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红外测温技术的应用浅析 摘要:本文对变电运行人员提出了加强红外测温培训的建议,并预测了红外 测温技术的应用在将来电网大发展中的重要地位。 关键词:红外测温 Abstract:basedonthesubstationrunningresearcherssuggeststrengthening infraredmeasuringWenPeiXunadvice,andforecasttheinfraredtemperature measurementtechnologyapplicationinthefutureofdevelopmenttheimportant positionofpowergrid. Keywords:infraredmeasuringtemperature 0引言 伴随着电力系统的快速发展,红外测温技术在变电运行中的应用也随之 越来越广泛,特别是在220kV变电站,一些高压设备隐蔽或发展中的缺陷无法 直接发现,但可通过红外测温技术及时发现、准确的处理。 笔者将这一技术引入了到220kV的运行维护中的,通过不间断地送出培 训技术人员,和结合我市电网的负荷特点建立图谱分析系统,使这项新技术在公 司迅速转化为生产力。在新设备启动、特殊运行方式下巡视、高温高负荷下测量、 及配电设备控制电缆的测温中得到充分的利用。 1红外测温原理及其构成 红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触, 通过热辐射原理来测量温度。当处于某一背景的被测物体辐射的能量通过大气媒 介传输到红外测温仪上时,它内部的光学系统将目标辐射的能量会聚到探测器 (传感器),并转换成电信号,再通过放大电路、补偿电路及线性处理后,在显示 终端显示被测物体的温度。主要由光学系统探测器、信号处理电路及显示终端等 组成。核心是红外探测器,它把入射辐射能变换成可测量的电信号。根据探测器 的特性可分为热探测器和光探测器两类。 2事故现象及处理经过 在引入此项技术当年迎峰度夏其间,某一220kV变电站是该地区电网的 唯一一个电源点。其1号主变当时带六个110kV变电站运行,额定功率为36万 千瓦的变压器长时间输出有功功率达30万千瓦,接近满负荷运行。 220kV变一号主变一次系统如图一所示: 图1一号主变一次系统 7月12日,运行人员进行例行红外测温工作。巡视到110KV区间时, 发现一号主变4801开关流变A相铜铝接头处温度达到144℃,明显高于B、C 两相,(当时1号主变输出功率10万千瓦)通过同组比较法判断该流变A相运行 异常,有温升过高并烧断接头,继而发生短路故障的可能。 (根据《国家电网公司电气设备4+1管理规范(隔离开关部分)》要求,铜 铝接头运行温度不允许超过105℃)。 红外测温———超温CT如下图所示: ●初次测温时图片(图片A):流变本体温度23.8℃,接头处130℃。 ●二次测温时图片(图片B):流变本体温度74.7℃,接头处144℃。 图片A 图片B 图2红外测温超温CT图 (比较两图,在2分11秒内,流变温度升高14℃,并大大超过其允许 值) 综合分析以上现象,判断为1号主变4801开关流变A相故障,在短短 半小时内,启动该地区电网备用容量10万千瓦,拉停和转移负荷10万千瓦。停 电检查发现1号主变4801开关A相流变夹片裂纹,定性为Ⅰ类缺陷,并报检修 公司进行抢修处理,更换流变夹片。通过修试、调度、运行等各部门的配合,消 除缺陷,1号主变4801开关暨1号主变正常投入运行。 3效果分析 这次1号主变4801开关A相流变危急缺陷的及时发现,不仅保证了该 地区电网的正常供电,保证了国民经济的稳定运行,同时也避免了因为4801开 关流变接头过热、引发的短路(相当于变压器出口短路)导致1号主变主保护动作 主变三侧开关跳闸造成以下的危害的发生: (1)避免短路电流产生的电动力对变压器线圈和铁芯的破坏,避免了有可 能造成绕组变形。 (2)防止因1号主变跳闸,甩10万千瓦有功负荷,造成的对当地电网静 稳定的破坏。 (3)避免了因1号主变三侧跳闸,变压器35kV母线上三组低压无功补偿 装置同时退出运行,造成对该变电所母线过电压运行。 此次1号主变4801开关流变危急缺陷及时发现,运行值班人员不仅积累 了利用红外测温技术探伤的经验,也使得这项技术在各项日常运行维护工作中得 到广泛的运用。 4进行红外测温应注意问题 由于红外测温拥有的快捷、轻便、安全等优点,使得红外测温技术在各个 领域的使用越来越普及。但是不正确的测温方法,可对被测物体的实际温度带来 很大的误差。那么,在实际使用红外测温仪进行测温时,应注意以下一些问题: (1)测温环境的要求 一