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红外检测技术在输变电设备中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
红外检测技术作为一种简单可靠的带电监测方法已广泛应用于输变电设备。与传统的接触式测温设备相比,红外检测具有很多优点。从红外检测的类型、特点及应用等方法介绍了红外检测技术的应用情况。 相似文献
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在变电站和输电线路中,存在着大量如电气设备接头、电缆接头处这样的导电连接部位,由于连接件的磨损、腐蚀、氧化、设计等问题,可能造成设备过热,如不及时发现,可能造成电气设备因高温而烧坏,甚至影响到电网的安全稳定。应用红外线检测技术可以直接判断设备的发热情况。本文介绍了红外检测技术在电气设备故障检测中的应用,分析了影响带电设备外部缺陷红外检测的因素,论述了红外线检测技术在发热缺陷判别中的具体应用。 相似文献
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1 红外热成像测试技术的优点 1.1传统测温方法的不足 在没有应用红外热成像测试技术前,多数使用红外测温仪或点温计测量高压电气设备的接头和触头、高压线夹、设备引流线接点的温度。由于其只能单点瞄准检测,不能对设备的整体进行检测,容易发生漏测和误判断,效率很低。也有用传统的蜡片进行测温的,但不方便也不准确、不安全。 相似文献
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为提高医用红外测温仪的测量精度,达到快速准确测量人体体温的要求,综合分析发射率、测量距离、环境温度等对红外测温误差的影响,设计了发射率、测量距离、环境温度3个因素的单因素试验和正交试验,利用MATLAB软件建立人体温度测量值与测量距离、环境温度等多元线性回归模型,设计红外测温仪温度测量补偿方法及软件。试验数据分析表明:红外测温最大误差范围达-5.0~-0.22℃,环境温度和测量距离对红外测温影响显著;补偿后的红外测温误差范围在-0.13~0.11℃,能够满足人体体温测量的精度要求。 相似文献
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分析了高压输电线路覆冰的危害,介绍了变电站电气设备温度测量的意义。利用光纤既是传感材料又是传输材料以及抗电磁干扰等优点,引出了光纤光栅温度和应变测量系统。通过对光纤光栅传感原理的研究,结合高压输电线路和变电站电气设备的特点,设计了波分复用传感系统和C/S模式的监测系统网路结构模型,对大范围的高压输电线路和其他电气设备进行温度和应力的同时监测有参考价值。 相似文献
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为解决电力设备刀闸,电力电缆、电力导线接头由于接触不良等原因,引起接触部分发热,导致设备损坏等情况的发生,通过对发热部位的研究,根据测温、无线通信、监测系统的理论,设计了一种智能无线温度监测系统,对连接部位的温度变化进行在线监测。实际运用情况表明,该测温系统能有效监测接头部位的发热情况,提醒设备监护人员及时采取措施,确保了电力系统安全稳定运行。 相似文献
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河南电网500 kV并联电抗器运行状况分析 总被引:3,自引:3,他引:0
500 kV并联电抗器是电力系统的主要设备之一,它的安全运行具有重要意义。目前500 kV电抗器运行状态的监测手段主要包括振动测量、噪声测量、红外测温和绝缘油色谱试验等。介绍了利用上述方法对河南电网500 kV并联电抗器进行运行状况分析的情况,认为个别电抗器存在过热、振动偏大等缺陷,要加强对这些设备的监视;并建议尽快对郑州站白郑线电抗器和白河站樊白II回线电抗器加装色谱在线监测装置,实时跟踪电抗器内缺陷发展的情况,避免出现大的运行事故;建议对郑州站白郑线电抗器的套管下部油箱位置加装支撑装置,减少油箱突出位置的受力,减少振动,防止该处出现故障。 相似文献
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随着电力企业状态检修工作的深入开展,红外测温因其不用停电并能检测设备是否存在故障的优势,已成为电力设备带电检测的重要手段,但目前红外测温图谱的分析工作主要依靠专业技术人员凭借经验完成,因人员专业技术水平的差异、人员细心程度和工作疲劳程度等原因可能导致设备诊断出现偏差给设备安全运行埋下隐患。基于上述原因,文章介绍一种以人工智能领域规则和案例推理为基础的电力设备故障红外诊断系统,实现电力设备红外测温现场的测温数据录入和设备故障诊断。 相似文献
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红外测温技术与变电站图像监控系统的融合研究与实现 总被引:7,自引:1,他引:6
首先基于红外测温原理构建了系统测温模型和温度修正模型;然后根据电力系统实际需求,确定了红外测温仪的性能指标,并依据模型对仪器测温结果进行修正,提高了测温精度;最后针对具体的图像监控系统,提出软硬件实现方案,并对原有系统进行了二次开发,实现了通过图像监控画面选择待测电力设备,并控制站端红外测温仪动作。系统实现简单,成本低廉,具有一定的工程应用价值。 相似文献
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大功率电力电子装置等效试验方法及其在电力系统中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
大功率电力电子装置核心组件试验的目的是验证其符合设计准则,并确保大功率电力电子装置在正常及故障条件下都能完成预定的工作目标而不至于损坏或影响到所接入的电力系统。随着电力电子装置在电力系统中的广泛应用,大功率电力电子组件的试验技术已成为电力电子技术发展和工程应用极其重要的组成部分。电力电子装置容量的日益提高使得很难直接在电力系统中进行试验,等效试验成为必然的选择。由于其自身的高度复杂性,大功率电力电子组件等效试验方法的研究通常比传统电力设备更复杂、难度更大。大功率电力电子组件试验等效分析的目的是:首先从机理上保证在一定的试验条件约束下,试验方法及试验装置产生的电流、电压、机械和热应力等应与被试电力电子装置在实际运行中所遇到的各种工况具有等价效果;其次是利用必要的试验条件对试品耐受能力作出合理的评价。文章重点对大功率电力电子装置的等效试验机理、等效试验方法和技术应用进行了全面研究,相关研究成果已成功地推动了灵活交流输电技术和高压直流输电技术的工程化进程,为电力系统电力电子技术在中国电网成功应用奠定了重要的理论基础和实验平台。 相似文献
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孙莉 《电力系统保护与控制》2006,34(19):38-41
频率是电力系统中一个非常重要的特征量,同时频率也是继电保护、测控等继电保护装置进行相应动作的重要判据,因此频率测量是电力系统测量装置中十分重要的环节。电力系统最常用的软件测频方法为离散傅氏算法,采用分段三次Herm ite插值对离散傅氏测频算法进行改进。所提出的新改进方法具有精度高,计算量相对不大,实时性好的优点。通过数值仿真,分析了本改进方法的时间响应数据窗、绝对误差和谐波对本方法的影响。理论和仿真结果都证明本方法的实用性好。 相似文献
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为了及时有效地对设备绝缘特性进行带电检测,减少停电时间保障电网安全运行,介绍了新型的测量电容性设备介质损耗与电容量的带电检测系统,采用高精度钳形电流传感器和电压隔离线圈,对电容性设备进行测量检测。仪器具有抗电磁干扰功能,同时对容性设备可以使用相对测量法和绝对测量法进行检测。试验结果证明:该测试系统对于多种条件下的的测量均能得到较好的结果。 相似文献