第五章红外紫外及激光成像技术在在线检测中的应用课件.pptVIP

第五章红外紫外及激光成像技术在在线检测中的应用课件.ppt

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避雷器内部故障的的红外热像图(三)红外成像检测的注意事项防止太阳照射与背景辐射影响阴天、日出前或日落后、最好在晚上防止环境温度的影响避开夏冬季,选择春、秋季防止气象条件的影响选择无雾、无雨、无风、云天气进行(三)红外成像检测的注意事项防止大气中物质的影响大气中的水汽、CO、CH4和悬浮微粒,造成红外线衰减应选择较干燥的时间,且湿度不超过85%检测距离尽量缩短防止发射率的影响防止电力设备运行状态的影响采用紫外成像技术检测电力设备放电故障太阳盲区与紫外成像原理太阳盲区:紫外线(UV)波段内一狭窄的、特定的光谱段(240~280nm)。在此光谱段内,由太阳辐射到达地面的紫外线份量极低,绝大部分被臭氧层吸收电气设备发生放电时产生的紫外线:波长处于太阳盲区内。紫外线成像仪的工作原理紫外光紫外图象信号UV滤片紫外线探测器紫外成像技术的具体应用检测不受日光干扰成像仪具有方便、实用、灵活、多变的图像记录和显示功能,并能适应各种检测环境5红外紫外及激光成像技术在在线检测中的应用光谱的划分红外线,又称为红外热辐射,也是一种光线,其波长比可见光中红色光的还长(750nm),超出了人眼可以识别的范围(1800年)。紫外线:波长介于可见光短波极限与X射线长波端之间的电磁波或电磁辐射(1802年)。激光:利用光能、热能、电能、化学能或核能等外部能量来激励物质,使其发生受激辐射而产生的一种特殊的光。应用红外、紫外和激光测温与成像技术,可以对处于运行状态的电气设备检测的故障:接触不良、缺油,受潮,松动、绝缘老化、电晕、放电、SF6气体泄漏等多种故障。红外线成像的原理基础:凡是温度高于开氏零度(绝对零度:-273.15℃)的物体都会自发地向外发射红外热辐射,而且黑体单位表面积发射的总辐射功率与开氏温度的四次方成正比,温度只要有较小的变化,就会引起物体的辐射功率发生较大变化。只要有温度存在,就有红外线摄影成像的可能。第一节采用红外成像技术检测电力设备热故障红外线滤镜(InfraredFilter):进行红外线摄影和成像时需要一个阻挡可见光及紫外线辐射,同时又可以透过红外线的特殊滤光镜。作用:类似于带通滤波器,让所需要波长的红外线通过,而将其它波长的光线阻断。红外线成像设备的构成红外线滤镜感光器件其它光学和成像系统通过红外线成像设备,就能探测出物体表面所辐射的不为人眼所见的红外线,并描绘出温度场手持式红外线热像仪设备元件变质老化:如:阀性避雷器并联电阻劣化或损坏。充油设备当油循环受阻、假油位等,也可能引起热故障或冷故障。如散热器上下阀门未打开,使整个变压器温度上升;而有时个别未打开的散热器又出现温度低的冷故障,强油循环潜油泵损坏等。检测热故障的传统方法停电测量电阻值(如变压器和电机通过定期测量绕组直流电阻来判断是否存在接头接触不良)。在易发热处贴示温片,根据示温片颜色改变,判断是否过热。设备带电时用绑有石蜡的绝缘杆,将石蜡和接头相接触,若石蜡熔化则判定为过热点。对设备内部热点采用埋设测温电阻法。上述方法的局限性:难以准确量化并确定最高点温度。红外成像技术可检测的热故障电力设备内外导流回路热故障;高压设备内部绝缘故障导致的热故障;变压器、互感器等内部充油设备缺油、油循环不畅等引起的热故障;变压器铁芯损耗、涡流损耗增加等引起的热故障;电压分布异常和泄漏电流增大引起的热故障;各种动作设备(如分接开关、断路器、潜油泵等)由于磨损引起的热故障;个别内部热故障还无能为力。红外成像技术在电力系统的具体应用外部热故障检测和诊断标准各种裸露接头热故障电力变压器外部热故障绝缘子串热故障电机和其他电力设备热故障各种裸露接头热故障检测方法和标准故障类型热点位置设备存在疑点设备存在热隐患设备存在热故障设备存在严重热故障设备存在恶性热故障各种外部裸露接头、将军帽10~1515~2525~4040℃以上60℃以上隔离刀闸关节、套管膨胀器10~1515~2020~3535℃以上55℃以上刀闸刀口10~1515~2020~3535℃以上55℃以上建议处理意见查明原因后处理安排处理必须安排处理马上停电处理一定停电及时处理2.电力变压器外部热故障检测及标准变压器内部热故障的诊断尚有难度:强油循环使内部热故障的外在原始热场被破坏外表暴露的热故障,可以应用红外成像检测正常变压器的外壳热像图是沿水平线温度均匀分布的温度场:高中低套管的温度三相基本平衡潜油泵

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