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电力设备红外测温典型分析

2024-01-19

红外测温是目前电力系统广泛应用的非接触测量手段,可以准确测量电力设备的温度、及时发现设备温度异常,进而判断设备运行状况。闲来翻看些资料,特别是关于红外测温异常案例的分析,有些心得,还有一些典型的测温图片(本文所有图片均来自网络),大家分享。


电流致热型分析

所谓电流致热,就是电流效应引起的发热。再直白地说就是电流流过电阻产生的发热。这种发热,一般都是设备接触不良引起的电阻过大,从而产生了发热,或是设备连接不紧固、松动,或是接触面锈蚀等原因。
电流致热的原因简单,因此发热设备、发热图片的分析也相应的简单,直接关注发热点即可。发热的处理一般就是打磨、紧固、测量接触电阻。如果暂时不具备停电处理条件,通常可以采取控制负荷电流的方式缓解和控制发热情况。



设备的外部发热
设备的外部发热,可见光可视,红外测温设备能够直接测量,因此温度测量准确,发热点定位准确。
下图为变压器套管上部接线柱连接不紧固导致发热。

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下图为输电线路压接管压接不良导致的发热。

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下图为电流互感器外部接线不紧固导致的发热。

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下图为刀闸口接触不良导致的发热。

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设备的内部发热
对于处于金属外壳等封闭空间内的设备发热,由于会引起封闭空间及外壳的整体温度升高,因此红外测温也能发现。但由于不能直接测量发热点,所以无法获得发热点的实际温度和发热点准确定位,往往需要结合设备结构,综合分析判断。
下图为断路器内部触头接触不良导致的发热。

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下图为GIS内部接触不良导致的发热。

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下图为变压器套管内部接线不良造成的发热。

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发热与电流的关系
由于电流致热型发热是电流流过电阻引起的发热,一般而言当然电流越大发热会越严重。原理上,发热功率与电流的平方成正比,感觉发热温度与电流的关系应该是类似二次曲线的样子。

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有文献对电流与发热温度的关系进行了实际测试,如上图所示。在接触电阻基本不变的前提下,电流大小与发热温度基本上成线性关系。
当然,这是以接触电阻基本不变为前提的。现实工作中,有的因为发热严重而造成了接触点熔接,从而使得接触电阻降低、发热温度降低;还有的因为发热造成接触电阻进一步变大,从而使得发热情况迅速恶化。
关于电压致热型和其他一些特殊的发热问题,待下回分解。


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