探讨红外测温技术在变电站运维中的应用

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  【摘  要】随着科学技术水平的不断提高,红外测温技术开始被广泛应用到变电运维过程中。这种测温技术不仅可以保证变电设备的安全运行,还能给工作人员带来较为准确的测温数据。在变电设备检修的进一步深入下,红外测温技术也应该提高其原有的动态特征,密切关注变电设备中配件的升温状态,并判断出其负载电流,从而有效提高变电设备的稳定性和可靠性。
  【关键词】红外测温技术;变电站;运维
  在变电站运维中,红外线技术已经得到了广泛的应用与推广,通过该技术,可以全面评估设备的运行状态,具有快速、准确、高效等多方面的优点,是一种现代化的检测技术。红外测温技术是在红外线技术的基础上逐渐发展而来的技术,该技术主要的优势,就是可以在不影响设备运行状态的基础上完成检测,不仅保证了设备的运行效率,也能满足居民的用电需求,具有可行性。
  一、红外测温的技术原理
  红外测温技术是一种安全技术,它主要以红外线技术的运行原理为根本,对变电站中的设备进行温度测量,从而更好的监测变电站中设备的运行情况。红外测温技术对变电站中运行的设备进行安全监测所使用的技术原理是:通常情况下,物质都是由原子和分子构成的,这些原子和分子在排列过程中都是按照一定的排列规则进行的,所以说,原子与分子的排列形式有很多种,每一种排列形式最终都会形成一种物质,这同时也形成了差异化的物质。事实上,原子与分子在物质中,都是处于高速运转的状态,但是它们在运行过程中并不是没有规律的,而是在特定规律中进行高速运转。原子与分子在运转过程中会产生一定的热量,这些热量会给外界带来辐射,同时也被称为热辐射现象。而红外测温技术则通过原子与分子在运动中所辐射出来的热量对设备进行检测,从而可以达到保证测温安全的目的。换一种方式来说,把红外测温技术应用到变电站运维中,事实上也是对变电站中的变电设备进行热量检测,并比较监测到的热辐射能量和变电设备的实际温度,从而可以辨别变电运维中的变电设备是否在正常状态下运行。红外测温技术的实现过程是:首先收集变电站运维中变电设备因被輻射而产生的热量,再通过红外探测器、信号处理以及其他的专业设备进行传输,把收集到的热量转化为信号,这样就可以给变电站中的工作人员带来变电设备温度的相关信息,同时还能够反映出所监测的变电设备是否处于正常的发热状态,从而达到对变电设备实时监测的目的,并可以准确的判断出该变电运行设备是否有障碍问题存在。
  二、红外测温的方法分类
  1、温度判断法
  温度判断法主要是对变电设备温度的普通测量,并根据一些测量经验的数值,来判断该变电设备有没有明显发热现象。温度判断法的要点为:第一,适用一些热点较不容易聚焦的变电设备;第二,为了避免有太阳的照射,同时还得保证变电设备具有较大的通流,通常可以在负荷晚峰阶段进行。
  2、档案分析法
  档案分析法事实上是一种纵向对比法,它主要是分析在不同阶段某一变电设备的红外图谱来了解变电设备的发热状态,从而判断出该变电设备的内部是否存在缺陷。档案分析法的要点为:要在监测之前建立相应的历史图谱,该历史图谱主要分为正常图谱和典型故障图谱两类,这样有利于后续监控环节的对比工作。
  三、探析应用技术
  1、用于检修状态
  在变电设备的检修过程中,由以往的变电检修逐渐转变为较常规的设备状态查验及检修。该设备状态检修灵活性能很强,它可以减少日常的检修项目,避免因断电而给变电设备带来干扰,不过这种状态需提前判断出所要检测设备项目的体系配件状态。正常情况下,在变电运维中的变电配件都具有电荷,因此,想要了解其内部状态则具有较大的难度。因此,状态判断和所要获取设备的信息息息相关。在检修状态初始时,间接信息被包含在在线装置中,如查看并检验所存在的故障记录,也可以从中发现该变电设备所存在的缺陷。不过,这种检修状态也存在一定的漏洞。比如,在测查过程中要排设许多的弱点设备或者内在强电设备。在考量绝缘状态时,很难与其进行匹配,即使匹配成功,那么后续的一系列修护工作也很难进行。所记录变电设备的某一缺陷只是反映该设备某一时段的运维状态,并不能判断出下一时段该设备的异常走向,而红外测温技术刚好弥补了这一缺陷漏洞。对于红外测温技术来说,它具有较为独特的思路,变电运行设备发生故障大多发生于异常变热,红外测温技术完全可以测定这一现状。除此之外,测温时所必备的图谱可以很好的辨别每一时段的运维情况,可以作为辅助参考。
  2、排除常见事故
  如果变电设备负荷过高,那么设备中每一层级的变电体系都将承载较大的负担,在这种状态下会导致突发故障。在红外测温技术的操作环节中,有一项设备故障筛查,它与设备查验的效果及设备发生故障时的速率紧密相联。在实际考量中可以得出,如果运用纵横范围的对比温差,则可以辨别出该突发事故。比如,在定位相关数据时,可以获取出以下这些结果:在某一发热点中所测量的最高温度已经超过了五十四摄氏度,那么在其他对应节点中则测得四十二摄氏度或者二十四摄氏度这样的温度。从而就可以了解到,这些数据已经被包含在设定好的故障区域内。如果停止投运后,则会发现互感器衔接的线圈开始有受潮的现象发生,如果可以判断出这些事故隐患,那么将会最大限度的控制变电事故的发生。
  四、红外测温技术的应用效果和相应的改进措施
  红外测温技术如果应用到变电运维中,则可以有效监测变电设备的运行情况,这对变电设备的安全保障有着重要作用。在变电站的日常工作状态中,为了保证变电设备的安全、稳定运行,一般都会开展一项较为重要的工作,也就是变电站中的工作人员需在每一时段都需要对变电设备进行巡视检查,在这种工作状态下,可以及时发现变电站在运行过程中变电设备所存在的问题,并及时对所发生的故障进行监测和检修,同时还要对变电设备的运行状态进行实时检测。在未使用红外测温技术时,变电站中的工作人员大多采用目测、手摸等方式对变电设备进行监测。而目测则是使用最多的监测方式,不过这种监测方法很难发现变电设备所存在的发展性缺陷。比如,变电设备在运行过程中本身就会产生热量,所以在设备发生故障初期所产生的发热状态则很容易被工作人员所忽略,通常把这种发热状态看成是一种正常现象,待变电设备发热到一定程度时才有所察觉,但是在这一时期变电设备很有可能已经被损坏。除此之外,手摸等监测方法也不适合检测一些距离较近的变电设备。如果在变电运维过程中应用红外测温技术,则可以减少并改变使用目测这些常规检测手段所带来的缺陷。
  结束语
  红外测温技术在变电站运维中发挥着重要作用,可以在不影响设备运行的情况下,实现设备检测,帮助工作人员快速确定故障点,制定应对措施。所以,红外测温技术可以增强变电站运维水平,因此应该在更多地区做进一步推广。
  参考文献:
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  [4]变电运维中红外测温技术的应用研究[J].马宇静.山东工业技术.2018(22)
  (作者单位:国网山西省电力公司阳泉供电公司)
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