣設備是否存有故障。
二、紅外熱成像技術在電氣設備故障診斷中的應用
(一)紅外熱成像技術在發電機滑環上的應用
在電氣設備的運行過程中,電氣設備內部發電機滑環和碳刷二者之間的接觸不良,此時,就會發生滑環的溫度過高,此時,紅外熱成像技術就能夠起到較好的作用,通過紅外熱成像技術,及時察覺到發電機滑環處的溫度,以免發電機滑環溫度過高,出現環火,乃至造成發電機停止運作的情況發生。舉例來說,通過結合集電環和碳刷二者表面的溫度和溫差,對其進行檢測時,檢測人員需要注意需要在機組設備達到滿負荷時,才能夠對碳鋼和集電環進行檢測,此外,還需要牢記集電環的溫升和溫度的限制,溫升為80℃,溫度是120℃,再者,溫度若是超過了平均溫升30℃,那么檢測人員就需要及時對設備進行維護,防止事故的發生。
(二)紅外熱成像技術在變壓器、線夾方面的應用
紅外熱成像技術還可以應用于變壓器、線夾等方面的故障檢測。導線線夾主要通過壓接工藝制成的,若是由于壓接工藝不完善,導致壓接不良,此時,就會導致壓接管的溫度低于導線的溫度,采用紅外熱成像技術,就可以精準地占到電氣設備中的故障。
(三)紅外熱成像技術在電動機方面的應用
絕緣F級的發電機設備的運行有著較為嚴格的規定,比如在溫度方面,發電機外殼的溫升要低于85℃,溫度需要低于105℃,若是超過了這個溫度上限,發電機就極易發生故障,所以,采用紅外熱成像技術就可以對發電機表面的溫度進行實時監控,并能夠精準地找出發電機這種電氣設備的故障所在。
(四)紅外熱成像技術在電氣短路領域的應用
在電氣設備發生短路時,由于回路當中的電流十分強大,極易在短路處發生電火花,更有甚者還會點燃周邊的可燃物質,引發火災,此時,溫度就會高于其他的正常區域。所以,故障檢測人員就可以利用紅外熱成像技術,來檢測電氣設備有無短路的地方,若是發現有電流通過熱點,就需要對此處進行實時檢測,及時發現短路的地方,并采取相應的措施,從而避免電氣設備發生較大的故障。
(五)紅外熱成像技術在電阻檢測方面的應用
電阻過大是諸多電氣設備在連接處經常出現的問題,舉例來說,在電源的開關處、較大用電設備與電源的連接處等,都會發生一定程度的接觸不良現象,這就造成了在用電器接觸部分的電阻較大,此時,若是經過回路的電流較大,接觸電阻也較大時,二者之間就會產生較大的熱量,會融化絕緣層,待達到周邊可燃物的燃點之后,就會引燃可燃物,發生火災。所以,檢測人員也可以利用紅外熱成像技術,來檢測電阻,將溫度過高的區域清晰地顯現出來,以便于人們及時采取措施。
結語:在本文中,主要對紅外熱成像技術在電氣設備故障診斷中常見的檢測方法和具體應用進行了分析。綜上可見,紅外熱成像技術在我國電氣設備故障檢測診斷工作中的應用范圍十分廣泛,通過利用紅外熱成像技術,能夠對電氣設備中溫度異常點進行及時發現,以供人們能夠及時采取相應的應對措施,對電氣設備的故障及時解決,從而降低了電氣設備發生安全事故的概率。
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