智能电器温升的测量及在线监测

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温升测试仪器使用方法

温升测试仪器使用方法

温升测试仪器使用方法
温升测试仪的使用方法如下:
接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮。

将待测物置于测试台上,调整测试台的位置,使待测物完全置于测试台中央。

按下“开始”按钮,开始测试。

测试过程中,仪器会实时显示待测物的温度变化。

测试结束后,按下“停止”按钮,仪器自动停止测试,并保存测试数据。

可以根据需要,调整仪器的设置,如温度范围、测试时间等。

请注意,以上步骤仅供参考,具体操作可能因不同的温升测试仪型号和功能而有所不同。

在使用前,请仔细阅读仪器的使用说明书,了解正确的操作方法和注意事项。

温升测试标准

温升测试标准

温升测试标准温升测试是指在电气设备运行中,通过对设备进行电流和电压等参数的测试,来检测设备的温升情况,以确保设备在正常工作条件下不会因为温度过高而损坏。

温升测试标准是对温升测试过程中所需遵循的规范和要求的总称,它是保障设备安全运行的重要依据。

本文将对温升测试标准进行详细介绍,以便广大电气设备生产厂家和使用单位能够更好地了解和遵守相关规定。

一、温升测试的基本原则。

温升测试的基本原则是在设备正常工作条件下,对设备进行电流和电压等参数的测试,通过测量设备的温升情况来判断设备是否符合安全要求。

在进行温升测试时,需要严格按照相关标准和规范进行操作,确保测试结果的准确性和可靠性。

二、温升测试的方法。

温升测试通常采用的方法有恒流法和恒功率法两种。

恒流法是通过给设备施加恒定的电流,测量设备的温升情况;恒功率法是通过给设备施加恒定的功率,测量设备的温升情况。

在进行温升测试时,需要根据具体的设备类型和规格选择合适的测试方法,并严格按照标准要求进行操作。

三、温升测试的标准。

1. 设备温升限值。

设备的温升限值是指设备在正常工作条件下允许的最大温升值。

不同类型和规格的设备,其温升限值是不同的,需要根据相关标准和规范进行确定。

在进行温升测试时,需要将测试结果与设备的温升限值进行比较,以判断设备是否符合安全要求。

2. 测试环境条件。

温升测试需要在特定的环境条件下进行,包括环境温度、湿度、通风情况等。

这些环境条件会对温升测试的结果产生影响,因此需要严格按照标准要求进行控制和记录。

3. 测试设备和仪器。

进行温升测试需要使用专门的测试设备和仪器,包括恒流电源、功率计、温度计等。

这些设备和仪器需要符合相关标准和规范的要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。

4. 测试报告和记录。

进行温升测试后,需要编制测试报告并进行记录。

测试报告应包括测试设备信息、测试方法、测试环境条件、测试结果等内容,记录应包括测试过程中的各项数据和观测情况。

测试报告和记录是对温升测试结果的总结和归档,对于设备的安全评估和日常维护具有重要意义。

电机温升测试方法

电机温升测试方法

电机温升试验电机中绝缘材料的寿命与运行温度有密切的关系,为保证电机安全、合理的使用,需要监视与测量电机绕组、铁心等其他部分的温度。

按国家标准规定,不同绝缘等级的电机绕组有不同的允许温升,如下表所示若超过规定值,如对B级绝缘的电机,温升每增加10度,电机的寿命将降低一半。

因此电机的温升试验,准确的测取个部件的温度,对改进电机的设计和制造工艺,提高电机的质量是非常重要的对电机绕组和其他各部分的温度测量,目前虽已采用不少先进技术,仍可归纳为电阻法、温度计法、埋置检温计法三种基本方法。

一、电阻法在一定的温度范围内,电机绕组的电阻值将随着温度的上升而相应的增加,而且其阻值与温度之间存在着一定的函数关系。

根据这一原理,可以通过测定电机绕组的电阻来确定其温度,故称电阻测量法。

当绕组温度在-50~150度范围时,其温升有下式确定Δθ=(R f-R0)(k+θ0)/R0+θ0-θf式中R0、θ0分别为绕组的实际冷态电阻和环境温度;R f、θf分别为绕组热态式电阻和环境温度;k为常数,对铜绕组为235,对铝绕组225如果不能采用带电测量装置,可采用较先进的快捷、准确、数字显示的各种毫欧表或微欧计等直流电阻测量仪。

其基本工作原理是采用高准确度、高稳定度的恒流电源所产生的直流电流通到被测电阻上,则电阻两端的电压降将严格的按照电阻值变化二、温度计法对电机中不能采用电阻法测量的部位,如定子铁心,轴承及冷却介质等,可采用温度计法来测量。

温度计法是用温度计贴附在可接触的表面来测量温度,所测得的温度是被测点的表面温度。

为了减小误差,从被测点到温度计的热传导尽可能的良好,将温度计球面部分用绝热材料覆盖,以免周围冷却介质的影响。

温度计除包括水银、酒精等膨胀式温度计外,也包括半导体温度计及非埋置的热电耦或电阻温度计。

在电机中存在交变磁场的部分,不可采用水银温度计,因为交变磁场在水银中产生涡流会发热,以致影响测量的准确性。

三、埋置检温计法埋置检温计法是将电阻检温计、热电耦或半导体热敏元件埋植于电机内部不能触及的部位,如定子绕组的槽部和铁心内等,经连接导线引到电机外的二次仪表,从而测定温度值。

变电所电气设备温升测试与控制

变电所电气设备温升测试与控制

变电所电气设备温升测试与控制电力变电所是电力系统中重要的载能与传输站点,电气设备的正常工作是保证供电可靠的重要前提,而电气设备的温升测试与控制是保证设备安全运行的一项重要工作。

本文就电力变电所电气设备温升测试与控制问题进行探讨。

一、电气设备温升测试电气设备在正常运行中会因电流的通过而产生一定的温升,当温度过高时就会影响设备的正常工作,甚至导致设备损坏。

因此,及时对设备进行温升测试就显得尤为重要。

电气设备温升测试主要包括以下几个方面:1. 测量温度可通过红外线测温、接触式测温、热电偶测温等多种方法进行测量。

2. 测量电流通过直接法、间接法等方法进行电流的测量,应保证测量结果准确可靠。

3. 计算温升值根据测量得到的温度值和电流值,通过计算得到设备的温升值,进而判断设备是否正常工作。

在电气设备温升测试中,应注意测量的时机、测量方法以及测量数据的可靠性等问题。

二、电气设备温升控制电气设备温升控制是指针对设备温升值进行有效的控制,以保证设备的安全运行。

电气设备温升控制主要包括以下几个方面:1. 降低负载电流在保证需求电力的前提下,降低负载电流可以有效地降低设备温升。

2. 提高设备的散热能力通过提高设备的散热能力,可以有效地降低设备温升。

例如,可通过增大散热面积、改进散热结构等方式提高设备的散热能力。

3. 安装温升保护装置在电气设备中安装温升保护装置,可以及时监测设备的温度变化,一旦温度过高就及时切断电源,避免设备的过载和损坏。

在进行电气设备温升控制时,应注意选择合适的控制策略,同时保证设备的正常工作。

三、温升测试与控制案例为了更好地说明电气设备温升测试和控制的作用,下面以某电力变电所的高压开关柜为例进行说明。

该高压开关柜在一次检修后,因未按要求再次进行绝缘性能测量,导致电阻率过低,而在正常运行中发生了过流故障,导致开关柜温度升高,直接影响到开关柜的正常运行。

为此,该电力变电所开展了相应的绝缘性能、接口电阻、接线端堵漏等检验,并对开关柜进行了温升测试。

温升测试条件

温升测试条件

温升测试的条件包括以下几项:
温升测试的场所:在室温下进行测试,确保周围环境温度和被测设备所处的环境温度相对稳定。

温升测试的设备:需要使用温度测试仪来测量被测设备的温度,确保测试仪器的准确性和可靠性。

温升测试的初始状态:在开始测试前,需要将被测设备处于静止状态,并确保其内部没有任何正在运行的部件或功能。

温升测试的负载:根据需要,可以在被测设备上加载一定的负载,以模拟实际使用情况下的发热情况。

温升测试的时间:测试时间应该足够长,以确保被测设备达到稳定的温度状态。

通常需要持续测试数小时或更长时间。

温升测试的观察点:在测试过程中,需要观察被测设备的温度变化情况,并记录各个时间点的温度值。

温升测试的安全措施:在测试过程中,需要采取必要的安全措施,如避免接触高温部分、注意设备可能产生的有害气体等。

温升测试的结束条件:当被测设备的温度达到稳定状态或满足其他特定的结束条件时,可以结束测试。

总之,为了确保测试结果的准确性和可靠性,需要在一定的条件下进行温升测试,并遵循相应的标准和规范。

温升测试标准

温升测试标准

温升测试标准温升测试是指在一定条件下,对电气设备或元器件进行连续工作一段时间后,测量其温度升高值的测试方法。

温升测试是电气设备或元器件的重要性能指标之一,对于保证设备的安全可靠运行具有重要意义。

因此,制定和执行严格的温升测试标准对于保障设备质量和用户安全具有重要意义。

首先,温升测试标准需要明确测试的对象和测试的条件。

测试对象可以是各种类型的电气设备或元器件,如变压器、电机、电缆、开关设备等。

测试条件包括环境温度、通电电流、通电时间等。

这些条件的选择需要考虑到设备的实际使用环境和工作条件,以保证测试结果的真实性和可靠性。

其次,温升测试标准需要规定测试过程中的各项操作步骤和具体要求。

包括测试前的准备工作、测试中的监测和记录、测试后的数据处理和分析等。

这些操作步骤和要求的规定,可以帮助测试人员按照统一的标准进行测试,减少人为因素对测试结果的影响,提高测试的准确性和可重复性。

另外,温升测试标准还需要规定测试结果的评定标准和限值要求。

根据不同类型的设备或元器件,其温升值的限值要求也会有所不同。

这些评定标准和限值要求的制定,需要充分考虑设备的安全性能和可靠性要求,以保证设备在正常工作条件下不会因温升过高而影响其安全可靠运行。

最后,温升测试标准还需要对测试设备和仪器的要求进行规定。

包括测试仪器的精度要求、校准周期要求、使用和维护要求等。

这些要求的规定,可以保证测试设备和仪器的准确性和可靠性,从而保证测试结果的准确性和可靠性。

总之,温升测试标准的制定和执行对于保障设备质量和用户安全具有重要意义。

只有严格执行标准,才能保证测试结果的准确性和可靠性,从而保证设备在正常工作条件下的安全可靠运行。

希望各相关部门和企业能够重视温升测试标准的制定和执行,共同努力,为电气设备和元器件的安全可靠运行保驾护航。

温升试验方法

温升试验方法嘿,咱今儿就来说说温升试验方法。

你知道吗,这温升试验就像是给设备来一场特别的“体检”!想象一下,一台设备在工作的时候,就像一个人在跑步,跑着跑着就会发热呀。

那我们怎么知道它发热到啥程度是安全的,啥程度就不行了呢?这就得靠温升试验啦!做温升试验,首先得选对测量工具。

就好比你要量身高,得找个准确的尺子吧。

咱得找那些能精确测量温度的家伙什儿。

然后呢,把这些工具放在合适的位置,就像给设备贴上了一个个“温度监测小标签”。

接着,让设备开始工作起来,就像让运动员开始跑步一样。

在这个过程中,咱得时刻盯着温度的变化,看看它是不是像脱缰的野马一样蹭蹭往上涨,还是比较平稳地上升。

这就像是看着一个小孩慢慢长大,你得时刻留意他有没有长歪了呀。

有时候,你会发现温度上升得特别快,哎呀,这可不得了,得赶紧找找原因,是不是设备哪里出问题啦?就像人发烧了,肯定是身体哪里不舒服呀。

还有哦,不同的设备做温升试验的方法还不太一样呢!就跟每个人的性格不一样似的。

有些设备可能需要长时间运行来测温升,有些可能短时间就行。

这就得根据具体情况来啦,可不能一概而论。

而且啊,做温升试验还得考虑环境因素呢。

要是在一个特别热的地方做,那温度肯定比在凉快的地方高呀,这不是明摆着的嘛。

所以,得选个合适的环境,就像给孩子找个适合成长的环境一样重要。

咱再说说这温升试验的重要性吧。

要是没有温升试验,那设备说不定哪天就因为温度过高“罢工”啦,那多耽误事儿呀!就像你正干着重要的工作,电脑突然死机了,那不得急死个人呀。

总之呢,温升试验方法可不能小瞧,它就像是设备的“保护神”。

咱得认真对待,仔细研究,让设备能健康地工作,为我们服务。

可别不当回事儿呀,不然到时候出了问题,那可就麻烦大啦!你说是不是这个理儿呢?。

温升试验的判定标准

温升试验的判定标准温升试验(Temperature Rise Test)是一种用于评估设备在正常运行中是否会因为发热而导致温度过高的试验。

该试验用于测量设备在运行过程中的温升情况,从而判断设备的散热性能是否合格。

温升试验的判定标准是根据相关标准和规范制定的,下面是一些常见的参考内容:1. IEEE标准IEEE是国际电气和电子工程师协会,该协会发布了许多与电气设备相关的标准,其中包括温升试验的判定标准。

例如,IEEE Standard 115-2009《Test Procedures for Synchronous Machines》和IEEE Standard 176-1987《Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices》中均有对温升试验的要求和判定标准进行了详细描述。

2. 国家标准与规范各个国家都有自己的标准和规范用于指导和监控电气设备的性能。

例如,美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了一系列与电气设备相关的标准,包括关于温升试验的判定标准。

此外,一些国家和地区的电气设备制造商协会也会发布相应的行业标准和规范,供制造商参考和遵循。

3. 设备制造商的建议和指南电气设备制造商通常会提供关于温升试验的建议和指南,这些建议和指南可以用作判定标准的参考。

制造商基于自身的经验和产品特性,对温升试验的要求和判定标准可能会有所区别。

因此,采购方通常需要根据具体产品的制造商提供的建议和指南来制定相应的温升试验判定标准。

4. 行业协会的指导文件在某些行业,会有相关的行业协会或组织发布指导文件,用于规范和指导电气设备的温升试验。

这些指导文件通常基于多个制造商的经验和行业最佳实践,提供了判定标准的参考。

例如,欧洲标准化委员会(CEN)和欧洲电工标准化委员会(CENELEC)发布的一些标准和指南提供了关于温升试验的判定标准和要求。

5. 相关研究论文和文献在温升试验的研究领域,有许多学术研究和科学论文,这些研究论文中通常会包含对温升试验判定标准的探讨和建议。

温升测试方法

温升测试方法1.手摸法:用手感觉温度,一般情况下,大概情况如下:感觉清爽为25度左右,没什么感觉36度左右,有暖意40度以下,明显发热45度以下感觉热但能长久触摸为50度左右偏下,能长久触摸极限或只能触摸10秒左右为55度,触摸3秒为60度,触摸至感觉热后必须马上缩手为70度,不敢再次触摸为70以上。

以上为大概数值,还要根据个人的耐受热程度有不同程度的上升下降。

2.测温孔测试法。

较准确的是在电动机吊环孔内插入一支温度计(孔口可用碎布或棉花密封)来测量,温度计测得的温度一般比绕组最热点温度低10℃~20℃。

根据测得的温度推算最热点的温度,正常运行时,不应超过该电动机绝缘等级规定的最高允许温度。

这是对于铁壳电机来说的。

对于外壳为绝缘材料的电机来说,一般应专门打一孔来放温度计进行测量。

不过对于振动比较大的电机来说,此法会受到限制。

3.红外测温仪。

一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射一定比例的红外辐射能量。

辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。

依据次原理便能通过准确的测定物体红外发射能量,便得出准确的温度。

对于表面测温来说,准确性大,对于内部温度来说,此法不可取。

4.埋置温度计法。

埋置检温计是将热电偶或电阻温度计在电机的制造过程中,埋置于电机制造后所不能达到的部位,此法主要用于测量交流定子绕主,铁心及结构件的温度。

对于配置有状态监测系统的电机,检温计就是监测系统的测温传感器。

采用这一方法要求在电机的绕主层间至少埋置六个检温计,且沿着园周分布,在保证安全的前提下,都尽可能放在绕主中最热的部位,并避免检温计与冷却空气接触,对于采用空气冷却电机是以检温计读数最高者确定绕主的温升是否合乎要求。

5.表面贴示温片法。

将适当额定温度的示温片用粘贴剂(如厚磁漆、502胶等),粘附于电机表面,用示温片熔化作粘贴亦可,若由于接触电阻过大等原因,而使该处温度超过示温片的额定温度,示温片立即自行熔化脱落,表示警告。

温升测试标准

温升测试标准温升测试是指在特定条件下对物体进行加热,通过测量物体的温度变化来评估物体的性能和稳定性的测试方法。

温升测试广泛应用于电子产品、电气设备、机械设备等领域,是评估产品质量和性能的重要手段之一。

本文将介绍温升测试的标准和要求,以及测试过程中需要注意的事项。

一、温升测试的标准和要求。

1. 测试标准。

温升测试的标准主要包括国家标准、行业标准和企业标准。

国家标准是指由国家相关部门颁布并实施的标准,如GB、GB/T等标准;行业标准是指由行业协会或组织制定并推广实施的标准,如IEC、ISO等标准;企业标准是指企业根据自身产品特点和需求制定并执行的标准。

在进行温升测试时,应当严格遵守相应的测试标准,确保测试结果的准确性和可比性。

2. 测试要求。

温升测试的要求包括测试环境、测试设备、测试方法和测试报告等方面。

测试环境要求应符合产品的实际使用条件,如温度、湿度、气压等;测试设备要求应具备相应的测量精度和稳定性,确保测试数据的可靠性;测试方法要求应按照标准规定进行,包括加热方式、加热时间、测量点、测量频率等;测试报告要求应包括测试样品信息、测试条件、测试数据、测试结果等内容,确保测试过程和结果的可追溯性和可验证性。

二、温升测试过程中需要注意的事项。

1. 样品准备。

在进行温升测试之前,需要对测试样品进行充分的准备工作,包括样品的清洁、尺寸测量、标识等。

同时,还需要对样品的特性和使用条件进行充分了解,确保测试过程符合实际使用情况。

2. 测试设备校准。

在进行温升测试之前,需要对测试设备进行校准,确保设备的测量精度和稳定性符合要求。

同时,还需要对测试设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。

3. 测试过程控制。

在进行温升测试过程中,需要严格控制测试环境和测试条件,确保测试过程的稳定性和可重复性。

同时,还需要对测试过程进行实时监测和记录,确保测试数据的准确性和可靠性。

4. 测试数据处理。

在进行温升测试后,需要对测试数据进行处理和分析,得出测试结果并编制测试报告。

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过 工作电 产生的能量, 流, 转变为热能, 器材料温 使电
度升高不会超出 规定范围. 但导电回路不正常时, 会使 电 器材料温度升高超出规定范围, 而使电器材料的机 械强度、 物理性能等下降, 因此在国家标准中 规定了 不 同电器材料允许长期工作温度。在高压断路器的结构
万方数据
( 电气开共)20 ..4 (03N .)
电阻的阻值变化量转换频率的变化量, 通过驱动红外 发光管发射至接收转换器。光的发射与接收可以通过 光纤或介质或空气介质来传输, 这样, 即可实现高、 低 电压之间的电位隔离。用单片微处理机组成的接收装 置可以将接收到的所有温度变换信息经计算还原成温 度值, 用数字形式显示出来; 也可以通过通讯接「向系 } 统上位机传输温度数据或超温报警信号。用这种方法 实现的温升在线监测的优点是造价低、 易于推广。 33 变压器绕组内沮度在线监测 . 运行中的变压器, 电流长期流过绕组, 将引起绕组 发热。如果材料选用不当及油流控制不适当等, 会导 致绕组温升异常, 影响变压器运行寿命, 更严重的是造 成内部绝缘降低, 形成内部闪络, 使变压器无法工作, 危及电力系统供电。 这里介绍利用吸收型光纤温度传感器测温技术。
( 电气开共)20. .4 ( 3N .) 0
文章编号 :04 8X(0 30 一 09 0 10 -2 9 2 0 )4 0 1 一 6
智能电器温升的测量及在线监测
(. 1西安高压电器研 究所, 西安
232 ) 7 02
陈振生’ , 周晓威2
707 ; . 107 2 常州太平洋 自动化技 术有限公 司, 江苏 常州
温度是一个墓本的物理量, 自然界中的一切过程 都与温度有关, 许多设备的故康是由 异常温升 而造成。 高压断路器中正常的导电回 在正常运行时, 路. 长期通
入S6 F气体;I全封闭 GS 组合电器已 广泛用于高压和
超高压领域。工农业发展, 生活水平不断提高, 人民 除 了需要电能成倍增长, 也要求高的供电质量及高的供 电可靠性, 不容许经常停电。 为了 提高供电可靠性, 减少停电时间, 不但要求高
lk OV或3k 5V高压柜时可安装在断路器的触头部位, 然后用细小的二根高温导线引至信号变换发送装置 信号变换发送装置是由一个小型的电流互感器和 ・ 些 电子线路组成。该装置可以固定在母线排上, 当母线 排通过一定的电流时, 电流互感器的感应电流使电子 线路得到工作所需的电源。电子线路的任务是将热敏
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Mesr o Itl et c iA prts m e tr aue nei n Eetc aau T pr On一l e nt i Mo i r g s n Is e t i n on
分别测量合、 分线圈 不大于 2秒)操作结束后的瞬间, ,
- 工 R r 2丁 的热 态电阻。 用下面公式 计算温升值 : =R (
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式中: ℃时线圈导 。。 线的电阻温度系数 g 测量线圈热阻时的周围空气温度( t: ℃) r: 9 I 线圈冷态温度( ℃) 尺 : J 时线圈电阻( ) : . 温度 。 R : 2i 时线圈电 。 9 , 阻( )
o 一le a r g ho g o t pr ue a e ro e c iaprt le h t e ih i t n i m s i t nl y e e tr pr t s l tc a u i h vlg s t c n ad n e u n e o f a c m a m e f r p a s i o a w c a e n e k g b t nf m r. o tas sr y a iv rli te 一l e aui t ho g . e ds nn e c ie r s r e T e i l o p s e s e e h o i mesr g nl yWhn i i l tc a o s h pc e n l a dc i o n n n n e c o eg g r - e qi eto 一le aui t h o g sol b lt . u m n. i m sr g hl y u e e p n n e n e c o h d i d s K y rsh h t e i t r s re; s rotam ar i n pru n ie; r n一 e w d : vlg c n ; f m r r t ; c e e s c t e t t s tr b b t o i oa a e t u o g b a a e e p l g i o e a r r m t as e r i l m e a o t e il e pr u tn i r iru d il r s c s t lkg y otafr t e t e s t ; i t otafe tnd e y e e a p p c i e a r r m t dtb e pc i r u r m; e b m a e s b a s a 1_ _ 压电器产品有高的质量, 也要求设备在运行时, 具有自 ”, 诊断功能, 检测它的状态, 让管理人员及时发现故障前 现在电网容量迅速增长, 电网运行电压也不断提 兆, 提前采取防患措施, 定期检修” 按状态检 变“ 为“ 高, 国外输变电设备电压已达 10k 。我国从 8 年 00V 0 修” 。例如 GS I 在运行时, 金属箱内部出现如局部放
摘 要: 在线监浏在智能电器中占有重要的地位, 本丈叙述 了高压开关框、 变压器等电器设备的遥度参数的光学 在线检刚技术。光学传感器在在线检A技米中举足轻重; l 在设计电簇设各时. 应将在线监R技末列入。 i
关钮词: 压开关柜; 高 变压器; 进雷器; 光徽薄 硅温度传感a; 吸收型光纤遇度传感界; 分布式光纤温度传感系 统;
是当务之急
图 I N 9 O C 1 一工C温升测量位置示意图
2 高压开关柜发热试验
对额定电压 k 3 V及 以上、 频率 SH 长期工作电 O: 器, 如断路器、 隔离开关、 封闭式组合电器、 金属封闭开 关设备、 负荷开关等产品, 必须进行发热试验, 以保证 在长期通过额定工作电流下, 电器各部的温度不超过
中, 峥触头、 动触头是一个基本元件, 在静触头和动触 头接触时, 它们之间有 一 个接触电阻, 当电流流过触头 时, 接触电阻的存在, 要引起触头的发热, 如果接触点 的温度超过规定值, 则会加速动、 静触头接触处氧化, 氧化结果又导 致接触电阻上升, 这样又促使发热、 温度 增加, 因此国家标准规定了接触电阻数值, 在这个范围 内, 不会造成氧化。当短路电流流过接触点时, 这时接 触点的温度下 能超过触头的材料熔点, 否则会使两触 头之间产生熔焊, 在故障电流时, 无法很好完成开断任
务。
图1 C 9 o 1一lc隔离开关温升测量位料示意 是 N 图, 图中第 1 点和第 7 点是母线, 2346 第 ,, , 点是接触 处, 5 第 点是铁制压圈。
1 2 3 4
液压机构是 2k 20V以上高压、 超高压断路器中使 用的主要操作机构, 这种操作机构是利用液 压油传递 能量, 它将高压力的油注入工作缸. 再推动活塞, 使断 路器完成合阿、 分闸。很明显, 这种操作机构受温度影 响, 当温度降低时, 油的粘度增大, 因而液压系统的阻 力系数也增大, 致使合、 分闸速度减小; 反之在同样结 构下, 当m度升高时, 分闸速度增大, 合、 囚此对液压油 温度的在线监测与控制是十分必要的。 因此. 对电力系统中的智能 电器设备温升的测量 及在线监测, 可以保证设备可靠运行, 保证对用户可靠 供电, 大力开展智能电器温升的测量及在线监测研究

图 2 G A F 高压开关柜温升测员位置 G -I ( )
标准允许的数值。试验按“ B6 G 73交流高压电器在长 期上作时的发热)标准进行。试验内容是: ” 1主回 阻测定; ) 路电 2机械试验前的发热试验; ) 3主回 阻测量; ) 路电 4机械试验后的发热试验; ) 5主回路电阻测量。 ) 进行发热试验, 首先要确定试验部位。电器产品
A s at 一i m non h iprn st i t iein ecia a t . p e d cbs c bt c: le irg m oat u n n l et tc ru T e r reots r O n o ti a n s t t s h tl a e g l r p a s h a e i p e p p s i
代开始进入大电网时期, 输变电 设备电 压已 0k 。 达50V
最近开始西北地区黄河上游水电深度开发, 国家电力 公司已 批准第一条 70V输电线路。电网发展要求 5k
电, 导体联接处异常温升, 在箱外无法及时发现, 而使
故障扩大, 以致形成击穿而波及相邻电器元件, 造成电 网 停电。
高压电器设备少占空间、 小型化; 7 年代初诞生了 从 0 全封闭电器( I)它将高压断路器、 GS, 隔离开关、 互感 器等高压电器元件合理组合, 装入金属封闭壳内, 再充
内部的能量损耗有三类 : 接触电阻损耗, 导体电阻损耗
图2 G - I ( ) D 0高压开关拒温升 是 C A F 1 7 -1 1 0 测量位置示意图, 图中:,4 11 点母线, 其余是接触处。 选用康铜一铜作热电偶, 热电偶丝的直径为 05 m, . 为了避免受交变磁场影响, m 将康铜丝与铜丝 紧密地绞合在一起。热电偶的热端用电弧焊牢, 焊头 成球状, 焊头直径尺寸为 1O m左右, . m 制成的热电偶 铜丝为正极, 康铜为负极。在图 1 图 2温升测 量点, , 用 直径 15 m一2 m钻头钻孔, . m m 孔深约 1 m一 . 5 r n 2 m 热电偶焊头放入后, m , 其根部略低放孔, 然后用锡
泊压紧. 再用洋充铆紧, 再用洋充铆紧。
和铁磁损耗。接触电阻损耗是由如动静触头接触、 触 指与触座接触、 导体与导体接触的接触电阻引起的; 导 体电阻损耗是由导体固有电阻引起的; 铁磁损耗是产 品导电间路附近的铁件产生的涡流磁滞损耗。在过渡 接触处不但有导体电阻损耗, 还有接触电阻损耗, 因此 过渡接触处的发热量较大、 温升也较高。
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