+8618657514717

Дискусия относно инфрачервения метод за откриване и дискриминация на дефекти в далекопроводите на високо напрежение

May 06, 2021

Резюме: Надземната далекопроводна линия за високо напрежение е артерията на енергийната система и нейното работно състояние директно определя безопасността и ползата от енергийната система. На практика също се случват аварии с прекъсване на ВЛ с високо напрежение, причинени от претоварване и стареене на оборудването. Инфрачервеното откриване има характеристиките на дълги разстояния, няма прекъсване на захранването, няма контакт и не се разпада, което осигурява усъвършенствано средство за наблюдение на състоянието на линията на електроенергийната система. Въпреки това, има малко опит за откриване на линията и няма подходящ стандарт. Следователно тази статия представя метод за повишаване на температурата в алармения диапазон, когато се използва инфрачервен термоизобразител за откриване на линията [един] и метод за относително повишаване на температурата [две] Недостатъците на анализа. В комбинация с реалната ситуация се предлага метод за дискриминация на абсолютната температурна разлика.

Ключови думи: метод на повишаване на температурата на границата на алармата, метод на относително повишаване на температурата, метод на дискриминация на абсолютна температурна разлика

1. Инфрачервен метод за откриване и дискриминация при дефекти в линията с високо напрежение

писане [one] Докладът предлага, че повишаването на температурата на относителната околна температура на генериращата гореща точка се използва за преценка на топлинните дефекти и е даден измервател на температурата за повишаване на температурата на алармата за прегрялата връзка на различни проводници при различен ток на натоварване. Когато повишаването на температурата на откритата точка до температурата на околната среда е по-голямо от повишаването на температурата на алармата, посочено в таблицата, то се счита за дефектно и видът на дефекта се определя според повишаването на температурата на алармата в таблицата. Този метод е прост, интуитивен и практичен, но при инфрачервеното откриване на линията съществуват следните недостатъци:

един) За въздушната преносна линия с високо напрежение, поради ограничението на условията, е невъзможно точно да се измери температурата на околната среда, влажността, скоростта на вятъра и разстоянието за откриване около линията. Като цяло, температурата на околната среда на земята, влажността и скоростта на вятъра се използват като параметри на околната среда на линията за оценка на разстоянието на откриване. Следователно повишаването на температурата на относителната температура на околната среда на горещото място, измерено е неправилно, което неизбежно ще доведе до грешка в преценката на термичния дефект;

две) За постояннотокови и променливотокови линии с високо напрежение, дори ако едни и същи материали и едни и същи условия на околната среда, поради ефекта на кожата и ефекта на близост, нагряването на променливотокови линии при същото състояние на ток на натоварване трябва да бъде по-сериозно от това на постояннотоковите [един ] Ограничено е само да регулира повишаването на температурата на границата на алармата според вида на проводника и тока на натоварване;

три) Нагревателните характеристики на различните съоръжения и материали са различни и допустимото повишаване на температурата при различни условия трябва да бъде различно. Например, когато има слънчева радиация, към тествания обект ще бъде добавено определено повишаване на температурата. По това време повишаването на температурата на границата на алармата очевидно трябва да се различава от това без слънчева радиация. Очевидно е, че не е удобно и точно да се използва просто този метод за анализ на топлинните дефекти.

Ръководството за приложение на технологията за инфрачервена диагностика за оборудване под напрежение предлага метод за преценка на относителното повишаване на температурата за идентификация на термични неизправности на индуцирано от тока термично оборудване. Този метод анализира връзката между относителната температурна разлика и контактното съпротивление и разчита на стандарта на електрическата промишленост" процедура за превантивни тестове за електрическо оборудване" (DL / T596) Критерият за относително повишаване на температурата за анализ на термичните дефекти на токово индуцирано отоплително оборудване се определя в съответствие с разпоредбите за контактно съпротивление. Този метод определя метода за преценка от вътрешните причини за отопление, преодолява влиянието на някои фактори на околната среда и тока на натоварване върху резултатите от измерването и има ръководен ефект върху инфрачервената диагностика на енергийното оборудване. За инфрачервеното откриване на линията обаче критерият е недостатъчен

един) Понастоящем няма национален стандарт за количественото съпротивление на контакт на фитинговите фитинги в експлоатация. Стандартът на електроенергийната промишленост, кодът за превантивни тестове за енергийно оборудване, който е в основата на насоките, не е посочен, така че е трудно да се определи относителният стандарт за преценка на температурата;

две) Това ръководство и документ [две] Стандартът за оценка на относителното повишаване на температурата на всички други отклоняващи съоръжения, различни от прекъсвача и превключвателя, е същият като този на изолиращия превключвател, докато изискванията за контактно съпротивление на разединителя са различни от тези на фитинговите фитинги;

три) Методът на относително повишаване на температурата не може да вземе предвид допълнителното повишаване на температурата, причинено от слънчевата радиация;

четири) Ръководството посочва и действителното повишаване на температурата на горещото място< при="" 10k="" отклонението="" между="" относителната="" температурна="" разлика="" и="" относителното="" съпротивление="" ще="" бъде="" по-разпръснато,="" което="" ще="" повлияе="" на="" точната="" преценка="" на="" дефектите="" на="" оборудването="" и="" този="" тип="" термични="" дефекти="" представляват="" голяма="" част="" от="">

пет) Насоките считат, че ако скоростта на натоварване е близо до 100%, тя може да се отнася до отоплението на електрически уреди с високо напрежение с променлив ток при продължителна работа (GB763—90).

За нагряване на въздушни предавателни проводници с високо напрежение, нагряване на електрически уреди с високо напрежение с променлив ток при продължителна експлоатация (GB763—90) Максимално допустимата работна температура на алуминиевата нишка от стоманена сърцевина трябва да бъде + 70 ℃, съгласно общите технически условия за силови фитинги (GB2314—85) Електрическите контактни характеристики на силовите фитинги трябва да отговарят на следните изисквания:

едно) Съпротивлението между двата края на проводниковата връзка не трябва да бъде по-голямо от съпротивлението на същата дължина на проводника;

две) Повишаването на температурата при свързването на проводника не трябва да бъде по-голямо от това на свързания проводник;

три) Текущата товароносимост на всички фитинги, носещи електрическо натоварване, не трябва да бъде по-малка от тази на инсталирания проводник.

Съгласно горните правила може да се признае, че при нормална работа на натоварването температурата в съединителната тръба, опъващата скоба, регулиращата плоча и свързващата плоча на втората линия трябва да бъде еднаква или по-малка от проводника на преносната линия. Следователно, температурата на нормалния работещ проводник в близост до тествания обект може да се приеме за референтна температура, т.е. за местата с термични дефекти, Температурата на проводниците или фитингите за тел може да се приеме като референтна температура на 5 м от горещото място.

По това време може да се използва метод за абсолютна температурна разлика, за да се прецени: вземете максималната температура на проводниците или проводниците, работещи нормално на 5 м от обекта, който се тества, като референтна температура Ta, а температурата на измервания обект е t, Δ T=T - TA, според Δ T се използва за преценка на топлинния дефект, който може да елиминира ефекта от допълнителното повишаване на температурата, причинено от слънчевата радиация. В същото време, поради хомогенността, грешката, причинена от неточността на параметрите като разстояние на откриване, околна температура, влажност и скорост на вятъра, се намалява.

По отношение на критериите за преценка на дефектите се счита, че:

едно) За инфрачервените термоизображения има някои грешки в измерването, като напредналите thv570 на SATH и PM280 от другата страна и тяхната точност е ± два% (обхват на четене) или ± 2 ℃;

две) За линиите, които работят дълго време, поради повреда на проводника по време на кримпване, корозия и износване при продължителна експлоатация, за фитингите в експлоатация, като свързващи тръби, смятаме, че има трябва да бъде разрешен диапазон на повишаване на температурата, а не стриктно да отговаря на стандарта на gb2314-85, т.е. температурата в проводниците не е непременно по-ниска или равна на температурата на околния нормален работещ проводник;

три) Поради грешката на измерването и случайността на избора на референтна точка, температурата на избраната референтна точка има определен диапазон на вариация. От теоретичния анализ и реалните резултати от наблюдението е показан температурният диапазон< 2="">

четири) Поради разликата в действителните условия на околната среда, нито една инфрачервена термична камера не може да даде обща схема за корекция, която да съответства на действителното състояние на мястото за откриване. Освен това параметрите на околната среда за температурната корекция, изисквани от инфрачервения термоизображение, са грешка, така че резултатите от измерването имат някои грешки.

В обобщение, анализът е направен при пълно натоварване с позоваване на съответните национални стандарти и вътрешен и международен опит (Когато това не е номинално натоварване, общият инфрачервен термограф може да бъде преобразуван в номинално натоварване), за дискриминация при отопление на високо напрежение Δ It се счита, че има малка опасност от контакт, когато t е под 10 ℃ (общи термични дефекти) , Δ T е основен дефект, ако надвишава 10 ℃, но не повече от 30 ℃, Δ T е авариен дефект, когато надвишава 30 ℃ . Поради грешките в измерването и други аспекти, Δ T преценява, че граничната стойност на дефектите не е абсолютна и тя трябва да се анализира според измерването. Съгласно горните критерии, топлинните дефекти се оценяват в действителния тест.

3 заключения и предложения

Това е по-подходящ и разумен метод за разграничаване на топлинните дефекти на въздушните електропроводи чрез метод на абсолютна температурна разлика.




Изпрати запитване