Lille anvendelse af det fjerne infrarøde termometer ved inspektion af udstyr
1. Begrænsninger ved traditionel temperaturmåling
Efter at strømmen er ført gennem det elektriske udstyr, vil temperaturen på udstyret ændre sig, og den genererede varme er proportional med kvadratet af strømmen; temperaturændringen af lejerne i roterende elektrisk udstyr og mekanisk udstyr er tæt forbundet med kølemediet, glidende friktion og rullefriktion... Udstyr Enhver form for funktionsfejl viser sig normalt i form af temperaturændringer. Ved at detektere ændringer i udstyrets temperatur er det af stor betydning hurtigt at fastslå og detektere, om der opstår abnormiteter og fejl i udstyret, hvilket er af stor betydning for at forbedre driftssikkerheden af udstyret og forlænge udstyrets levetid. samt at undgå skader på udstyr og personskade. Som vi alle ved, er den traditionelle metode til temperaturmåling til udstyrsinspektioner at bruge kviksølvtermometre og alkohol (petroleum) termometre. Kviksølvtermometre er i høj grad påvirket af elektromagnetiske felter, og alkohol (petroleum) termometre har meget store fejl ved måling af udstyr med højere temperaturer. Derfor er et nyt udstyrstemperaturmåleværktøj, det langt-infrarøde termometer, blevet meget brugt.
2. Anvendelsesstatus for ny fjern-infrarød temperaturmålingsteknologi
Fjern-infrarød temperaturmålingsteknologi er en ny berøringsfri testteknologi, der er introduceret i mit land fra europæiske og amerikanske lande i de seneste år, og er blevet meget brugt i elindustrien. Fjerninfrarød temperaturmålingsteknologi bruges hovedsageligt i kraftværker og transformerstationer til at måle temperaturen på elektrisk udstyr, det vil sige at måle opvarmnings- og overbelastningsforhold forårsaget af strømmen, der strømmer gennem det elektriske udstyr, fejloverophedning af afbrydelsen og metal forbindelsesdele af skilleafbryder og afbryder, og overophedningsfejlen i kabelhovedet. osv. Det bruges dog sjældent til at måle lejetemperaturen på roterende udstyr, om forseglede beholdere lækker, til at detektere damp-vand-separatorer og finde isolationsfejl i procesrørledninger eller andre isoleringsprocesser. I mit arbejde stødte forfatteren på flere tilfælde af måling af temperaturen i den ikke-flow-del af udstyret, og de opdagede udstyrsfejl var relativt typiske og repræsentative.
3. Anvendelsesområder for fjerninfrarød temperaturmålingsteknologi
Metoden til måling af overophedning ved metalledersamlinger er generelt blevet mestret. Metoden til måling af overophedning af ikke-strømførende ledere er dog ikke taget alvorligt. Lokal overophedning af lukkede samleskinner af store generatorer; overophedning af klokkeflangebolte til transformatorer med stor kapacitet; lækage af forseglede beholdere; påvisning af damp-vand-separatorer; søg efter procesrørledninger eller andre isoleringsprocesser Varmeisoleringsfejl osv. er næsten glemt. Fjerninfrarødt temperaturmålingsudstyr er blevet brugt i vid udstrækning i forskellige produktionspositioner. Ingeniører vil springe ud af det sted, hvor strømmen føres, og der kan opstå varme, og tjekke den mærkelige tankekreds der. Jernkernesvigt i motoren; højspændingsbøsning svigt af transformeren, blokering af olierørledningen; fugt- og varmesvigt af aflederen; isolationsældningsfejl i kondensatoren og kabelisolationsforringelsesfejl osv. kan alle verificeres gennem fjerninfrarød måling. Det er nødvendigt at bruge fjerninfrarødt måleudstyr til at kontrollere alt udstyr ud fra princippet om "ingen mangler", for at sikre, at skjulte farer ved udstyret elimineres i opløbet.






