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红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的需求不断增加。现在人们对于供电企业的供电安全稳定性提出了较高的要求,所以供电企业为了最大限度地满足人们生产生活的实际需求,尽可能地减少停电对大家造成的不变影响,所以经常会对电力设备进行带电检修的操作,在这一过程中,借助红外热成像技术就可以实现对电力设备的带电检修操作,借助该技术可以很好地检测出电力设备内部的绝缘介质温度高低,以及电力设备在实际运行中是否存在问题故障,或是设备缺陷等,对于发现的问题可以采取及时的修正措施,避免造成对电力设备运行稳定性的更大影响,维护设备的正常运转,为用户提供可靠安全的供电需求。本文就次展开论述,仅供参考。关键词:红外热成像;带电检修;电力设备引言红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--随着经济社会的飞速发展,居民的日常生活和企业的生产活动对电力能源的需求日益增加。随着电力设备和电网负荷的激增,电网系统中许多潜在的危险因素时刻威胁着人们的生命财产安全,为维护设备安全、稳定地运行,电力设备状态检修和故障诊断显得尤为重要。随着电力系统及设备的发展,传统的检测手段因其较低的精度、可靠性以及安全性,越来越难以对故障做出及时的判别和诊断。因此亟待提出新的检测方法。1、红外热成像技术概述1.1红外热成像技术原理任何物质都由分子构成,这些分子一直在进行无规则运动,在运动过程中会产生一定的热量,不断向外发出红外辐射热能,在物体表面形成不同的温度,这就是红外热成像技术中的热像。通过红外热成像技术可以观察到肉眼无法看到的热像,红外热成像技术具有很好的勘测灵敏度,因此电力设备中如果存在微量热度,就能被红外热成像技术检测到,能够及时检测出电力设备运行中存在的各种隐患,为电力设备的安全运行提供有力保障。1.2红外热成像技术的相关设备应用红外热成像技术进行电力设备状态检测通常会使用到红外热成像仪,这种设备主要是应用红外热成像技术对被检测物体进行热量检测,通过电子信号处理,将物体表面温度以图谱形式展现出来。红外热成像仪主要包括电路系统、热像成像软件、物体温度探测头等。物体温度探测头主要负责感知检测物体的表面温度,将检测到的物体温度分布情况记录下来,并通过电信号的形式传递到设备处理系统中。而传递回来的电信号十分微弱,需要电路系统对电信号进红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--行加工处理。经过逻辑处理以及电子放大后,形成的电子信号可以用于成像软件进行数据合成,进而形成物体表面温度的分布图谱。2、红外热成像技术在电力设备状态检修工作中的运用方法2.1绝缘故障的检测造成绝缘体发热的主要原因有以下几种:(1)绝缘子在交流电场中,由于电介质出现极化反应而造成绝缘子发热。(2)绝缘子内部可能出现穿透性电流泄漏情况,造成绝缘子发热。(3)由于绝缘子外表面出现爬电现象,导致电流泄漏,造成绝缘子发热。一般情况下,绝缘子材料如果状态良好,出现发热故障的概率就很小。此外,绝缘子的发热功率与电力设备的电压平方一般呈正比。因此,运用红外热成像技术进行电力设备状态检测时,如果绝缘子材料状态正常,其红外热成像图谱应为马鞍状,与附近的绝缘子材料温度差应当小于1℃。但是当绝缘子材料出现发热故障时,其发热功率会迅速上升,并大部分集中在绝缘子钢帽部分,当钢帽位置的温度与附近绝缘子温度出现明显差异时,可以视其为零值的绝缘子。如果绝缘子材料表面有大量杂质、灰尘堆积,会造成绝缘子材料电阻降低,而钢帽情况正常。2.2数学模型诊断法数学模型诊断指在动态测试技术和传感技术结合的前提下,应用数字处理技术以及建模技术,对电力设备故障进行诊断。它主要包括参数估计和状态估计等方法,在获得当前电力设备工作参数的前提下,与预测的信息和数据对比,从而对故障位置和原因做出分析。这项技术不需要大量的人工参与,相对来说较为安全,是我国目前较为先进的技术之一。但是,获得当前电网和设备的数学红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析于梦瑶--参数模型是一个十分复杂的过程,尤其在电网分布复杂的城区和乡镇,应用此方法则更为困难。2.3典型内部缺陷热谱图的分析2.3.1变压器套管内部缺陷案例分析在某地进行红外线测试的工作中,发现该地的某一220kV变电站的变压器的低压侧C相套管以及升高座出现了整体性的发热情况,并经过检测其中最高温度点以及达到了40.5℃,并经过观察发现C相套管的桩头并没有实际的热点,所以可以判断升高座以及套管的热量实际上是由电力设备的内部导电杆以及绕组接头连