电气设备过温红外远程在线监测系统在变电站的应用 电气自动化论文
论 “红外测温”技术在变电运行中的应用

论“红外测温”技术在变电运行中的应用摘要:电力系统是国家经济发展的命脉,而电力系统最重要的问题就是安全稳定问题,运行人员的职责之一就是及时发现运行中的安全隐患,积极配合相关部门消除缺陷。
随着电力系统的发展,红外测温技术在变电运行中的应用越来越广泛,尤其是在变电站,一些高压设备隐蔽或发展中的缺陷无法直接发现,但可通过红外测温技术及时发现、准确的处理。
关键词:红外测温;电网安全;电压致热变电站内的开关、刀闸、变压器、避雷器、套管和耦合电容器等各种设备,因为材质、工艺、安装、受潮、放电、老化等原因;存在着各种故障隐患,因此设备的状态检修日益为人们所重视。
红外检测技术以不可比拟的非接触式优点,在电力系统安全生产中发挥着越来越重要的作用,给状态检修提供了重要的依据。
1 红外测温技术的基本原理由于红外测温仪转换变电设备的辐射功率信号能反映变电设备温度及温度变化,从而得知变电设备的状态。
电力设备的每一种缺陷模式都有相应的表现,由于受环境温度变化、污秽、有害气体腐蚀、风雨雪物等自然力作用,再加上人为设备施工不当造成的设备老化、损坏和接触不良,这必将导致设备的介质损耗、泄漏电流和接触电阻的增大,从而引起相应的局部发热而使温度升高。
红外测温可得到与景物表面热分布相应的实时的图像。
检测到设备的特定部位的温度,根据温度信号及其变化,通过分析得到设备的缺陷类型,在掌握了设备缺陷类型的基础上,再由人或“专家分析系统”去处理,给出缺陷原因和解释。
2 红外测温的诊断方法2.1表面温度判断法主要根据测得的设备表面温度值,对照2$GB763的有关规定,可以确定一部分电流致热设备的缺陷,对于温度(或温升)超高标准的不能正常工作的设备,可根据设备温度超标的程度,设备负荷的大小,设备的重要性及设备承受机械应力的大小来确定设备缺陷的性质,对在小负荷下温升超标的设备和承受机械应力较大的设备缺陷要从严定性。
2.2温差判断法电流致热型设备若发现设备的热态异常,应按规定进行准确测量并计算相对温差值,判断设备的缺陷的程度,对于负荷小、温升小,相对温差大的设备,如果有条件改变负荷率,可增大负荷电流后进行复测,以确定设备的缺陷性质。
论红外测温技术在变电运行中的应用

论红外测温技术在变电运行中的应用随着现代科技的不断发展,红外测温技术在各个行业中得到了广泛的应用,其中在变电运行中的应用更是备受关注。
红外测温技术通过测量目标物体发出的红外辐射来获取物体的温度信息,具有非接触、快速、准确的特点,因此在变电运行中起着非常重要的作用。
以下将详细介绍红外测温技术在变电运行中的应用。
红外测温技术在变电设备检测中发挥了重要作用。
在变电设备运行过程中,由于电流的不断通过和设备自身的损耗,设备会产生一定的热量,存在着过载、短路等故障可能。
传统的温度测量需要直接接触被测物体,不仅存在安全隐患,而且对设备的正常运行造成了一定的影响。
而采用红外测温技术,可以在不接触设备的情况下,迅速准确地获取设备表面的温度信息,及时发现设备的异常热点,及时进行故障排查和处理,确保设备的安全稳定运行。
红外测温技术在电力线路巡检中也发挥了重要作用。
电力线路是电力系统的重要组成部分,其运行状态直接关系着电网的稳定性和安全性。
而传统的电力线路巡检需要人员亲临现场,耗费人力物力,而且存在一定的安全隐患。
而采用红外测温技术,可以在无需接触电力线路的情况下,远程快速地获取线路的温度信息,及时发现线路存在的潜在故障隐患,及时进行维护和修复,提高线路的安全可靠性。
红外测温技术在变电站环境监测中也发挥了重要作用。
变电站作为电力系统的重要节点,其环境参数的稳定与否直接关系着系统的运行状态。
而变电站的环境参数包括温度、湿度等,而通过红外测温技术可以及时快速地对变电站的环境参数进行监测,确保变电站的环境参数处于安全稳定的状态,保障电力系统的正常运行。
红外测温技术在变电运行中的应用是非常广泛的,它不仅可以提高变电设备的安全可靠性,降低人员巡检的成本,而且还可以提高电网系统的稳定性和安全性,是电力行业的一项重要技术。
相信随着科技的不断发展,红外测温技术在变电运行中的应用将会更加广泛,为电力系统的安全稳定运行提供更加有效的保障。
论红外测温技术在变电运行中的应用

论红外测温技术在变电运行中的应用
红外测温技术是一种无接触,高精度的测温方法,通过对红外辐射能量的检测,可以准确地测量物体的表面温度。
在变电运行中,红外测温技术可以应用于变电设备的运行状态监测、故障诊断以及预防性维护等方面,以提高变电站的安全性和可靠性。
在变电设备的运行状态监测方面,红外测温技术可以用于测量变压器、断路器、隔离开关、电缆和电气连接的温度。
这些设备在运行中可能会产生过热现象,导致设备的故障和安全事故。
通过定期的红外测温,可以快速检测并识别设备的异常温度,及时采取合适的措施进行修复或更换,从而保障设备的安全运行。
在故障诊断方面,红外测温技术可以用于检测变电设备的故障特征。
例如,在变压器绕组结构中,如果存在绕组接头松动或者铜线短路等故障,就可能会导致故障区域局部温度升高。
通过红外测温技术可以精准地探测到这些异常温度,然后结合其他检测手段进行故障诊断和排查,并及时处理故障。
在预防性维护方面,红外测温技术可以用于检测设备的热负荷和功耗变化。
通过监测设备的表面温度变化,可以确定设备的热负荷和功耗变化情况,为设备的维护提供参考依据。
此外,通过红外测温技术监测设备的绝缘系统,可以发现潜在的故障风险,及时采取维护措施,避免设备失效。
总之,红外测温技术在变电运行中的应用非常广泛,可以有效的提高变电站的安全性和可靠性。
随着技术的发展和应用的推广,红外测温技术将在变电领域发挥越来越重要的作用,为变电站的安全运行保驾护航。
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【摘要】红外测温技术在变电站运维中扮演着至关重要的角色。
通过红外测温技术,可以实现对变电站设备的高效检测,及时发现潜在故障并进行预警,从而提高变电站的安全监测能力。
红外测温技术还可以帮助变电站实现节能减排,提高运行效率。
未来发展趋势方面,随着技术的不断创新,红外测温技术在变电站运维中的应用前景将更为广阔。
红外测温技术对于变电站运维的重要性不言而喻,其应用前景令人期待。
【关键词】红外测温技术、变电站运维、设备检测、故障预警、安全监测、节能减排、发展趋势、重要性、前景1. 引言1.1 红外测温技术简介红外测温技术是一种通过测量物体发出的红外辐射来获取温度信息的非接触式温度测量技术。
它利用物体在不同温度下发出的不同波长的红外辐射来确定物体的表面温度,从而实现温度的测量。
红外测温技术具有快速、准确、非接触等优点,被广泛应用于工业、军事、医疗等领域。
在变电站运维中,红外测温技术可以有效地帮助运维人员监测设备的温度变化,及时发现设备的异常情况,预防潜在的故障发生。
通过红外测温技术可以实现对变电站设备的远程监测,避免了人员接近高压设备可能带来的安全风险。
红外测温技术还可以帮助变电站实现节能减排,通过监测设备的温度变化和运行状态,优化设备的运行参数,提高设备的效率,减少能源消耗,降低碳排放。
红外测温技术在变电站运维中发挥着重要作用,为变电站的安全可靠运行提供了技术支持。
1.2 变电站运维的重要性变电站是供电系统的重要节点,承担着电力输送和配送的关键任务。
在变电站运营过程中,设备的运行状态直接影响着电网的稳定运行和供电质量。
对变电站设备的检测、故障预警、安全监测、节能减排等方面的工作显得尤为重要。
变电站运维的重要性主要体现在以下几个方面:1. 保障电网稳定运行:变电站是电网中的重要组成部分,设备的正常运行对电网的稳定运行起着至关重要的作用。
只有及时发现并处理各种设备故障和问题,才能保障电网的稳定运行。
电气设备过温红外远程在线监测系统在变电站的应用

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tn e u saina d mo i r g o be ttmp rtr a ay i a d cae rp r. r go eain,h ytm lr e d d s btt n nti fo jc e e aue,n lss n rt e ot Du n p rt o on i o tes s e aet
第4 0卷 第 1 期 1 21 00年 1 1月
激 光 与 红 外
L ASER & I RARED NF
Vo. 0. 1 4 No. 1 1
N v mb r 2 1 o e e ,0 0
文章编号: 0 - 7 (00 1- 1- 1 1 08 2 1)1 21 4 0 5 1 0
1 引 言
段 _ j所 以 , 1 , 电力 设备 运行 状 态检测 和在 线 远程 监
测在 电力 安全 生产 中始 终起 着重 要 的作用 。
电力 系统很 早 就将 热像 仪运 用于 设备 的安 全检 修上 , 通过 其对 电气 设备 和线 路 的热缺 陷进 行探 测 , 如变压 器 、 套管 、 断路 器 、 闸 、 刀 互感 器 、 电力 电容 器 、 避雷器 、 电力 电缆 、 线 、 线 、 合 电 器 、 缘 子 串 、 母 导 组 绝 低 压电器 以及 具有 电流 、 电压致热 效应或 其他致 热 效 应 设备 的二次 回路等 , 这对 于及 时发现 、 处理 、 预防 重 大事 故的发生 可 以起到非 常关键 而有 效 的作用 。
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的测温方法,通过测量目标物体发出的红外辐射能量来获取目标物体的温度。
它具有快速、准确、安全等特点,被广泛应用于各个领域,包括变电站运维中。
在变电站的运维过程中,温度的监测和控制是至关重要的。
由于变电设备和设施的长期运行,可能会出现过载、过热等问题,如果这些问题得不到及时的处理和排查,可能会导致设备破损、停机等严重后果。
使用红外测温技术可以对变电设备的温度进行实时监测,发现潜在问题并采取相应的措施,以保障变电站的正常运行。
红外测温技术可以用于变电设备的定期巡检。
传统的温度检测方式需要人工接触测量,可能会对设备造成损害,并且耗时耗力。
而使用红外测温技术可以在不接触设备的情况下,快速测量设备的温度,并通过红外热像仪将测量结果直观地显示出来。
工作人员只需站在一定的距离内,对设备进行全面的测温,即可快速发现温度异常的设备,并进行进一步的检查和维修。
红外测温技术还可以用于变电设备的故障诊断。
当变电设备发生故障时,常常和温度异常有关,例如设备过载、短路、接触不良等问题会引起设备发热。
通过红外测温技术,可以及时、准确地定位故障部件,并进行修复或更换。
这不仅提高了故障排查的效率,还减少了对设备的二次损害。
红外测温技术还可以用于变电设备的预防性维护。
通过对设备进行定期的红外测温,可以建立设备的温度数据库,通过对比历史数据,可以判断设备的温度变化趋势,提前预知设备的故障风险,采取相应的维护措施,避免设备的损坏和停机。
红外测温技术在变电站运维中也存在一些挑战。
红外测温技术对环境的要求较高,需要在无遮挡、无反射、无漏光等条件下进行测量。
红外测温技术在高温、高湿度、高尘等恶劣环境下的可靠性需要进一步提升。
红外测温技术需要专业的人员进行操作和分析,对工作人员的要求较高。
红外测温技术在变电站运维中具有重要的应用价值。
它可以实现设备的快速测温、故障诊断和预防性维护,提高设备的可靠性和安全性,减少事故的发生,对于变电站的正常运行非常关键。
浅谈红外检测技术在变电站的应用

浅谈红外检测技术在变电站的应用摘要:当前变电站正朝着智能化不断发展,各种高新产品也在变电站中得到不断运用,对作为变电站设备温度这一关键参数测量的红外检测诊断技术也得到了蓬勃的发展。
现变电站内设备大多数故障发生都伴随着早期的温度升高现象,因此及时准确的掌握设备运行温度对于预防电气设备事故以及提高系统运行安全性都有非常重要的意义。
红外检测诊断技术对电气设备的早期故障缺陷能做出可靠的预测,尤其是在220kV变电站一些高压设备隐蔽或发展中的缺陷无法直接发现,但可通过红外测温技术及时发现并准确的处理。
关键词:电气设备;红外测温;热故障;变电站1红外测温在变电站中的应用优势在变电站中使用红外测温技术具有明显的优势,其具体可表现为三个方面:第一,有较高的诊断效率。
在对变电站中的设备进行测温时,其采用的为扫描方式,让诊断效率得到了明显提升;第二,和设备之间非直接接触关系。
在利用红外诊断技术时,表面发出的红外辐射只要不被阻挡,就可以实现有距离监测目的,如果外部缺陷是电流致热型缺陷,该缺陷可以被红外测温仪直接检测出;第三,后期分析可行性。
测温图片具有数字化特点,运用红外诊断技术,通过计算机上的相关软件可以完成红外测温图片的分析工作,对停电检修具有帮助作用。
2红外测温的检测原理及特点在自然界中,任何温度超过绝对零度的物体都会发出红外线,红外线自物体发出后以光速在周围介质中传输,红外测温仪的前端透镜可以收集到物体发出的红外线并汇集到透镜后面的红外传感器中,传感器根据红外光线的能量将能量信号转化为电压信号,通过对比内部设定的电压温度比曲线,得出物体的实际温度值,通过显示屏将温度显示在仪表盘上,供测试者观看记录。
红外测温仪的原理就是利用了红外线传感技术,通过该技术测得的温度准确性非常高。
3红外测温的环境影响及注意事项3.1由于红外在传输的过程中会由于大气的吸收作用有一定的衰减,因此,在进行红外检测工作时,应选择在相对湿度不大于75%且天气晴朗的环境下进行。
变电运行红外测温技术论文

变电运行红外测温技术论文摘要:电压致热型设备的发热判断方法应采用同类比较法和通过对应点温升值的差异来判断,同类温差超过允许温升值的30%时,应定为重大缺陷。
还可采用热谱图分析法,通过对正常状态和异常状态下热谱图的差异进行判断,根据设备的结构和表面温度场进行分析、计算和比较,可以正确判断设备是否存在故障。
随着电网建设规模的不断扩大,电力设备持续增多,电力系统的供电压力也越来越大。
变电系统作为电力系统的重要组成部分,对供电系统的稳定性有非常重要的作用。
在变电系统的运行中,设备的发热、磨损或老化都会影响其正常运行,因此,红外测温技术对运行设备的检测工作极其重要。
红外测温技术在变电运行中的应用,不仅提高了对设备的监测和检修水平,还降低了故障查找的难度,对提高变电系统的稳定性有积极作用。
1 红外测温技术简述1.1 红外测温技术的基本原理红外测温技术的工作原理:任何物质均会由于内部电子等构成成分的运动产生热辐射,变电设备在运行中也会因多种因素产生不同的热辐射。
而红外测温技术主要用于采集变电设备产生的热辐射,利用该技术自身的功能将热辐射转化成图像信号,以检测环境温度,进而判断设备的运行状态,达到检测设备是否出现异常或故障的目的。
1.2 红外测温技术的特点红外测温技术具有以下几个特点:①主要用于诊断运行中的电力设备,但需要在有电的条件下进行;②可以通过红外辐射判断温度的变化,具有不与设备接触的特点;③具有红外辐射功能,可以独立进行检测工作,并且能够保证测量结果的准确性和及时性;④现阶段,我国的电网规模在不断扩大,利用传统的测温仪已经不符合发展的需求,但该技术能够同时对大面积的电网进行检测,并用生动的图像将检测结果表现出来,节省了时间和人力资源;⑤可将计算机的图像分析和数据处理的功能结合起来,直接对检测结果进行分析,并有储存有效信息,实现了信息资源共享。
2 红外测温技术的判断方法2.1 电流致热的电力设备对于因电流致热的电力设备,可以采用相对温差判断法。
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第40卷 第11期 激光与红外V o.l40,N o.11 2010年11月 LA SER & I N FRARED N ove m ber,2010文章编号:1001-5078(2010)11-1211-04 红外技术 电气设备过温红外远程在线监测系统在变电站的应用邓国明(广东电网公司阳江供电局,广东阳江529500)摘 要:为了实现智能电网要求的管理信息化、智能化的目标,提出了解决变电站电气设备自动不间断温度状态监测的应用方案。
应用方案采用安装在全方位云台上的网络型红外在线式热成像仪,对无人值守变电站电气设备关键节点进行连续不间断的远程温度状态监测,并将监测数据实时传输到工作网络中,同时实时对监测到的目标温度数据进行分析处理,生成数据报告。
实际运行表明,系统输出的温度异常信息可以为预先排除电力设备故障隐患提供有力依据,实现了电网管理从维护运行到状态运行的重大提升。
关键词:红外热像在线检测;远程红外;温度状态分析;故障预警中图分类号:TN219 文献标识码:AApplication of network ther m al imaging syste m in power transfor m er s ubstati on for over-heating electronic i nstru m entDENG Guo-m i n g(Y ang jiang P o w er Supply Bureau of G uangdong Pow er G ri d CO.,LTD,Y ang jiang529500,Chi na)Ab stract:T o i m ple m ents the object o f i n f o r m ati on i ze and i nte lli g ence m anag e m ent of i nte lli gent g rid,t he so l ution o fau t om atic and conti nuous m onito ri ng of electr i ca l dev i ce i n pow er transfor m e r substa tion is presented.The soluti on a-dopted net wo rk ther m al i m ag i ng cam era a long w ith omn i beari ng PT Z set f o r the surveillance o f key pos ition of una-ttended substa tion and m on itor i ng o f object temperature,analysis and crate report.Dur i ng opera ti on,the sy stem a lertabno r m al i nfo r m ati on offe r g reat he l p for pred i ct and rem edy fau lt,g reatly upgraded the gr i d managem ent fro m m a i n-ta i n ope ration to conditi on mon it o ri ng.K ey w ords:net w ork t her m a l i m ag i ng syste m;re m ote t her m a l syste m;te m pera t ure state analysis;fault a lert1 引 言电力系统很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝缘子串、低压电器以及具有电流、电压致热效应或其他致热效应设备的二次回路等,这对于及时发现、处理、预防重大事故的发生可以起到非常关键而有效的作用。
随着现代电力工业向着高电压等级、超大容量的发展,为保证电力生产安全高效运行,对电力设备状态检修提出了更高的要求。
由于状态检修主要依赖于对运行中设备的状态检测以及在线监测手段[1-3],所以,电力设备运行状态检测和在线远程监测在电力安全生产中始终起着重要的作用。
红外成像技术作为一门新技术,在电力设备运行状态检测中有着无比的优越性。
红外成像是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像的特点[4]。
由于设备的热像图是设备运行状态下热状态及其温度分布的真实描写,而电力设备在运行状态下作者简介:邓国明(1964-),男,高级工程师,工学学士,从事电力系统变电运行管理工作。
E-m a i:l xu el una@126.co m收稿日期:2010-09-13的热分布正常与否是判断设备状态良好与否的一个重要特征[5]。
因此采用红外成像技术可以通过对设备热像图的分析来诊断设备的状态及其隐患缺陷[6]。
2 现状之不足及解决方案变电站原有设备红外监测方式,基本采用便携式红外测温仪由运行人员以人工巡检方式进行,对存储的热图像往往停留在后台PC机上的分析诊断[7],只能是间断性的分析控制,不能对热分布场实时监控和诊断热像的故障性质等操作,由于使用中的不便和方法中存在缺陷,难以满足电力系统对实时性、经济性、安全性、可靠性和易用性等方面日益增长的要求,这往往会造成监视延误而引起比较大财产损失。
在传统的采用人工巡检的基础上,是通过运行人员的现场巡视来掌握设备的运行状态。
人的自觉性、行政手段、运行经验及现场实证构成了目前变电站设备巡视管理的四大要素。
基于上述四个基本要素,供电企业根据自身特点已建立并实施了一系列诸如设备巡视、运行分析、设备缺陷管理等规章制度[8],在很大程度上保证了电力企业的安全生产,但同时也暴露出了许多难以克服的问题。
自觉性问题:由于缺少有效的监督机制,设备巡视到位率、工作质量高低等都无法得到保证。
运作问题:管理工作的复杂性、人员考核的完整性和有效性、具体操作的随意性和规范性等,都直接或间接地造成了较高的操作费用。
衡量尺度问题:运行经验是确保电力设备安全运行的一种技术能力,但运行经验的积累过程具有单一性。
人员一旦变动,就可能造成经验流失。
这些问题造成了对运行设备状态把握的难度,而且间接地引起了较高的管理费用。
原始数据积累问题:由于设备运行状态的原始数据和信息的积累不足,对事故的预防及排除无法提供有用的辅助性资料。
监测全面性问题:人工采用便携式红外设备检测带电设备的工作热状态,受限于操作员的身高与设备的安装高度,对于设备的大部分位置无法全面观察,而安装在制高位置的在线式红外热像仪监测时就不存在该问题。
另外对某些特殊场合如无人值守变电站运行设备的热状态监测,若是便携式操作的红外设备,往往会造成劳动强度的提升及诊断不及时等缺陷。
总之,目前的红外热成像仪虽在热像处理技术上不断改进提高,但始终仍需要人为加以控制操作,操作人员的工作方便性和控制实时性仍需加强。
在此基础背景下,人们强烈希望能出现一种可以远程控制的智能化的红外热像监控诊断系统,以实现对红外图像的远程控制操作。
随着人工智能的发展和新型传感器、计算机技术、信息处理技术的融合,特别是高电压绝缘在线监测技术、红外热成像技术的发展[9-12],使得变电站在不停电的情况下,自动安全监测成为可能,因此在线监测的应用为高电压设备的状态检修、安全运行监测及无人值守变电站等工作提供理想的手段,新的 带电设备红外诊断应用规范 也专门对在线型热像仪提出了要求[13]。
系统建成后应至少包含自动巡检、自动预警、远程控制、远程监视以及告警等功能。
3 应用方案介绍3.1 总结架构由于变电设备热故障的发生是非突发性的故障,定时、定位地分析更符合实际和可靠。
在自动工作状态下,通过控制室计算机配合带预置位的高精度云台(可预置128个不同监视位置),红外热像仪保证对指定重要设备的重要部位进行定时定位的图像采集和温度数据采集分析。
在系统自动巡航工作状态下,定时开启红外热成像设备,对预先设定的设备接点进行测温操作,系统自动记录所测得的温度数据并保存所采集的红外热图,以便对设备运行情况进行分析。
系统自动对指定的设备如变压器的套管、CT、P T等进行测温,将其红外图像采集存储下来,送入数据库,分析比较后,利用设定的判据,确定设备的工作状态。
发现故障后,发出报警信号,并可在数据库管理系统的支持下,分析故障设备的劣化状况。
当巡航过程中有发现目标设备温度越限,系统发出文字报警信息和声音报警信息以便运行人员发现、跟踪并处理故障。
根据阳江供电局所辖变电站的实际情况,系统设计为二级网络架构,远期是在供电局设监控中心,以监控中心做为整个系统的网络中枢,在各巡检中心设分控中心,为二级网络结点。
通过电力专用网络,各变电站的前端红外在线监测设备接入网络,建立一个整体的远程红外在线自动监测体系,实现统一的监测管理。
3.2 项目架构近期先在阳江巡检中心设一个分控中心,在220kV漠南变电站设置红外热成像在线监测设备,1212激光与红外 第40卷利用设立在每个主变及220kV,110kV 场区前后的在线式红外热成像仪,对视场内的所有运行设备进行每天定时巡检,获取覆盖范围内的红外热图像,每个在线式热成像仪按照预先设定的程序巡检,以减少人力巡视,提高了生产效率和自动化程度。
根据220kV 漠南变电站的具体情况,采用4台大立科技的D M 60-S 在线式红外热成像仪组成远程红外在线自动监测系统,对2台主变及220kV,110kV 场地上的各类设备进行全方位监测,同时通过网络将监测数据接入分控中心,以适应变电设备的热成像在线监测的需求。
同时搭载可见光摄像头,以便获取可见光视频图像,对目标进行放大、定位观测分析。
系统结构图如图1所示。
图1 系统结构图4 实施效果过温红外预警系统建成后,实现了变电站一次设备温度情况自动巡检,并按预先设定的预警值发出声音报警信号,使运行人员(或通过值班监控人员)能及时采取相应的措施,用减少负荷或改变系统运行方式等手段,确保设备运行的安全,提高运行人员对设备缺陷的识别能力和预见性。
系统在完成除预先设计的自动巡检、自动预警、远程控制、远程监视以及告警等功能外,更进一步提供了后续数据处理及分析的功能。
系统能自动根据预先设计的巡检策略,定时控制D M 60红外热像仪转动的各个预置位,监测该预置位上各个设备的工作状态,采集当前设备的工作状态热图,记录这时设备的工作温度,同时比较当前设备的工作温度是否高于预先设置的报警温度。