变电站中红外测温技术的应用

合集下载

红外成像测温技术在变电站中的应用研究

红外成像测温技术在变电站中的应用研究

红外成像测温技术在变电站中的应用研究文章对红外测温技术进行介绍,在分析其原理和特点的基础上,研究红外测温技术在变电站中的应用情况和在故障诊断时的注意事项,以供参考。

标签:红外成像测温技术;变电站;应用1引言变电站是电力系统中的供配电枢纽,起到电压升降以及电力分配等重要作用,在目前我国用电负荷不断增加以及对电力供应稳定性要求逐渐提高的背景下,变电站的稳定运行对电力系统的作用也越来越重要。

而且近年来随着电力相关技术的快速发展,变电站在不断应用新技术和新设备的形势下逐渐向智能化和自动化方向发展,智能变电站也成为目前变电站的主要发展趋势,无人值守模式正在普及并且向无人值班模式过渡发展。

其中对于无人值守模式来说,其最重要的技术支持就是状态监测技术,通过状态检测技术可以实时掌握电力系统的运行状况,对系统运行中的设备故障隐患进行预测和诊断,从而可以制定检修策略来对隐患进行排除以确保电力系统的稳定运行。

在电力系统运行过程中的常见故障就是设备发热以及发热所引起的一系列故障,其主要的状态检测方法就是红外测温技术,下面就对红外成像测温技术在变电站中的应用进行详细分析和研究。

2红外测温技术概述2.1红外测温技术的原理大自然中的任何物体在常规环境下都会不停地向外辐射红热外能力,而且物体中原子远动越激烈其放出的红外辐射能量就越高,红外测温技术就是利用物体的这一原理,通过相应技术对物体所辐射出的红外热能量进行测量,这样就可以对物体表面的温度实时变化情况进行掌握。

目前针对物体的红外测温设备主要有红外热像仪、红外热电视以及红外测温仪等。

其中红外热像仪就是对物体表面所辐射出的红外热能量进行测量之后,通过图像的形式进行表示,而且对于不同的红外热能量所代表的不同温度通过不同的颜色进行代表。

红外热电视其实也是红外热像仪中的一种,就是利用物体所辐射出的红外热能量通过热释电摄像管进行接收,然后将所测量物体表面上的热辐射分布的不可见热图像转变为视频信号,然后通过显示屏显示的方式进行表示。

解析红外测温技术在变电运维中的应用王荣校

解析红外测温技术在变电运维中的应用王荣校

解析红外测温技术在变电运维中的应用王荣校在变电运维检测工作过程中,对于变电运维巡视正是这一工作的重点,所巡视的内容也不仅仅是对电力系统在运行过程中安全隐患的巡视,同时,还要对设备的运行状况进行检测,保证谁被能够正常运行。

在没有实行红外测温技术之前,传统的检测方法则是用肉眼看、徒手接触以及用耳朵去听三种方式进行,其中所使用最多的方式就是用肉眼去看,这一工作方式就会在检测工作中存在极大的局限性,对于设备的安全隐患也很难被发现。

例如,电力设备在运行过程中,都会出现发热的现象,这一问题在刚开始的时候,肉眼很难发现,这样一来,就不能将变电运维过程中出现的问题进行提前的控制和预防。

此外,随着当前科学技术的进步,许多设备都从之前的注油换成了当前使用的新技术,这样就能够有效的解决之前设备渗油的问题,但是其他问题却没有得到有效的解决。

根据之前对变电运维进行的测试结果可以了解到,在这些设备出现故障的总数据中,电气设备过热占据了设备问题的一半以上。

而且在电力设备运行的过程中,运行机制相对复杂,并且还存在着一定的风险,因此传统的检测方法并不能适用,为此,对于电力运维的检测,一定要选择出最佳的方式。

为了适应当前的检测需求,将红外检测技术运用到对电力运行时变电站的巡视工作中去,就可以有效的对上述问题进行解决,并且电力部门还能够通过人工技术直接对设备进行准确测量,消除变电设备的安全隐患,保证电力稳定安全运行。

二、红外测温技术的特点2.1自动化性红外测温技术能够完全自动化的完成数据记录与处理及反馈工作,降低人工检测的困难系数。

2.2高效性自动化的技术可以简化工作流程,缩短工作时间以提高整体工作效率,并从一定程度上达到了降低工作成本的作用。

2.3可靠性在人工检测过程中,会有较多意外情况发生。

然而红外测温技术的使用,可以最大程度降低特殊情况和人工失误情况的发生,以提高检测结果的可靠性。

三、红外测温技术在变电维护工作中的应用3.1日常检修中红外测温技术的应用变电站运行维护是电力工作的核心工作之一。

电力设备红外精确测温规范及图谱库的建立与应用(最新)

电力设备红外精确测温规范及图谱库的建立与应用(最新)

电力设备红外精确测温规范及图谱库的建立与应用(最新)一、引言电力系统作为现代社会的基石,其安全稳定运行至关重要。

电力设备在长期运行过程中,由于各种因素的影响,可能会出现局部过热现象,进而引发设备故障甚至事故。

红外精确测温技术作为一种非接触式检测手段,能够有效识别设备的热异常,提前预警潜在风险。

本文将详细探讨电力设备红外精确测温的规范、图谱库的建立及其应用,旨在为电力系统的安全运行提供有力保障。

二、电力设备红外精确测温技术概述1. 红外测温原理红外测温技术基于物体的热辐射原理,通过检测物体表面发射的红外辐射能量,计算出物体的表面温度。

其核心原理遵循斯特藩玻尔兹曼定律和维恩位移定律。

2. 红外测温设备常见的红外测温设备包括红外热像仪和红外点温仪。

红外热像仪能够提供被测物体的二维温度分布图像,而红外点温仪则主要用于测量单一点的温度。

3. 红外测温的优势非接触性:无需接触被测物体,安全性高。

实时性:能够实时监测设备温度变化。

直观性:通过热像图直观显示温度分布,便于分析和判断。

三、电力设备红外精确测温规范1. 设备选择与校准设备选择:根据被测设备的类型、尺寸和测温精度要求,选择合适的红外测温设备。

例如,对于大型变电站,建议使用高分辨率、高精度的红外热像仪。

设备校准:定期对红外测温设备进行校准,确保其测量精度。

校准应遵循国家相关标准和规程。

2. 测量环境要求环境温度:测量时应避免环境温度剧烈变化,最佳测量环境温度为20℃至50℃。

湿度:相对湿度应控制在85%以下,避免水汽对红外辐射的干扰。

风速:风速不宜超过3m/s,防止风速影响测量精度。

3. 测量距离与角度测量距离:根据设备的尺寸和红外测温设备的性能,选择合适的测量距离。

一般建议测量距离为设备直径的35倍。

测量角度:尽量保持红外测温设备与被测设备表面垂直,避免角度过大导致的测量误差。

4. 测量流程前期准备:检查设备状态,确保红外测温设备电量充足,校准无误。

红外测温技术在变电站设备巡视中的应用

红外测温技术在变电站设备巡视中的应用

红外测温技术在变电站设备巡视中的应用摘要:红外测温技术是一门先进的技术,在变电站设备巡视中的作用很大。

红外测温技术的应用体现了科技的发展和时代的进步。

随着生产力的发展,红外测温技术也逐渐流行并进行改善。

落后就要挨打,如果止步于目前的技术,发展也就止步于此。

变电站的设备在逐渐更新,红外测温技术必须也要发展,这样才能跟上变电站设备需求的节奏。

换句话说,红外测温技术在变电站设备中的应用占据着很重要的地位,研究红外测温技术具有很大的意义,具有一定的参考价值。

关键词:红外测温技术;变电站;应用1 前言国家经济的发展离不开电力系统的支持,电力系统运行的安全问题一直是政府高度关注的焦点的,因此,确保电力系统安全、稳定的运行是电力工作人员与相关部门的重点工作。

近年来,随着现代科学技术的进步和发展,红外测温技术变电站设备巡视中得到了广泛的运用和发展,红外测温技术可以检测到人为检测难易察觉到的设备缺陷和问题,可以为电力设备的检修与处理提供准确的数据和信息。

加上红外测温技术具备无需停电、无需接触,准确性较高以及省时、省力等特点,在变电站设备巡视中的应用越来越广泛。

2 红外测温技术的概述2.1红外测温技术原理分析红外测温技术所利用的技术原理就是红外线技术,就是对被测物体在常规环境下所辐射出的红外热能量进行测量而实现对物体表面温度的测量,从而实现对变电站设备以及重要部位的运行温度进行监测的目的。

具体地说就是无论是变电站设备以及其他部位,还包括大自然界中的其他物体来说,都是由原子和分子通常一定的排列规则进行排列而组成,其按照不同的排列规则进行排列就会显示出不同的性质并且会辐射出不同的红外热能量,这就是热辐射现象。

而红外测温技术就是对热辐射现象进行充分利用,实现对变电站设备运行中设备的热量监测,然后根据红外热能量与物体表面温度的正比例关系和换算来得到最终的温度。

然后根据设备的温度数值以及一段时间内的温度状况来对设备运行状况进行分析和掌握,并判断其运行中存在的故障隐患。

红外技术在变电站的应用

红外技术在变电站的应用

红外技术在变电站的应用随着现代科技的不断发展,红外技术在各个领域的应用也越来越广泛。

在电力行业中,红外技术在变电站的应用起到了非常重要的作用。

本文将重点介绍红外技术在变电站中的应用。

一、红外热像仪在变电站的应用红外热像仪是红外技术中最常见的设备之一,它可以通过检测目标物体的红外辐射来获取物体的温度分布图像。

在变电站中,红外热像仪可以用于检测变电设备的温度异常情况,及时发现潜在的故障隐患。

变电站中的许多设备,如变压器、开关设备等,都会因为电流的流动而产生热量。

通过红外热像仪,工作人员可以快速检测这些设备的温度分布情况。

如果发现某些设备的温度异常高,就可以及时采取措施,避免设备的过热导致故障。

红外热像仪还可以用于检测变电设备的接触不良情况。

在变电站中,设备的接触不良会导致电流的不正常流动,进而产生大量的热量。

通过红外热像仪,工作人员可以检测设备接触点的温度分布情况,判断是否存在接触不良的问题。

二、红外测温仪在变电站的应用红外测温仪是一种常见的便携式设备,它可以通过测量目标物体的红外辐射来获取物体的温度。

在变电站中,红外测温仪可以用于测量变电设备的温度,帮助工作人员了解设备的运行情况。

通过红外测温仪,工作人员可以快速、准确地测量变电设备的温度。

例如,在检修变压器时,可以使用红外测温仪测量变压器的各个部位的温度,判断变压器是否正常工作。

同时,红外测温仪还可以用于检测电缆的温度,及时发现电缆的过载情况。

三、红外线摄像机在变电站的应用红外线摄像机是一种可以拍摄红外图像的设备,它可以将红外辐射转化为可见光图像,通过显示器展示给工作人员。

在变电站中,红外线摄像机可以用于检测设备的热量分布情况,帮助工作人员了解设备的工作状态。

通过红外线摄像机,工作人员可以实时观察变电设备的热量分布情况。

如果发现某些设备存在过热的情况,就可以立即采取措施,避免设备的故障发生。

此外,红外线摄像机还可以用于检测变电站周围的环境温度,及时发现温度异常情况。

红外测温技术在电力设备运行中的应用与管理

红外测温技术在电力设备运行中的应用与管理

红外测温技术在电力设备运行中的应用与管理随着电力设备的发展和升级,设备的温度监测和管理变得越来越重要。

红外测温技术涉及非接触式温度测量和分析,已被广泛应用于电力行业中以提高设备的安全性、可靠性和性能。

在电力行业中,红外测温技术可用于以下多个应用场景中:1. 输电线路检测:红外测温技术可以远距离、高效地检测输电线路的温度,并提供建议和警告,以避免线路过载或其他问题。

2. 变电站检测:在变电站中,红外测温技术可以帮助管理人员快速准确地监测变压器、开关和其他设备的温度变化,检测潜在故障并进行相应的维修和维护。

3. 火力发电厂检测:在火力发电厂中,红外测温技术可用于检测各种燃料和能源设备的温度,如燃料泵、管道和喷嘴等。

这可以帮助管理人员更好地了解设备的性能和健康状态,从而做出最优化的决策。

4. 风力发电检测:在风力发电场中,红外测温技术可用于检测发电机、变速器和其他设备的温度变化,以实现更好的设备性能管理。

在应用红外测温技术时,需要进行一系列相关的管理工作来保证技术的有效性和可靠性。

这些管理工作包括:1. 定期检查和校准设备:红外测温设备应该定期进行检查和校准,确保其精度和准确性。

2. 培训和教育:操作和管理红外测温技术需要专业的知识和技能,运营人员应该接受相关的培训和教育,并持续更新自己的技能。

3. 数据记录和分析:运营人员应该持续记录和分析红外测温数据,以便及时发现和处理设备故障和问题。

4. 维修和保养:在发现问题或故障时,运营人员需要尽快采取措施进行维修和保养,以保证设备的安全性、可靠性和性能。

总结来看,红外测温技术在电力设备监测和管理中的应用非常广泛,可以帮助管理人员快速准确地检测设备的温度变化,并及时发现和处理设备故障和问题。

同时,在应用技术时也需要进行相关的管理和维护工作,以保证技术的有效性和可靠性。

探讨红外测温技术在变电站运维中的应用

探讨红外测温技术在变电站运维中的应用

探讨红外测温技术在变电站运维中的应用红外测温技术是一种非接触式测温方法,可以通过捕捉物体发出的红外辐射来测量物体的温度。

在变电站运维中,红外测温技术可以发挥重要作用。

红外测温技术可以用于检测变电设备的温度。

变电站内通常有大量的电缆、开关设备、变压器等设备,它们在运行时会产生一定的热量。

通过使用红外测温仪,运维人员可以快速准确地测量这些设备的温度,以确保它们在正常工作范围内。

如果温度异常,可能意味着设备存在故障或过载,及时发现并处理这些问题可以有效预防设备故障和事故的发生。

红外测温技术还可以用于检测变电站的输电线路和连接器的温度。

输电线路和连接器在运行过程中会有一定的电阻和接触损耗,这会产生热量。

使用红外测温仪,可以检测输电线路和连接器的温度分布情况,及时发现和修复热点问题,从而保证系统的稳定运行。

红外测温技术还可以用于检测变电站的绝缘子和绝缘层的温度。

变电站的绝缘子和绝缘层主要用于隔离和保护电气设备,在运行过程中容易受到污染、老化等因素的影响。

通过使用红外测温技术,可以对变电站的绝缘子和绝缘层进行定期的监测和检测,及时发现并处理潜在问题,提高变电设备的可靠性和安全性。

红外测温技术还可以用于检测变电站内的火灾隐患。

变电站内有大量的电气设备和电缆,它们在运行过程中可能存在过载、短路等故障,这些故障可能会引发火灾。

使用红外测温技术,可以对变电站内的设备和线路进行监测,及时发现温度异常和热量积累,提前预警火灾隐患,采取相应的措施来防止火灾的发生。

红外测温技术在变电站运维中有着广泛的应用。

通过使用红外测温技术,可以及时发现和处理设备故障、线路问题和火灾隐患,提高变电设备的可靠性和安全性,并保证变电站的正常运行。

变电站运维人员应当积极采用红外测温技术,并结合其他设备监测手段,共同保障变电站的运行安全。

变电运行中的红外测温技术

变电运行中的红外测温技术

变电运行中的红外测温技术摘要:红外热像仪具有普查效率高、检测灵敏可靠、不停电、安全性好等优点,可以清楚地显示故障部位和故障的严重程度,能够进行设备缺陷热分布场的分析,比传统的预防性试验更能有效地检测出与运行电压、负荷电流有关的设备缺陷。

目前,电力系统都在由计划检修向状态检修过渡,红外诊断技术可以为状态检修提供有利的科学依据。

本文针对红外测温技术在变电运维中的应用进行了详细分析。

关键词:红外测温技术;变电运维一、红外测温技术在变电运维中的应用(一)日常检修变电运维属于电力工作的重要组成部分,主要工作内容包括变电站的运行维护、道闸操作、事故以及异常处理、设备巡视等运维工作。

现阶段的变电运维工作由于是长期性的,在运维过程中会出现电压电流瞬间变化的情况。

因此设备的老化和损坏程度就比较明显,这也为运维工作带来了相应的难度。

为了提高运维工作的效率和安全性,就需要借助红外测温技术的应用,减少电力资源的浪费。

红外测温技术在日常检修中的应用,首先需要明确检修目标,包括线路、变压器和变压箱等。

变压器属于电力运维的核心设备,在其运行中,会受到电力作用,进而导致温度上升,这时就可以采用红外测温技术对温度进行检测。

在检测中,可以根据变压器表面的温度以及变化情况,与正常标准进行对比。

如果差距较小,则表明变压器的功能、结构正常;如果差距较大,则表明变压器存在内部电阻过大、金属结构锈蚀或者短路等情况。

当变压器内部存在以上情况时,则表明变压器存在故障,然后再次利用红外测温技术进行具体部位的故障检修。

(二)故障检修随着人们对电力资源的需求量在不断增加,电力工程的负荷承载力也在不断增加,因此变电运维的难度也在不断增加。

因此将红外测温技术运用到故障检修中,可以提高故障检修的效率和速度,准确、及时地收集有关信息并进行分析,找出故障源和故障点。

变压器是电力核心设备,在故障检修中,就可以采用红外测温技术。

虽然变压器的故障类型可以分为很多种,但是都会引起变压器表面温度的上升。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变电站中红外测温技术的应用
摘要:随着我国科技快速的发展,红外成像测温技术在变电站中的应用越来
越广泛。

红外线成像测温技术应用在变电站中,可有效实现站内电力设备的快速、准确以及实时监测功能,检修人员可及时对缺陷设备进行维护,有效降低了变电
站设备的故障率,提高了配电网供电可靠性。

关键词:红外成像测温技术;变电站;应用
引言
变电站一次设备是输电系统中重要的组成部分,它是指输配电能的设备,经
这些设备电能进行传输,最终将电能送到各用户端使用,所以巡视变电站电气设
备是电气工作人员每天必修的课程。

对电气设备的检测手段方法一般就是传统的
方法对监测电气设备的运行情况,但是检测的方法主要是以人眼观测为主。

因此,尤其是在夏季电力紧张、安全形势严峻,对供电可靠性和安全性要求越来越高的
情况下,应用红外成像测温技术检测设备的运行状况是势在必行的。

1红外成像测温技术的概述
外成像仪是利用红外探头、光学镜头及扫描系统,对向外辐射发出热量的物
品进行记录,最终把电信号变换为红外图片。

辐射指的是在没有介质直接传输的
情况下发生的辐射能(电磁波)的运动。

在绝对零度以上(273℃)的物体都有
辐射。

利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布格局反
映在感光元件的红外探测器的红外热像仪,得到红外热成像,图像和相应的热分
布的表面。

一般来说,红外热像仪是将物体的可见红外能量转换为可见图。

图中
不同颜色代表不同温度,可以观察到被测目标的总体温度分布,从而判断未来的
温度分布。

国内外对此已有所涉及。

千里之堤毁于蚁穴,通过利用红外热像仪,
可以对如对变压器、高压套管、断路器、隔离开关、输电线路金具、电力电子电
容器以及瓷质复合绝缘子等具有热效应的电力设备的诊断,达到对缺陷进行探测
的目的。

防患于未然。

通过大量实际经验可知,设备故障的原因大致有以下几类:
(1)人为设计或制造工艺不良导致连接点或触头接触不良,使电阻过大。

(2)
长期受环境因素影响,如绝缘子长期受风吹日晒工作环境恶劣,使其绝缘性能下降,绝缘介质老化。

(3)内部元件缺陷或受潮使得介质损耗功率增大,致使发
热增加。

(4)内部设备缺绝缘油、润滑油时会造成绝缘材质的绝缘性下降,产
生引起局部放电的隐患。

2电力系统红外检测原理
2.1红外成像仪的基本原理和系统构成
由于分子和原子的无规则不断运动,电气设备表面会不断发射红外电磁波,
红外电磁波波长范围为0.75-1000μm。

红外线热像仪一般使用的波段为:短波
3-5μm;长波8-14μm。

红外线依据波长大小可划分为:近红外0.75-3μm;
中红外3-6μm;远红外6-15μm极远红15-1000μm。

红外线热像仪的工做波
长一般为8-14μm。

红外成像仪是把电气设备表面的温度分布信号,通过红外电
磁辐射信号的方式,传输至二维焦平面列阵探测器上,再是信号处理器将电磁信
号转变为视频信号,最后将电气设备表面温度分布的热像图通过终端显示器显示
出来。

具体而言,红外线热像仪就是将电力设备发出的不可见红外电磁波转变为
可视化的热图像。

红外成像仪具备出现优化处理子模块,有效提高设备温度测量
精确度,同时红外成像仪具有视频图像和故障分析显示功能。

红外成像仪能够将
光学系统捕捉到的模拟信号最终转换成标准的电视信号。

2.2基于红外成像仪的电力设备故障监测判据
表面温度判断法表面温度判断法较为简单,设备的温度超过了国标规定温度
范围则可以认为故障。

实际监测中要综合考虑负荷率大小、设备型号和规格以及
温升超标的幅度来判断设备缺陷度。

绝对温度报警法绝对温度报警法即通过判断
设备表面温度与临界阈值的关系,并发出相应级别的预警。

根据表面温度测量值,可判断电气设备的缺陷等级,即:(1)危急热缺陷:物体表面测量温度超过90℃;(2)严重热缺陷:物体表面测量温度超过75℃;(3)一般热缺陷:物体
表面测量温度超过60℃;(4)热隐患:物体表面测量温度超过50℃。

绝对温度
报警法可能会受到天气情况、环境温度等外部条件的干扰,且可能会导致系统出
现误判,实际监测过程中该方法仅可以作为辅助温度判断依据,使电力工程人员
对当前电力设备的运行情况作初步了解。

2.3基于红外成像仪的温度测量
通过红外成像仪获取热图像灰度,从而实现电力设备表面温度的测量。

基于
红外成像仪的温度测量主要有模拟量测温、智能化测温。

模拟量测温传统红外热
像仪通过输出模拟的视频信号,实现温度测量功能。

而电力设备温度与红外成像
仪的输出视频信号为非线性关系,因此,系统需通过制定精确曲线,并且将所测
结果转换为被测目标的表面温度。

而若要精确测定电力设备的温度,则需要一个
已知的热像参考温度,同时参考温度大小与被测物体的温度值保持一致。

综合而言,模拟量测温方法较为复杂且精度不高。

智能化测温智能化测温方法是通过内
部的微处理器的A/D转换器与多路模拟开关来获取参考温度电压值和物体测量图
像信号电压值,再按照各自的数学关系来计算温度,并且,利用计算机程序来修
正温度测量值,从而获得被测物体表面真正的温度值;同时,内部微机处理系统
也有效避免了模拟量的叠加与非线性处理过程,该方法相比模拟量法测温,有效
提高了测量精度。

3红外成像测温技术在变电站中的应用
在变电站中,工作人员必须完成的重要任务之一就是每天巡视设备的运行情况,在检测时可以采用目测、听、闻等方法,但一般都采用目测为主要方式。


用目测也有它自身的局限性,比如一些还会继续发展的异常情况,尤其是存在于
设备内部的问题,只有设备自身发热到达一定程度才能被目测出来,这就导致问
题和异常不能得到及时的发现和处理,同时还可能极大地损伤工作设备。

而在变
电站的巡视工作中应用红外线成像测温技术就能很好的提高对异常的鉴别率,同
时也能在重大节日期间保证供电的安全持久。

变电站在应用红外成像仪进行每天
的巡视工作时,能够很清楚的观测出设施的温度场,从而能够准确把握设备的整
体温度,及时发现不同位置处的异常,红外成像测温技术的优点很多,比如可靠、稳定、测温快、准确率高、信息收集和处理方便等,这些都是普通测温器不具备的。

但是它也不是完美无缺的,由于其体积较大、价格较贵、使用不便等缺陷使
得日常使用不够方便,但是在每季度进行测评、定期夜查或用电高峰期检查时使
用可以得到不错的检测效果。

加强了巡视检查,对变电站一次设备全体应用了红
外成像测温技术,以保障夏季供电能够持续安全的进行。

结语
综合上述,红外成像测温技术是一项较传统检测方法有较大优势的检测技术,能够对电力系统中的电气设备运行情况进行直观而准确地判断,提高了设备运行
水平,解决了传统检测方法存在的问题,排除了电网可能存在的安全隐患,加快
了实现变电站无人值守的步伐。

参考文献:
[1]黄剑.红外测温技术与变电站图像监控系统的融合研究与实现[J].电网技术,2016,32(14):80-82.
[2]李伟峰,付占威.红外成像测温技术在500kV变电站设备巡视中的应用[J].内蒙古石油化工,2015(15):65.
[3]刘焰峰,李剑刚.红外诊断技术在苏州电网中的应用[J].高电压技术,2016,34(3):413-415.。

相关文档
最新文档