国内电力红外诊断技术应用实例
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。
带电设备红外诊断技术应用导则(3篇)

带电设备红外诊断技术应用导则(3篇)文章一:带电设备红外诊断技术概述及优势一、引言随着电力系统的不断发展,对带电设备的运行状态进行实时监测和诊断具有重要意义。
带电设备红外诊断技术作为一种非接触式、快速、有效的检测方法,已在电力系统中得到了广泛应用。
本文将介绍带电设备红外诊断技术的原理、优势及其在电力系统中的应用。
二、带电设备红外诊断技术原理带电设备红外诊断技术是利用红外热像仪捕捉设备运行过程中产生的红外辐射,通过分析红外热像图,发现设备潜在的故障隐患。
其基本原理如下:1. 红外辐射原理:物体在温度高于绝对零度时会向外辐射能量,其辐射强度与物体温度成正比。
带电设备在运行过程中,由于电流的作用,设备温度会发生变化,从而产生红外辐射。
2. 红外热像仪工作原理:红外热像仪通过探测设备产生的红外辐射,将其转换为电信号,经过放大、处理,生成红外热像图。
三、带电设备红外诊断技术优势1. 非接触式检测:红外诊断技术无需与设备直接接触,避免了因接触导致的设备停运和安全隐患。
2. 快速检测:红外热像仪能够实时捕捉设备的红外辐射,快速发现设备故障隐患。
3. 无需停电:带电设备红外诊断技术可在设备正常运行状态下进行,不影响设备正常工作。
4. 检测范围广:红外热像仪可检测不同类型的带电设备,如变压器、电缆、开关等。
5. 诊断结果客观:红外热像图能够直观地反映设备温度分布,诊断结果具有客观性。
四、带电设备红外诊断技术应用1. 变压器红外诊断:通过红外热像仪检测变压器运行过程中的温度变化,发现变压器内部故障,如绕组短路、接头接触不良等。
2. 电缆红外诊断:检测电缆接头、终端等关键部位的温度,发现电缆故障,如接头接触不良、绝缘老化等。
3. 开关设备红外诊断:对开关设备进行红外检测,发现设备内部故障,如触头接触不良、绝缘子损坏等。
4. 避雷器红外诊断:检测避雷器表面的温度,发现避雷器老化、损坏等故障。
文章二:带电设备红外诊断技术应用要点一、红外诊断设备选型1. 红外热像仪:选择具有高分辨率、高灵敏度的红外热像仪,以满足不同场景下的检测需求。
红外诊断技术在电网的几种典型应用

红外诊断技术在电网的几种典型应用
红外诊断技术是一种非常先进的技术,它能够通过测量物体的红外辐射温度,来对物体的状态进行诊断。
在电网中,红外诊断技术可以应用到许多地方。
下面就来介绍一下几种典型的应用:
一、电路负载检测
电路负载是电网中非常重要的一个指标,它关键影响着电力系统的运行状态以及电网稳定性。
红外诊断技术可以通过测量电路的红外辐射温度,来了解电路的负载情况,从而及时发现和解决潜在的问题。
二、变压器检测
变压器是电网中非常重要的设备,在电网的应用范围非常广泛。
而红外诊断技术可以应用到变压器的各个环节中,包括绝缘油、风扇、冷却系统、排气管等。
通过对这些部位的红外测量,可以有效判断变压器的运行状态,及时发现潜在的问题。
三、断路器检测
断路器是电网中负责保护电路不受过载或故障的关键设备。
红外诊断技术可以通过测量断路器的红外辐射温度,来判断断路器的运行状态,及时发现潜在的问题。
通过及时的诊断和预防,可以有效避免断路器发生故障和事故。
总之,红外诊断技术可以应用到电网的各个方面中,它能够不仅检测出电网运行中的潜在问题,也可以预测电网可能出现的问题。
在电力系统保障和维护中,红外诊断技术发挥了重要的作用。
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。
《带电设备红外诊断技术应用导则》DL_T(3篇)

《带电设备红外诊断技术应用导则》DL_T(3篇)文章一:带电设备红外诊断技术概述一、引言随着电力系统规模的不断扩大,保证电力设备的安全运行成为电力系统管理的重要任务。
带电设备红外诊断技术作为一种无损、非接触式检测方法,已在我国电力系统得到了广泛的应用。
本文主要介绍了带电设备红外诊断技术的基本原理、设备组成、应用领域及发展趋势。
二、带电设备红外诊断技术基本原理带电设备红外诊断技术是利用红外热像仪捕捉设备运行过程中的热辐射信号,通过分析热像图,发现设备潜在的缺陷和故障。
其基本原理包括:1. 红外辐射原理:物体在温度高于绝对零度时,会向外辐射能量,辐射强度与物体温度成四次方关系。
带电设备在运行过程中,由于电流的作用,设备各部分温度存在差异,通过红外热像仪可以捕捉到这种温度差异。
2. 热传导原理:电流通过设备时,会产生热量,热量通过设备本体及周围介质进行传导、对流和辐射,形成温度场。
红外热像仪可以捕捉到这个温度场,通过热像图反映出设备的温度分布。
3. 红外热像仪原理:红外热像仪主要由光学系统、探测器、信号处理系统、显示和输出系统等组成。
光学系统负责收集被测设备的红外辐射能量,探测器将红外辐射能量转换为电信号,信号处理系统对电信号进行处理,最后将温度分布以热像图的形式显示和输出。
三、带电设备红外诊断技术应用领域1. 变压器:红外诊断技术可用于检测变压器内部绕组、绝缘材料、接头等部位的缺陷,如局部过热、绝缘老化等。
2. 开关设备:红外诊断技术可检测开关设备中的触头、母线、绝缘子等部件的缺陷,如接触不良、氧化、污闪等。
3. 绝缘子:红外诊断技术可用于检测绝缘子的缺陷,如裂纹、污闪、局部过热等。
4. 线路:红外诊断技术可检测线路的接头、绝缘子、导线等部位的缺陷,如接头过热、绝缘子损坏等。
5. 发电机:红外诊断技术可用于检测发电机定子、转子、绝缘等部位的缺陷,如局部过热、绝缘老化等。
四、带电设备红外诊断技术发展趋势1. 高分辨率:随着红外探测器技术的不断发展,红外热像仪的分辨率不断提高,使得热像图更加清晰,有利于发现微小缺陷。
红外诊断技术在电网的几种典型应用

红外诊断技术在电网的几种典型应用
红外诊断技术是一种通过红外辐射测量物体表面温度的技术,广泛应用于电网设备的故障诊断和预防维护。
以下是红外诊断技术在电网中的几种典型应用。
1. 电力设备的热像监控:通过红外热像仪对电力设备进行热像监测,可以实时观察设备表面的温度分布情况。
通过判断设备是否存在异常的高温区域,可以及时发现设备的故障或潜在故障,进行预防维护,避免设备损坏和事故发生。
2. 输电线路的热效益评估:红外热像仪可以用于评估输电线路的热效益,即线路绝缘子的温升和能量损耗情况。
通过监测线路各个绝缘子的温度分布,可以及时发现绝缘子存在的温度异常,进行绝缘子的更换或维修,提高线路的运行安全性和经济性。
3. 变电站设备的故障诊断:红外诊断技术可以帮助检测变电站设备的故障,如变压器、断路器、接触器等。
通过检测设备的温度变化,可以判断设备是否存在局部放电、接触不良、过载等问题,从而及时采取措施进行维修或更换。
4. 电缆系统的故障诊断:红外热像仪可以用于电缆系统的故障诊断,通过监测电缆接头和屏蔽层的温度分布,可以及时发现接头存在的异常高温,以及屏蔽层存在的局部放电等问题。
通过提前发现和处理这些问题,可以避免电缆老化和故障,提高电网的可靠性。
5. 电力塔和杆塔的检测与维护:红外热像仪可以用于电力塔和杆塔的检测与维护,在设备表面检查塔身和连接件的温度分布,及时发现塔身结构的异常、连接螺栓的松动等问题,从而采取措施进行维修或加固,确保塔身的安全稳定。
配电设备红外热像检测典型案例

配电设备红外热像检测典型案例第一篇:配电设备红外热像检测典型案例附件2:1、红外检测10kV柱上开关隔离刀闸过热一、案例经过2011年5月25日,配电运检工区在例行巡检工作中,利用红外成像测温,发现10kV春金101开关隔离刀闸G1北边相发热,最高温度点85.3℃,如图1A所示。
图1A 春金101开关隔离刀闸G1北边相发热红外图谱5月25日二、检测分析根据DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》,其热像特征为以接头为中心的热像,故障特征为设备本体问题,其热点温度大于80℃,属于危急缺陷。
三、处理措施5月25日,带电更换刀闸。
四、总结体会(1)新安装刀闸前,应先做好传动、调试。
2、红外检测10kV跌落式熔断器过热一、案例经过2012年3月15日,配电运检工区在例行巡检工作中,利用红外成像测温,发现10kV春供一02#公用变南边相跌落熔断器发热,最高温度点154.9℃,如图2A所示。
图2A春供一02#公用变南边相跌落熔断器红外成像图二、检测分析根据DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》,其热像特征为以接头为中心的热像,故障特征为螺栓连接问题,其热点温度大于154.9℃,属于危急缺陷。
三、处理措施3月15日,带电紧固跌落。
第二篇:典型案例(配电专业)【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故专业:配电事故类型:触电8月11日,××开闭站Ⅱ段母线停电预试,××供电分局结合停电安排运行班对26天水路线线路变压器、线路清扫工作,检修班配合工作。
现场工作负责人由运行班班长关×担任,工作人员为郭××、朱×、魏××等11人,11时03分许可工作。
11时20分工作班到达工作现场。
工作负责人关×现场分工由检修班长郭××带检修班人员完成26天水路线14号分1A-23A段工作。
红外诊断技术在电网的几种典型应用

红外诊断技术在电网的几种典型应用
一、输电线路的红外检测
输电线路是电力系统的重要组成部分,其质量直接关系到电网的可靠性和安全性。
输
电线路有很多种故障形式,比如树木枝条和杂草振打线路、鸟类、蝗虫等危害线路、外部
短路、内部短路等等。
针对这些故障形式,红外检测可以通过对输电线路进行定期的巡检,发现潜在的故障隐患,从而提高输电线路的可靠性和安全性。
二、变电站设备的红外诊断
变电站作为电力系统的重要组成部分,其设备的质量和运行状况直接关系到电网的可
靠性和安全性。
变电站设备包括各种类型的变压器、开关设备、接地装置、保护系统等等。
这些设备如果损坏或故障,会导致停电、事故和供电质量下降等问题。
通过红外诊断技术
可以对变电站设备进行故障检测和预警,及时发现异常状况,及时进行维护和修复,从而
保障电网的正常运行。
配电变压器作为电网的重要组成部分,其质量和运行状况直接影响到配电系统的供电
质量和可靠性。
由于配电变压器通常安装在高空或者地下,难以进行离线检修,因此对其
提出了更高的运行要求。
通过红外检测技术可以对配电变压器进行定期的巡检,及时发现
潜在的故障隐患,提高设备的可靠性和安全性。
总之,红外诊断技术在电网中的应用范围非常广泛,通过使用红外热像仪进行检测,
可以及时发现潜在的故障隐患,提高电力设备的可靠性和安全性,有助于保障电力供应的
稳定性和连续性。
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国内电力红外诊断技术应用实例红外诊断技术在我国电力系统中的应用已取得显著实效,1997年华北电力集团公司制订了《电气设备红外检测诊断制度及方法》,电力行业标准《带电设备红外诊断技术应用导则》也将问世,整个电力系统从科研试验到发电、输电和供电部门,都采用了低、中、高各档次的红外检测手段,进行了大量成功的现场检测及诊断,为我国电力生产的安全经济发挥了独特的作用。
我国各个地区和部门先后应用红外测温仪、红外热电视和红外热像仪,检出大量故障、缺陷,本节列举红外诊断技术应用一百例,以作借鉴。
红外测温仪应用20例如下,所列应用实例分布在58个发电厂和变电站,检测诊断出故障、缺陷共180处。
·110kV变压器出口穿墙套管接头过热的准确诊断某110kV变压器出口穿墙套管A与B两相温度正常为27℃,而C相温度高达170℃,对此隐患及时消除,确保了变压器的安全运行。
低压接触器过热诊断某变压器冷却用低压接触器过热达91℃,经及时处理,避免了变压器可能发生故障而引起系统解体的严重后果。
·母线隔离开关过热诊断河北省某列车电站在某天用红外测温仪查出母线隔离开关过热达200℃以上,紧急消缺,避免了一次随时可能突发和恶性停电事故。
·少油断路器异常发热诊断北京某热电厂一台少油断路器异常发热,经多次处理主触头均未奏效,经用红外测温仪进行人工扫描式检测,准确定位热故障在辅助触头,从而顺利排除事故隐患。
·隔离开关刀闸嘴高温过热诊断华北电网某电厂380V厂用电设备采用红外测温仪普测,环境温度14℃,检出个#0变压器的隔离开关A相刀闸嘴温度高达209℃,B相和C相分别为102℃和97℃,而同回路的另一台隔离开关的相应部位温度仅为43、51℃和42℃,在相同负荷下、相同型号的设备,而发热相差甚远,采用同类型比较法说明前述设备三相均有缺陷,只是其A相更严重。
目测可见,该过热刀闸嘴已呈黑色,人站在绝缘垫上已无法用手触摸,当即决定停电处理,保证了机组的安全运行。
·发电机电刷过热诊断华北某电厂用红外测温仪监测发电机电刷架及引线温度,发现其中一个电刷为102℃,其它仅为45~51 ℃。
经调整电刷弹簧压力,清扫滑环,经跳运行后复测,各电刷温度已均匀为45℃左右。
·电动机轴承过热诊断华北某热电厂用红外测温仪监测电动机轴承。
某台送风机电动机的轴承曾发生过严重损坏事故。
在国庆节期间,红外检出该轴承温度高出正常值10K,采取跟踪监测,结果未见其温度有突变现象,但呈有规律的变化,故决定连续监测,坚持运行到国庆节之后停机检查,解体后发现轴承法兰有磨损,但损坏并不严重。
·厂用电设备过热诊断北京某热电厂用红外测温仪普测6kV和380V厂用电设备13台,发现19处不同过热隐患,紧急处理5处,经复测均达正常,其余几处已制订维修计划。
·断路器触头过热诊断华北电网某供电公司检出SW20035型断路器C相升温达50℃,环境温度20℃。
经解体检查,发现断路器触头因过热烧毛、绝缘杯已变色。
·隔离开关高温过热诊断红外测温仪检出一台隔离开关C相一处温度达120℃,当即用80℃腊一试就熔化。
在检修时看到该设备上帽子铜带已被全部烧断。
·对设备接头缺路诊断华北电网某供电公司充分发挥已有红外测温仪的作用,将距离系数大小不同的三台仪器,根据各自特点,取其长处综合利用,对全公司所属变电站,在春秋雨季用电高峰期进行了接头红外检测,共测8600多个接头,发现缺陷75处,都进行了及时的处理。
·穿墙套管外接头高温过热诊断华北某变电站,检出215穿墙套管外接头温度为144℃。
解体检修时发现其接触面呈氧化状态。
·断路器接头高温诊断华北某变电站,检出318断路器C相接头温度高达402℃、系由接头钢铝过渡不良引起。
·电流互感器接头过热诊断华北某变电站检出301电流互感器A相接头温度为203℃。
检修发现是连接紧固螺母松动造成过热。
·变压器套管接头过热诊断华北某变电站检出#2主变压器10kV侧套管A相接头温度为202 ℃,也是由于紧固螺母松动引起。
·电流互感器内部缺陷过热诊断华北某变电站检出#3电流互感器C相电源连接头温度为87 ℃。
怀疑是接触不良造成过热,经处理后复测该接头温度仍达86℃,说明没有查到故障源。
故用红外测温仪进行人工扫描检测,发现最热点在电流互感器一次引出线的根部,诊断为内部缺陷引起发热。
经解体检查,见其内部接头已烧损,油已变成黑色,根据检测结果,决定更换这台设备。
·断路器接头过热诊断华北电网某变电站查出302断路器的三相接头温差较大,分别为A相18℃,B相54℃,C相17℃,虽然B相温度没有超过70℃,但考虑相间温差显著,故诊断B相存有缺陷。
后经停电检查,发现B相接头已氧化。
·隔离开关接头过热诊断华北电网某变电站查出302隔离开关三相接头温度如下:A相为5℃,B相为59℃,C相为6℃,相间温差相对很大,诊断B相接头有缺陷。
后停电检查,发现该设备触头上的弹簧已松动,造成接触不良而发热。
·发变电所设备过热诊断某省四个电厂和三个供电局利用红外测温仪,自检9个220kV变电站、17个110kV变电站,查出各类故障35处,对严重过热都做了及时的消缺处理。
·红外测温仪与热像仪配合使用对空气开关静触头端部过热诊断某局变电工区用红外测温仪查出一台空气开关的触头温度升高达93℃,为进一步细查,又采用热像仪检测,发现了静触头端部温升最高已达113℃,最后仍用便携的红外测温仪监测静触头端部温度,并采取措施在减少停电和保证设备安全的前提下,完成了缺陷处理。
红外热电视应用10例如下。
近十年来,国产红外热电视有了长足的进步,不仅价格较进口产品低廉,且性能及售后服务方面有了显著的改善,为我国电力系统作了大量的工作,下列应用实例分布于170个局(厂)的变电站,检出缺陷故障近800处。
证明其实效是很好的。
·配合预防性试验,为检修提供准确依据、为安全运行提供保证某电业局应用红外热电视对所属39座变电站、3个开闭所和2条电线路进行了全面检测,其中仅接头数量达7万个。
检测结果不仅发现接头的缺陷和故障点383处,而且查找出了一次设备本体的故障,避免了不止一起的设备爆炸或停电事故。
其中383处过热的温度分类如下:>100℃146处,占比例为38%;>80℃104处,占比例为27%;>70℃103处,占比例为27%;异常30处,占比例为8%。
其中“异常”系指温度小于70℃,但三相中有一或两相显著高于正常相者。
·为设备过渡到状态检修作好前期准备工作南方某市区供电局应用红外热电视,为设备的状态检修进行前期准备,特制订具体措施如下:(1)开展定期检测,建立专用档案,结合运行巡视、夜巡等,每月或每季进行一次全面的检测。
(2)利用建立的专用档案,提出设备隐形缺陷的参考意见,列入计划检修消缺。
设备检修必须附红外检测记录。
(3)对普测中发现的接点热点,在检修时要做好接触电阻测量工作。
如果热点接触电阻大于正常值的2倍,要求检修后增加接触电阻的测量工作。
(4)对有特殊任务的设备,应进行全面的红外热像检测。
·全面检测、查出多处故障全面检测查出多处故障是电力生产实现状态维修中,较理想和快捷的手段,对及时发现和控制故障、预防事故的发生,可以起到较好的作用。
南方某省为保安全供电而应用国产热电视,对省内四个地区的20个局(厂)的1座500kV、35个220kV、80个110kV变电站进行全面检测,查出各类故障300处,其中包括220kV主变压器套管、220kV和10kV开关内部、110kV和220kV线路阻波器、220kV 电流互感器、10kV和35kV补偿电抗器、10kV电容器本体,以及隔离开关触头、接头等。
·隔离开关引线接头过热诊断华北地区某变电站检出114A相隔离开关西侧上引线接头温度为101℃。
在预防性试验后的解体检修中发现该接头烧熔严重,引线已烧断数根,即将断裂。
·电流互感器接头高温诊断华北地区某变电站检出522断路器的电流互感器的上、下接头温度高达200℃以上,且互感器本体温度也很高,决定停电检修,经连夜拆换时发现互感器本体瓷瓶已过热烧裂。
分析原因,该站是1971年投运,设备陈旧,一旦长期大负荷甚至超负荷运行,造成设备接头加速老化而严重过热,高热波及设备本体而损坏。
·普测过热诊断华中某供电局应用国产热电视对所属9个变电所、2条110kV线路及有关电厂、供电局的设备进行了普测,并发现过热缺陷71处,其中达200℃以上的有3处。
·套管缺油诊断在某电厂检出#1主变B相110kV套管上端都20cm区段内温度偏低为22℃,而A、C两相的相同位置为24℃,判定B相套管缺油。
经检修人员在停电后打开帽盖检查证实诊断正确。
·套管将军帽温度热场极不相同的诊断在某变电站检出#1主变110kV套管将军帽的温度热场极不相同,A相为25℃,B相为46℃,C相为44℃。
经停电检查发现A相套管泊位确在将军帽以下位置。
·断路器三相本体温度差异的诊断在南方某变电站检出其分段断路器的三相本体温度相差较大,A相为53℃,B相为63℃,C 相为84℃,判定B.C两报内部故障。
经检修解体发现B、C两相触头严重接触不良(主变油温计39℃)。
·断路器本体温度差异的诊断南方某变电站检出一台断路器本体温度有异。
·检测水轮发电机定子线棒接头质量西北某大型水电厂在1988年对#l机的1080个接头用热像仪逐一检测,发现41个接头温度偏高,其中温度最高的是C相上部394号和下部247号两个接头。
该结果与预防性试验的直流电阻相间差值相对应,故决定在停电时对该二接头进行处理。
该厂对#2机的接头焊接质量也进行了鉴定测试。
该机曾经将接头全部用中频银铜焊接。
发现部分质量心中无数,为此采用升温后热像仪检测,通过热像仪可以看到接头前后上下部位的最热点,同时采用压降法测电阻。
从而准确找出接头焊接不良之处。
·诊断大修中的蓄能机组定子接头焊接质量华北电网某蓄能电站#2机组,在其投运实际运行时间累计几个月时,突然出现短路着火恶性事故,机组损坏严重。
在大修中定干部分绕组接头未包扎绝缘的状态下,决定采用热像仪检测,以早期诊断接头焊接质量优劣。
该机组结构是由两套绕组组成,轮流作为发电机和电动机使用,因此它的接头型式相当复杂,大致可分为普通接头和异型接头两类,且因在大修中,故又分成未包绝缘的裸露接头和包有绝缘的接头两类,整个机组的接头就呈现了四大类,即绝缘普遍接头、裸露普通接头、绝缘异型接头和裸露异型接头,这多种型式的接头使红外诊断难度增大。