红外热像仪测温技术..
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电气设备红外热像测温技术应用【摘要】在电力系统的各种电气设备中,导流回路部分存在大量接头或连接件,如果导流回路连接不紧或接触面处理不良,会引起接触电阻增大,当负荷电流通过时,必然导致局部过热,严重会烧毁电气设备,甚至造成火灾。
红外热像仪是电力生产人员的“火眼金睛”。
【关键词】红外热像;测温1.红外测温技术简介红外测温仪/热像仪可在远离目标的安全处测量物体的表面温度,成为电气设备维护必不可少的工具。
通过探测电气设备和线路的热缺陷,从而及时发现、处理、预防重大事故的发生。
在《带电设备红外诊断技术应用导则》中关于操作方法中指出:检测时一般先用热像仪对所有应测部位进行全面扫描,找出工况异常部位,然后对于异常部位和重点电气设备进行正确测温。
电气设备/线路的热缺陷通常是指由于其内在或外在原因所造成的的发热现象。
根据缺陷所产生的原因不同,可归纳3种:第一种是长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良,或由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。
如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧;长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低;负荷电流不稳或超标等。
第二种是由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大;绝缘材料老化、开裂、脱落;内部元件受潮,元气件损耗增大;冷却介质管路阻塞等等。
第三种是因漏磁通产生的涡流损耗。
诊断范围:发电机的定子绕组线棒接头、铁心、电刷、端盖、冷却系统,旋转电机、变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、阻波器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线接头、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的设备的二次回路等。
1.1判断方法(1)表面温度判断法;(2)相对温差判断法:对电流制热型设备应准确测温,计算相对温度,判断缺陷性质;(3)同类比较法:同一电气回路中,当三相电流对称和三相设备相同时比较对应部位的温升值,判断工况是否正常;同型号的电压制热型设备,可根据对应点温升差异判断设备是否正常;(4)热谱图分析;(5)档案分析法:根据不同时期的数据分析(温度,温升,相对温差和热谱图)。
红外成像测温方法介绍随着科技的进步,红外成像测温技术在各行各业中得到了广泛的应用。
该技术通过检测物体所发出的红外辐射来测量其表面温度,具有非接触、快速、准确的优点。
本文将介绍几种常见的红外成像测温方法。
一、红外测温原理红外成像测温的基本原理是物体受热后会发出热辐射,其中包括了红外辐射。
红外相机能够将红外辐射转化为热图像,通过分析热图像的颜色和亮度来确定物体表面的温度分布情况。
二、热像仪法热像仪法是最常见的红外成像测温方法之一。
它利用红外相机捕捉物体发出的红外辐射,将其转化为热图像。
热图像以不同的颜色来表示物体的温度,通常采用热色谱图来显示。
热像仪可以快速扫描大面积,适用于工业生产线上的温度检测以及建筑结构的热损失分析等。
三、红外测温仪法红外测温仪是一种手持式温度测量设备,可以单点或多点测温。
它通常包括一个红外探测器和一个显示屏。
其原理是通过接收物体表面所发出的红外辐射,转化为温度数值并显示出来。
红外测温仪可以实时测温,非常适用于工业领域中的温度监测,如电力设备、管道、锅炉等的故障诊断。
四、红外测温系统红外测温系统是一种集成了红外成像和温度测量功能的设备。
它通常由红外相机、控制器和显示屏组成。
红外相机负责捕捉物体的红外辐射,并转化为热图像。
控制器负责对热图像进行分析处理,计算出物体表面的温度。
显示屏则显示热图像和温度数值。
红外测温系统可以用于大范围的温度监测,如火灾报警系统、医疗诊断等。
五、红外测温的应用领域红外成像测温技术在各个行业中都有广泛的应用。
在工业领域,它可以用于故障诊断、设备运行状态监测等;在医疗领域,它可以用于体温检测、疾病诊断等;在建筑领域,它可以用于检测建筑结构的热损失情况等。
此外,红外测温技术还可以应用于夜视、安防等领域。
总结:红外成像测温技术以其非接触、快速、准确的特点,被广泛应用于各个行业中。
热像仪法、红外测温仪法以及红外测温系统等几种常见的测温方法,能够满足不同领域对温度测量的需求。
电气设备红外测温技术规范篇一:电气车间红外测温仪使用规定电气车间红外测温规定为全面掌握高低压母线、电缆接线、各发配电柜、电抗器等电气设备发热状况,通过发热状况判断电气设备运行状态,及时发现隐患及异常,确保电气设备可靠运行,特制定红外成像测温规定。
1、应该用红外测温仪检测的配电室有:四个单元厂房高低压配电室、网控楼10KV配电室、所用变室、电抗器室、公用变室、循环水变室、化水配电室、供热站变室、加压站变室、综合水泵房配电室。
2、测量部位主要有:电抗器本体、电抗器出线封闭母线槽盒、各高低压开关柜外壳,各高低压配电室封闭母线槽盒。
3、测量时间:每周三前夜班接班后第一次巡检(16:00—17:00)4、测量人员:电气车间管理人员(运行技术员)及运行值班员5、巡检路线:一单元高低压配电四单元高低压配电室综合水泵房配电室循环泵变配电室供热站变加压站变6、测量位置:使用红外测温仪按照巡检路线在各配电室依次对各变压器、开关盘柜后壳、封闭母线、电抗器及较大负荷配电开关等部位进行温度测量。
7、进行红外测温需在红外测温记录本上做好详细记录,并由测温人员进行签字。
8、在使用红外检测出设备存在缺陷后,要及时汇报车间,车间根据缺陷处理程序对设备缺陷进行处理,并在处理过后加强针对性监视。
9、红外测温仪使用后应交回车间保管并做好使用记录。
电气车间2015年9月30日篇二:红外规范定稿华东电网500kV输变电设备红外检测现场应用规范(试行)1 总则本规范规定了电气设备红外检测和诊断工作的技术和管理方面的要求及过热缺陷的判别方法。
本规范适用于华东电网所属的500kV输变电设备的红外检测工作。
华东电网所属各电力公司、供电企业以及相关发电企业范围内的输变电设备红外检测可参照本规范执行。
2 适用范围本规范适用于各电压等级中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的设备,包括变压器、断路器、刀闸、互感器、套管、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、绝缘子串、组合电器、低压电器及二次回路等。
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。
红外热像仪的使用方法和技巧及工作原理红外热像仪的使用方法和技巧通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量变化为可见的热图像。
热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
一、红外热像仪的使用注意事项:1、确定测温范围:测温范围是热像仪比较紧要的一个性能指标。
每种型号的热像仪都有本身特定的测温范围。
因此,用户的被测温度范围确定要考虑精准、全面,既不要过窄,也不要过宽。
依据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,用户只需要购买在本身测量温度内的红外热像仪。
2、确定目标尺寸:红外热像仪依据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。
对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充分热像仪视场。
建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
假如目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入热像仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。
相反,假如目标大于热像仪的视场,热像仪就不会受到测量区域外面的背景影响。
3、确定光学辨别率(距离系灵敏):光学辨别率由D与S之比确定,是热像仪到目标之间的距离D 与测量光斑直径S之比。
假如测温仪由于环境条件限制必需安装在阔别目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学辨别率的热像仪。
光学辨别率越高,即增大D:S比值,热像仪的成本也越高。
确定波长范围:目标材料的发射率和表面特性决议热像仪的光谱响应或波长。
对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。
在高温区,测量金属材料的较好波长是近红外,可选用0.18—1.0μm波长。
其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。
由于有些材料在确定波长是透亮的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特别的波长。
如测量玻璃内部温度选用 1.0μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低温区选用8—14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长。
(完整版)红外测温算法——最终版红外热像仪测温算法红外热像测温原理⿊体辐射的基本规律是红外辐射理论研究和技术应⽤的基础。
所谓⿊体,就是在任何温度下能吸收任何波长辐射的物体。
斯蒂芬⼀波尔兹曼定律指出,⿊体的辐出度,即⿊体表⾯单位⾯积上所发射的各种波长的总辐射功率与其热⼒学温度T的四次⽅成正⽐:在相同温度下,实际物体在同⼀波长范围内辐射的功率总是⼩于⿊体辐射的功率。
也就是说,实际物体的单⾊辐出度⼩于⿊体的单⾊辐出度。
我们把与的⽐值称为物体的单⾊⿊度,它表⽰实际物体的辐射接近⿊体的程度:即(1)将式(1)两端积分(2)如果物体的单⾊⿊度是不随波长变化的常数,即,则称此类物体为灰体。
结合关系式:和可得所以(3)实际物体的热辐射在红外波长范围内,可以近似地看成灰体辐射。
被定义为物体的发射率。
表明该物体的辐射本领与同温度同测量条件下的⿊体辐射本领之⽐。
式(3)正是红外测温技术的理论依据。
作⽤于热像仪的辐射照度为(4)其中,为表⾯发射率,为表⾯吸收率,为⼤⽓的光谱透射率,为⼤⽓发射率,为被测物体表⾯温度,为环境温度,为⼤⽓温度,d 为该⽬标到测量仪器之间的距离,通常⼀定条件下,为⼀个常值,为热像仪最⼩空间张⾓所对应的⽬标的可视⾯积。
热像仪通常⼯作在某⼀个很窄的波段范围内,或之间,、、通常可认为与⽆关。
得到热像仪的响应电压为(5)其中,为热像仪透镜的⾯积,令,,则(5)式变为(6)红外热成像系统的探测器可以将接收到的红外波段的热辐射能量转换为电信号,经过放⼤、整型,模数转换后成为数字信号,在显⽰器上通过图像显⽰出来。
图像中的每⼀个点的灰度值与被测物体上该点发出并到达光电转换器件的辐射能量是对应的。
但直接从红外热成像系统显⽰的图像中读出的温度是物体表⾯的辐射温度,并不是真实温度,其值等于辐射出相同能量的⿊体的真实温度。
因此在实际测温时,要先⽤⾼精度⿊体对热像仪进⾏标定,找出⿊体温度与光电转换器件输出电压(在热图像上表现为灰度)的对应关系。
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。
测量高温产品的方法是哪些测量高温产品是指对在高温条件下运行的产品的各种参数和特性进行实时监测和记录的过程。
高温产品的测量方法多种多样,包括非接触式和接触式的测量技术。
下面将介绍几种常见的高温产品测量方法。
1. 红外测温技术:红外测温技术是一种非接触式测量技术,通过测量被测体表面的辐射能量来间接得到其表面温度。
该技术适用于高温产品的温度测量,不会对被测物体产生干扰,具有高精度、快速响应和易于操作的优点。
使用红外测温技术时需要注意测量距离、环境温度和被测物体的表面反射率等因素的影响。
2. 热电偶测温技术:热电偶是一种利用热电效应来测量温度的传感器,适用于高温产品的温度测量。
热电偶的工作原理是基于两种不同材料的热电势差。
在高温环境下,通过热电偶与被测体接触,测量出电压信号,从而得到被测体的温度。
热电偶具有响应速度快、测量范围广和耐高温的特点。
3. 红外热像仪测温技术:红外热像仪是一种通过红外辐射热成像技术来测量温度的设备。
它可以实时显示被测体表面的温度分布情况,适用于对大范围、多点温度测量的高温产品。
红外热像仪通过将红外辐射转换成可见光信号,再通过图像传感器捕捉并转化为图像,从而实现温度的测量和显示。
红外热像仪可以快速扫描整个被测体的表面,得到全局温度分布图像。
4. 热电阻测温技术:热电阻是一种利用材料的电阻随温度的变化来测量温度的传感器,适用于高温产品的温度测量。
常用的热电阻材料有铂、镍、铜等。
热电阻的工作原理是在高温环境下,通过热电阻与被测体接触,测量出电阻信号,从而得到被测体的温度。
热电阻具有良好的线性特性、高稳定性和高精度。
5. 红外辐射测温技术:红外辐射测温技术是一种利用物体的红外辐射能量来测量温度的方法。
通过测量红外辐射温度的变化来推断被测体的温度。
红外辐射测温技术适用于高温产品的温度测量,不需要与被测体接触,具有非接触式、快速响应和高精度的特点。
但使用红外辐射测温技术时需要考虑被测物体表面的发射率和反射率等因素。
红外热成像测温范围-概述说明以及解释1.引言1.1 概述本文主要介绍了红外热成像测温范围的重要性。
随着科技的不断进步,红外热成像技术在温度测量领域得到了广泛应用。
红外热成像测温技术通过检测目标物体发出的红外辐射来获取其表面温度分布情况,具备非接触、快速、准确、远距离等优点,因此在军事、工业、医疗、建筑等领域得到了广泛的应用。
红外热成像测温的范围主要受到红外热像仪的工作波长和光谱响应范围的限制。
一般情况下,红外热像仪的工作波长范围为3μm到14μm,这也是目前常见红外热成像仪的工作波段。
在这个波长范围内,红外辐射能量较高,且受到大气吸收较小,因此红外热成像技术在这个范围内具有较高的分辨率和测温精度。
红外热成像测温范围的确定要根据具体的应用需求来确定。
一般来说,红外热成像技术可以测量的温度范围从低温到高温都可以覆盖,例如从-40到2000。
但是需要注意的是,在测量极端温度时,可能需要使用不同的红外热成像仪或进行特殊的设置。
在工业领域,红外热成像测温范围的确定非常重要。
不同的行业和应用场景对红外热成像仪的温度测量范围有不同的要求。
例如,在冶金行业需要测量高温炉内的温度,而在电子行业需要测量电子元器件的温度。
因此,了解和确定红外热成像测温范围对于合理选择和应用红外热成像技术具有重要意义。
总之,红外热成像测温范围对于红外热成像技术在各个领域的应用具有重要影响。
了解红外热成像测温范围的限制和确定方法,有助于选择和应用合适的红外热成像仪,并提高温度测量的准确性和可靠性。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构的目的是为读者提供对整篇文章的整体概览,使读者能够更好地理解和阅读文章的内容。
本文将按照以下顺序介绍红外热成像测温范围的相关内容。
首先,在引言部分,我们将对整篇文章进行概述,简单介绍红外热成像测温技术的背景和意义,并解释文章的目的。
接下来,在正文部分,我们将详细介绍红外热成像技术及其原理。