浅谈红外检漏成像仪在电网设备中的应用.docx
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1、浅谈红外检漏成像仪在电网设备中的应用【摘要】随着电网高压设备的不断更新,以SF6为绝缘介质的高压电气设备己经成为了高压电气设备的主流。SF6高压电气设备虽然有很多优点,但漏气问题则成为了它的硬伤。随着现代检测技术的不断进步和发展,已经有越来越多的光学成像技术被应用于SF6气体泄漏检测。红外检漏成像仪能使SF6气体以动态烟雾的形式呈现在背景环境下,操作方便,直观有效,给电网设备的SF6气体检漏工作提供了-一种快速、有效、安全的检测方法。它弥补了SF6高压电气设备的缺陷,推动了电网SF6设备检修技术的发展。【关键词】SF6气体检漏;红外成像;电网;应用目录引言11.什么是红外成像测温技术21 .1
2、.红外诊断技术21.2. 红外热成像技术22 .SF6传感器测量原理33 .SF6气体的优缺点64 .电网设备检漏方法现状分析65 .红外检漏成像仪的检测原理76 .现场检测中需要注意的问题77 .结论7【参考文献】8引言近年来,随着高压电气设备的不断更新,SF6以其良好的灭弧和绝缘性能在高压电气设备中得到了广泛的应用,并且以SF6为绝缘介质的高压电气设备已经成为了高压电气设备的主流。但是受制造工艺水平及运行环境的限制,密封不良或密封圈老化是导致SF6气体泄漏的主要原因,会给电力安全生产带来严重的后果。SF6气体泄漏会导致绝缘介质的减少,会严重降低设备的绝缘和灭弧能力,给设备的安全运行造成极大
3、的威胁。而漏点的查找则成为一个令检修人员头疼而无奈的问题。在未配备红外检漏成像仪之前,电网设备气体检漏一直采用肥皂水气泡测试法和声光报警仪测试法。随着现代检测技术的不断进步和发展,已经有越来越多的光学成像技术被应用于SF6气体泄漏检测。红外成像检漏技术主要是利用SF6气体对红外线较为敏感的特性进行成像。红外检漏成像仪能使SF6气体以动态烟雾的形式呈现在背景环境下,操作方便、直观有效,为现场查找漏气部位提供了一种快速安全的方法。通过现场应用表明,红外成像检漏技术能有效地弥补目前SF6气体检漏方法的不足,及时发现和消除气体泄漏缺陷,保障设备的安全稳定运行。1什么是红外成像测温技术1.1. 红外诊断
4、技术变电设备是电力系统的枢纽,其运行状态直接决定电力系统的安全和效益,红外诊断技术已成为状态检修的有效手段。任何有一定温度的物体,都会以电磁波的形式向外界辐射能量。所辐射能量的大小与该物体的热力学温度的四次方成正比。利用这个原理制成的红外点温仪,无需与物体接触,属于非接触式测量。红外测温技术是利用红外探测技术获取设备的红外辐射状态的热信息,然后转换成温度进行显示的技术,它能测量设备表面上某点周围确定面积的平均温度,以温度高低来判断其工作状态的正常与否。红外测温系统的组成如图1所示,设备的红外辐射通过大气传输到红外测温仪,测温仪中的光学系统将设备辐射的能量汇聚到探测器上,探测器将入射的辐射转换成
5、为电信号,经过信号处理后显示出来。在运行中的高压电气设备上运用红外测温方法比传统接触式测温有利之处较多。1.2. 红外热成像技术红外热成像技术是通过对电气设备表面温度及其分布的测试、分析和判断,可以准确地发现电气设备运行中的异常和缺陷,从而使部分事故检修转为预见性检修。应用红外测温仪和热成像仪等诊断技术可实现设备运行状态时远距离、不停电、不接触、不取样、不解体的情况下,检测出设备故障引起的异常红外辐射和温度,有效的判断设备存在的外部缺陷和内部缺陷,从而实现故障隐患的提早发现并及时进行处理,给电力系统线路状态监测提供了一种先进手段。红外热成像仪的功能及优势:(1)通过对设备表面温度分布的测量,可
6、以分析设备内部热损耗部位和性质,从而判断该设备的健康状态。热点温度直观显示,热图像清晰,能储存和打印。(2)具有定性成像与定量测量的双重功能,并有较高空间分辨率和温度分辨率,能够辨别很小的温差。实时热图像能够清晰显示在屏幕上,为建立热图像数据库提供了条件,实现了图像采集、储存、分析于一体的功能。(3)用红外热成像仪检测设备,属于远距离非接触式的扫描巡检,可以保证人身设备的安全。(4)红外热成像仪检测设备,如同用摄像机录像,能够快速的对大面积的设备进行检测,能够准确、直观的发现与运行电压、电流有关的设备缺陷,还可对缺陷的性质、位置、程度做出定性、定量的判断。2 .SF6传感器测量原理六氟化硫(S
7、F6,SUIfUrHeXaf1UOride)是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体,化学式SF6。它的分子量为146.07,在20和01MPa时密度为6.1kgm3,约为空气密度的5倍。六氟化硫在常温常压下为气态。六氟化硫SF6是强电负性气体,它的分子极易吸附自由电子而形成质量大的负离子,削弱气体中碰撞电离过程,因此其电气绝缘强度很高,在均匀电场中约为空气绝缘强度的2.5倍。SF6气体在b200OK时出现热分解高峰,因此在交流电弧电流过零时,SF6对弧道的冷却作用比空气强得多,其灭弧能力约为空气的100倍。由于SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能以及良好的化学稳定性,它从20世纪50年代末开
8、始被用作高压断路器的灭弧介质。在超高压和特高压断路器中,SF6作为灭弧介质,已取代油,并已大量取代了压缩空气。SF6传感器测量原理之一、热导法原理六氟化硫传感器图1热导原理SF6传感器芯片根据被测SF6气体和背景气体的热导率数不同来计算其中SF6气体组份的含量。当敏感元件吸附被测气体时,热导率发生变化,通过调理电路将热导系数变化转为电压变化,据此可检测气体中浓度或含量。热导法主要应用在高压绝压开关内的六氟化硫纯度分析(90%-IOO%Vo1)。热导式SF6纯度传感器具有精度高,重复好和波动性小受到市场应用广泛欢迎,目前也重新赢得工程师的信赖。热导SF6传感器TCD-SF6黛尔特C化京)科技有限
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