红外热像仪应用——电机检测

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红外检测技术在电力线路运行中的应用

红外检测技术在电力线路运行中的应用

红外检测技术在电力线路运行中的应用红外检测技术是一种利用红外辐射进行物体探测的技术,它在电力线路运行中有着广泛的应用。

以下是红外检测技术在电力线路运行中的几个主要应用:1. 电力设备检测:红外检测技术可以用于检测电力设备的运行状态和故障情况。

通过红外热像仪对电力设备进行扫描,可以快速准确地识别出设备的热点、温度异常和潜在故障,有助于提前发现和预防设备故障,保障电力运行的安全稳定。

2. 输电线路巡视:红外检测技术可以用于输电线路的巡视和检测。

通过从直升机或无人机上使用红外热像仪对输电线路进行扫描,可以及时发现输电线路上的异常情况,如杆塔的损坏、绝缘子的老化、线路的短路等,以及潜在的火灾风险。

这样可以及时采取措施修复和防范,保障输电线路的正常运行和供电安全。

3. 电力负载监测:红外检测技术可以用于电力负载的监测和分析。

通过使用红外热像仪对发电机、变压器、配电柜等设备进行连续监测,可以实时观测设备的热量分布和温度变化,识别出负载异常和过载情况。

这样可以帮助运维人员及时调整和分配电力负载,保持电力系统的平衡和稳定。

4. 局部放电检测:红外检测技术可以用于局部放电的检测和监测。

通过红外热像仪对电力设备表面进行扫描,可以检测出潜在的局部放电现象,如设备的漏电、击穿等。

这些局部放电将产生热量,通过红外热像仪可以直观地观察到热点的位置和分布,有助于早期发现和修复设备的故障,提高设备的可靠性和安全性。

红外检测技术在电力线路运行中的应用非常广泛,不仅可以提高设备的运行安全性和可靠性,还可以帮助及时发现和修复潜在故障,保障电力系统的正常运行和供电安全。

随着技术的不断进步和发展,红外检测技术在电力行业中的应用还将继续扩大和深化。

基于红外热成像技术在电机故障诊断中的应用

基于红外热成像技术在电机故障诊断中的应用

基于红外热成像技术在电机故障诊断中的应用发表时间:2019-07-16T15:36:26.823Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:王小东[导读] 电动机是各行各业广泛使用的动力设备,电动机散热好坏直接影响电动机运行工作状况。

(贵州电子科技职业学院电气工程系贵州贵安新区 550025)摘要:电动机是各行各业广泛使用的动力设备,电动机散热好坏直接影响电动机运行工作状况。

针对电动机运行中风扇出现的腐蚀疲劳工况,运用红外热成像技术进行故障诊断具有显著优势。

同时运用半高宽法通过红外热图像对电机风扇腐蚀疲劳部分面积进行定量分析计算,为检修运行人员提供良好的检修决策。

通过实验计算与现场测量误差对比分析,基于红外热成像技术的电机故障诊断方法是一种有效的故障诊断方法。

关键词:电机风扇;红外热成像;半高宽法;故障诊断引言电动机在工业上应用广泛,电动机在运行过程中会不断产生大量的热量,风扇对维持电机温度正常起着至关重要的作用。

由于电动机工作现场环境的恶劣和复杂,风扇叶片会出现如腐蚀和疲劳等工况。

对风扇腐蚀疲劳故障的研究可以大大延长电机工作寿命,避免或降低相关事故发生的几率,提高机械工作效率,提高经济效益。

近年来,红外诊断技术在电力系统得到了广泛的应用和较快的发展。

该技术能够实时、准确、无接触、远距离测量带电表面的温度,及时发现局部过热隐患和缺陷,对电力系统安全运行有着积极的作用[1]。

目前针对电动机研究多基于电动机内部轴承、转子、定子等发生故障的研究,对电动机风扇腐蚀疲劳的研究却很少见。

本文将利用红外热成像仪运用相对温差判别法对电动机风扇的腐蚀疲劳故障进行诊断,并且运用半高宽法对电机风扇腐蚀区域面积进行定量计算分析,为故障的检测和诊断提供帮助。

1 红外热成像技术1.1 红外热成像原理自然界中一切绝对零度(-273℃)以上的物体都在不断的向周围辐射红外热,这是由于物体内部分子热运动的结果。

斯蒂芬-玻尔兹曼定律[2]:由红外热成像仪测得实验室电动机风扇温度如表1所示。

红外检测技术在电力线路运行中的应用

红外检测技术在电力线路运行中的应用

红外检测技术在电力线路运行中的应用红外检测技术是一项应用红外光原理和技术对物体热辐射进行检测的技术,常见的应用有红外热成像、红外测温等方面。

在电力线路运行中,红外检测技术也被广泛应用,主要用于检测电力设备的热状态,及时发现故障和缺陷,保障电力系统的正常运行和安全。

一、红外检测技术的基本原理红外检测技术利用物体发出的热辐射来检测物体的温度分布,一般通过红外热像仪或红外测温仪来实现。

红外热像仪可以将物体的红外辐射图案转换为可见光图案或热成像,显示出物体的温度分布情况,可以全面地反映出物体的热状态;红外测温仪则只能测量物体表面的温度,并不具备图像显示功能。

1. 检测电力设备的热状态红外检测技术可以检测电力设备的热状态,及时发现故障和缺陷。

例如,发电机的绕组和轴承是电力设备中容易出现故障的部件,如果出现过高的温度,可能意味着绕组或轴承存在异常情况,及时发现并处理故障,可以避免电力系统停机,保障电力系统的正常运行。

在电力系统的运行中,电器设备会产生一定的热负荷,如果热负荷过大,则会导致电器设备的寿命缩短,甚至造成故障。

红外检测技术可以直接反映出电力设备的热负荷情况,有助于电力系统的运行管理和维护。

3. 检测线路的负载均衡在电力系统的运行中,各个电力线路的负载应该保持均衡,如果出现一个电力线路负载过大,另一个电力线路负载过小的情况,则可能会对电力系统的运行产生不良影响。

红外检测技术可以检测电力线路的负载均衡情况,并及时采取措施调整负载均衡,保证电力系统的正常运行。

4. 检测电力系统中的灾害隐患在电力系统的运行中,由于各种原因,可能会出现一些灾害隐患,例如电器设备老化、电线老化、电力系统过载等,这些灾害隐患会对电力系统的安全稳定运行造成威胁。

红外检测技术可以对电力系统中的隐患进行检测,及时发现问题并采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。

相较于传统的检测方式,红外检测技术有以下优势:1. 可以远距离、不接触、不破坏地检测电力设备的热状态和热负荷情况,使得电力系统的运行管理更加便捷和安全。

电力设备红外热像检测技术

电力设备红外热像检测技术

电力设备红外热像检测技术红外热像检测技术是一种利用红外热像仪对电力设备进行非接触式的检测技术,通过测量目标表面的红外辐射,可以获取目标的温度信息,并将其转换为热像图显示出来。

这一技术在电力设备的检测和维护中起着至关重要的作用,有助于提前发现设备的故障和隐患,避免事故的发生,保障电网的安全稳定运行。

一、红外热像检测技术原理红外热像检测技术基于目标本身的温度辐射特性,利用红外热像仪捕捉目标表面的红外辐射,并将其转化为电信号进行处理,最终形成热像图像。

红外热像仪通过不同颜色和亮度来表示不同温度的目标,从而帮助用户识别目标的温度分布情况。

红外热像检测技术的核心就在于利用目标的温度信息进行故障诊断和预防。

二、红外热像检测技术在电力设备中的应用与优势1. 传统的电力设备检测方法主要依靠目视和接触式的检测手段,有时无法及时准确地发现设备的隐患。

而红外热像检测技术可以在不接触目标的情况下获得目标的温度信息,避免了对设备的破坏,提高了检测的效率和安全性。

2. 红外热像检测技术具有高精度、快速、非接触等优势,可以实时监测电力设备的工作情况,帮助运维人员快速发现设备的异常情况,提前预防事故的发生。

3. 红外热像检测技术在电力设备中的应用场景多样,如变压器、开关柜、配电室、高压线路等,可以对各种类型的设备进行全方位的监测,为设备维护提供了重要的参考依据。

三、红外热像检测技术在电力设备中的实际应用举例1. 变压器绝缘状态监测变压器是电力系统中最重要的设备之一,在运行过程中往往会受到环境、负载、过压等因素的影响,导致变压器绝缘层的老化、破损等问题。

红外热像检测技术可以帮助运维人员及时发现变压器绝缘层的异常情况,减少因此导致的故障和停电。

2. 开关柜温度监测开关柜是电力系统中的重要设备之一,其内部设备集成密集,工作温度高,一旦出现故障易引发火灾等严重事故。

利用红外热像检测技术可以对开关柜内部设备的温度分布进行监测,帮助检测潜在的故障点,预防事故的发生。

无人机红外热像仪电力巡检2

无人机红外热像仪电力巡检2

无人机红外热像 仪电力巡检的技 术原理
红外热像仪的工作原理
检测目标物体的红外辐射
将辐射转换为电信号
处理电信号并生成热图像
显示热图像并进行测量和 分析
无人机技术原理
无人机飞行控制系统:确保无人机稳定飞行,实现自主控制和导航 红外热像仪:检测电力设备的热辐射,通过图像呈现设备的运行状态 图像处理技术:对红外热像仪采集的图像进行处理和分析,识别设备的故障和隐患 通信技术:实现无人机与地面控制系统的信息传输,确保实时监控和控制
无人机红外热像仪电力巡检在风电场巡检中的应用
无人机红外热像 仪在风电场巡检 中能够检测出设 备的异常发热, 及时发现潜在的 安全隐患。
无人机红外热像 仪能够实现远程 监控,减少人工 巡检的难度和危 险性。
无人机红外热像 仪能够提高风电 场巡检的效率和 准确性,降低维 护成本。
无人机红外热像 仪在风电场巡检 中的应用案例, 如某风电场的成 功应用实践。
无人机红外热像仪电力 巡检
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目录
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01
无人机红外热像仪电力巡 检概述
02
无人机红外热像仪电力巡 检的技术原理
03
无人机红外热像仪电力巡 检的应用场景和案例分析
04
无人机红外热像仪电力巡 检的未来发展趋势和挑战
05
添加章节标题
无人机红外热像 仪电力巡检概述
定义和原理
定义:无人机红外热像仪电力巡检是一种利用无人机搭载红外热像仪进行电力线路巡检的技术。 原理:利用红外热像仪检测电力线路的温度异常,通过分析温度数据及时发现线路故障或隐患。
无人机红外热像仪电力巡检在光伏电站巡检中的应用
无人机红外热 像仪电力巡检 在光伏电站巡 检中的应用案

红外热成像技术在电气设备检测中的应用研究

红外热成像技术在电气设备检测中的应用研究

红外热成像技术在电气设备检测中的应用研究红外热成像技术是一种基于物体表面的热辐射能识别和计量物体表面热量分布的检测技术。

它能够快速、无损地检测出电气设备中的异常热源问题,该技术在电气设备检测的实践中得到了广泛应用。

一、红外热成像技术的原理和特点红外热成像技术是基于物体表面的热辐射能识别和计量的检测技术,它把物体表面辐射的红外线能量转化成电信号,再通过电子处理器处理成可视化信息。

这种技术能够快速、无损地检测出电气设备中的异常热源问题,检测非常方便,而且检测结果直观。

二、红外热成像技术在电气设备检测中的应用1、电力系统检测在电力系统中,红外热成像技术可以检测电力设备故障中的发热情况,比如高压线路、变压器、电缆头等问题。

例如变压器故障,由于变压器绕线中存在接触点问题或者乱纤维、重叠导致局部发热,可以使用红外热成像技术检测出来,避免出现故障,从而提高电力系统的可靠性和安全性。

2、工业设备检测在工业生产中,大量的机器设备中都会存在潜在的故障情况,而这些故障很大程度上存在于机器内部难以观察的地方。

这时候可以使用红外热成像技术,通过检测物体表面的热量变化来发现和诊断机器的潜在故障,及时处理问题,避免出现产生生产延误或者周期性停机的情况。

3、建筑设计检测在建筑设计中,为了保证建筑房屋的保温性和密封性,需要对建筑中的绝缘体能够进行严密的监测,但是传统的测量方法不仅费时费力,而且破坏空间结构。

而红外热成像技术检测方法在建筑绝缘材料中的热工性能和密封情况等方面,用居民透视图的方式快速测量出来,保证了建筑的安全性和图纸设计的合理性。

三、红外热成像技术在电气设备检测中的发展趋势红外热成像技术在电气设备检测中的应用是不断发展的,有着以下的趋势:1、精度更高随着热成像仪的升级,精度越来越高,能够处理更多的信息。

同时,新的可视化功能也能够提升检测精度,使得检测出来的问题更精准。

2、更广泛的应用红外热成像技术在电气设备中的应用不仅仅是局限于电力系统和工业设备的检测,还可以应用在安防、医疗等领域上,因此未来这种技术的应用范围会更广泛。

红外热像仪的用途

红外热像仪的用途

红外热像仪的用途红外热像仪是一种用来测量物体表面温度分布的工具,它通过检测物体辐射出的红外线来确定物体表面的温度。

利用红外热像仪可以实时、无损、非接触地获取物体表面的热分布图像,这些图像可以帮助生产和检测领域的相关专业人员准确地分析问题所在。

工业检测在工业检测中,红外热像仪广泛应用于机械、电气、建筑和制造等领域。

在机械行业中,红外热像仪可以用来检测机器设备中的故障和磨损情况,比如轴承、电机、齿轮和管路等情况。

在电气行业中,红外热像仪可以用来检测电气设备中的故障和热失控情况,比如电缆、开关、变压器、电容器和保险丝等情况。

在建筑行业中,红外热像仪可以用来检测建筑物中的能量损失和漏洞,比如检测墙壁、屋顶和门窗等情况。

在制造业中,红外热像仪还可以用来检测成品、中间产品和原材料中的问题,比如检测塑料制品、胶粘剂等情况。

医疗保健在医疗保健领域中,红外热像仪可以用来检测人体表面的温度,帮助医生或护士诊断和判断身体状况。

比如在体温检测中,红外热像仪可以用来检测身体表面的温度,比传统的体温计更加方便快捷。

在皮肤科学中,红外热像仪可以用来检测皮肤疾病和损伤情况。

在整形美容中,红外热像仪可以用来检测脸部、胸部、手臂和腹部的脂肪分布情况,帮助医生指导手术的方向和手术后的恢复治疗。

安全监测在安全监测领域中,红外热像仪可以用来监测环境的变化和事件的发生。

比如在消防监测中,红外热像仪可以用来检测火灾现场的火源和火势发展情况。

在安防监测中,红外热像仪可以用来监测室外环境、机场和车站等重大活动的安全情况。

在军事监测中,红外热像仪可以用来监测目标的热信号,帮助军事部门判断敌情和发动攻击。

总结以上就是红外热像仪的主要应用领域。

红外热像仪在检测、医疗、安全监测等领域有着广泛的应用,它的广泛应用对于加强相关领域的安全性和科技创新起到了重要的推动作用。

在未来的发展中,红外热像仪将继续在各个领域拓展应用,为人类创造更加安全和便利的生活环境。

红外线热成像仪在电厂的应用

红外线热成像仪在电厂的应用

红外线热成像仪在电厂的应用远红外热成像仪是利用现代高科技手段,对运行设备进行无接触检测的一种设备。

使用远红外热成像仪可以得到电气设备、阀门、保温、电动机、轴承以及处于探测器温度范围内的任何设备的热像图。

发电厂应用远红外热成像仪进行扫描的范围主要包括锅炉热保温部分、蒸汽管道、热风道、除尘器烟道、输煤皮带、阀门、电动机控制中心、电气控制盘、变压器、升压站设备、电路板、电缆接头等。

1 远红外热成像仪在发电厂的应用2000年邹县发电厂利用远红外热成像仪,发现了大量设备缺陷,避免了许多设备事故的发生,减少损失上百万。

该仪器在状态检修工作中发挥的作用,是实现状态检修以来最明显和最成功的。

发现的设备缺陷类型主要有:高压设备接头发热、变压器箱体涡流损耗、锅炉汽机方面的问题、阀门保温、高压电机引线发热、端子排端子发热、电路板发热、电缆鼻子发热等。

另外热成像仪的应用,解决了高压绝缘子的检零、避雷器在线检测、开关内部触头的间接检测等问题。

下面举几个典型的应用实例。

1.1 锅炉方面的应用三期5号炉投产以来,5B上轴承漏灰、漏热严重。

2000年6月,5号炉临修前,使用远红外热成像仪从多个角度检查漏风情况并做详细记录,找到了确切的漏点,临修后上轴承温度由80℃下降到47℃,解决了存在几年的遗留问题。

1.2 高压电机引线方面的应用采用远红外热成像仪对电机接线盒外三相电缆和接线盒温度进行定期检测后,把电机接头过热事故减少到了最低程度。

如1号炉甲排电机接线盒外电缆温度达到130℃以上,由于及时发现,及时停电检修,避免了一次重大事故。

1.3 高压设备电气接头方面的应用定期用远红外热成像仪检测所有高压电气设备,可及时发现并消除设备隐患,避免异常事故的发生,为开关实行状态检修提供有力的依据。

1.4 端子排、电路板方面的应用定期用远红外热成像仪检查端子排、电路板,可及时发现隐患,避免因端子排端子过热引起跳闸事故和很多重要电路板的损坏及设备的跳闸。

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红外热像仪应用——电机检测
随着红外技术的不断发展,热像仪逐渐被应用于越来越多的民生行业。

美国福禄克热像仪作为行业佼佼者,通过多年的推广和开发,已获得各领域工程师的广泛认可,此文将通过真实案例和热图的解说来阐述美国福禄克热像仪是如何应用于点击检测的。

电机是国民经济各部门大量采用的一种动力机械设备,温度是电机工作的重要指标,超过额定温度时每升高10℃,则电机的寿命将缩短一半。

电机是企业维持正常生产的重要保证,使用fluke 红外热成像仪对电机进行检测是保证正常生产系统运行的重要措施。

电机温度异常的主要原因
1 电机电气接线接触不良或老化导致电气接线温度异常;
2 电机外壳由于铁心老化、散热不良导致外壳温度过高或温度不均匀;
3 与电机连接的轴承、连轴器由于润滑不良 电机热缺陷的特征描述 1、电机电气接线
根据以往红外热像测试的经验来看,电机电气接线以及线缆接头缺陷所导致的异常发热比较常见。

主要原因是:
散热不良导致电机外壳温度异常
1)氧化腐蚀:金属表面严重锈蚀氧化,造成金属接触面的电阻值乘几十倍到几百倍的增加;
2)导线断股、接头松动:导体连接部位长期受到机械振动,使得导体压接部位的螺丝松动、导线断股电阻值增大。

3) 因为结构设计、安装工艺质量所引起的异常发热
2、电机外壳温度分布
电机是按照绕组绝缘的热容量进行分级的,过高的热量会使绕组绝缘迅速老化失效,外部运行温度通常比内部温度低大约 20C 。

电机外壳温度过高主要表现在两个方面:
1)外壳部分区域温度过高:导致的原因可能是内部铁芯、绕组因绝缘层老
化或损坏导致短路。

2)外壳整体温度过高:电机的周围的空气流动不充分,或电机散热系统出现问题,电机外壳整体温度异常。

3)与电机连接的轴承、连轴器:1)过度润滑;2)缺乏润滑;3)未对准通常会导致轴承问题。

AR01
AR01
电机控制器过热
电机外壳温度不均匀
电机系统热缺陷的红外热像检测依据
1、根据DL/T 664-2008 9.1《带电设备红外诊断应用规范》电流致热型设备的判断:电机线缆异常致热故障,判断依据如下:
设备类别和部位热像特

故障特征故障原因一般缺陷严重缺陷危急缺陷
电气设备与金属部件的连接接头和
线夹
以线夹和接
头为中心的
热像,热点明

接触不良温差不超过
15K,未达到
严重缺陷的
要求
热点温度
>80℃或
δ≥
80 %
热点温度>
110
金属导线以导线为中心的
热像,热点明显松股、断股、老化或截面积不够
2、电机外壳温度
根据GB 11026.1《确定电气绝缘材料耐热性的导则》,表明绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。

而电机温度要求按此分为:
电机等级内部最高温度外部最高温度*备注
A105ºC85ºC*建议的指导值
B130ºC110ºC
F 155ºC135ºC
H180ºC160ºC
如何能做好电机的红外热像检测?
1 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直设,在阴影处拍摄不容易受到阳光干扰,效果较好。

2 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的电机,其外壳
较易反射周围热源,造成检测干扰,故在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。

3 建议客户使用软件将结果记录在报告中,热图和温度数据,这样可通过记录及时发现问题。

4 注意记录电机的负载和环境温度。

行业应用
工业生产中,凡是需要产生动能和传输的行业,典型如:冶金、石油化工、制药、造纸、水泥等类似行业,电机都是其主要生产设备。

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