开关柜及电力线路等设备运行测温标准
- 格式:docx
- 大小:9.66 KB
- 文档页数:2
开关柜红外测温基本流程及注意事项下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!开关柜红外测温基本流程及注意事项在现代工业生产中,开关柜作为电气设备的重要组成部分,其温度监测显得尤为重要。
变电所电气设备温升测试与控制电力变电所是电力系统中重要的载能与传输站点,电气设备的正常工作是保证供电可靠的重要前提,而电气设备的温升测试与控制是保证设备安全运行的一项重要工作。
本文就电力变电所电气设备温升测试与控制问题进行探讨。
一、电气设备温升测试电气设备在正常运行中会因电流的通过而产生一定的温升,当温度过高时就会影响设备的正常工作,甚至导致设备损坏。
因此,及时对设备进行温升测试就显得尤为重要。
电气设备温升测试主要包括以下几个方面:1. 测量温度可通过红外线测温、接触式测温、热电偶测温等多种方法进行测量。
2. 测量电流通过直接法、间接法等方法进行电流的测量,应保证测量结果准确可靠。
3. 计算温升值根据测量得到的温度值和电流值,通过计算得到设备的温升值,进而判断设备是否正常工作。
在电气设备温升测试中,应注意测量的时机、测量方法以及测量数据的可靠性等问题。
二、电气设备温升控制电气设备温升控制是指针对设备温升值进行有效的控制,以保证设备的安全运行。
电气设备温升控制主要包括以下几个方面:1. 降低负载电流在保证需求电力的前提下,降低负载电流可以有效地降低设备温升。
2. 提高设备的散热能力通过提高设备的散热能力,可以有效地降低设备温升。
例如,可通过增大散热面积、改进散热结构等方式提高设备的散热能力。
3. 安装温升保护装置在电气设备中安装温升保护装置,可以及时监测设备的温度变化,一旦温度过高就及时切断电源,避免设备的过载和损坏。
在进行电气设备温升控制时,应注意选择合适的控制策略,同时保证设备的正常工作。
三、温升测试与控制案例为了更好地说明电气设备温升测试和控制的作用,下面以某电力变电所的高压开关柜为例进行说明。
该高压开关柜在一次检修后,因未按要求再次进行绝缘性能测量,导致电阻率过低,而在正常运行中发生了过流故障,导致开关柜温度升高,直接影响到开关柜的正常运行。
为此,该电力变电所开展了相应的绝缘性能、接口电阻、接线端堵漏等检验,并对开关柜进行了温升测试。
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。
红外测温管理制度为了加强***供电局(以下简称“我局”)红外检测与诊断工作,进一步规范电网红外检测工作,保障红外测温设备能够有效的发挥作用,充分发挥红外检测技术对电网安全运行的作用,参照中华人民共和国电力行业标准DL/T664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》及《华北电网有限公司红外技术管理制度》,并结合我局使用红外检测设备的实际情况,特制订本制度。
本制度适用于我局带电设备红外检测、诊断和相应管理工作。
一、总则(一)本制度规定了电气设备红外检测工作的管理要求,提出了诊断技术和过热缺陷的判断方法。
我局生产技术部全面负责红外检测的技术管理工作。
(二)各生产单位应明确一名生产领导分管红外检测工作。
必须设立红外检测的专(兼)责人,负责指导和协调本单位的红外监督工作。
(四)各生产单位应负责对红外检测设备的使用、缺陷的汇总、总结及上报工作。
(五)各生产单位班组(变电站)的主要任务是负责本单位带电设备红外检测与诊断工作,负责红外检测诊断技术的应用和红外检测设备管理。
(六)人员基本要求1、从事红外检测与诊断工作的人员应具备以下素质:(1)从事红外检测与诊断工作的人员应熟悉红外检测与诊断技术的基本原理,掌握红外检测仪器的工作原理、主要性能、技术指标以及操作方法,并能熟练操作红外检测仪器。
(2)从事红外检测与诊断工作的人员应了解电气设备的性能、结构、运行状况。
(3)从事红外检测与诊断工作的人员应熟悉掌握中华人民共和国电力行业标准DL/T664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》和本管理制度,掌握《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分、电力线路部分)(试行)》和现场试验的有关安全规定。
2、红外检测的范围:只要表面发出的红外辐射不受阻挡都属于红外诊断的有效监测设备。
例如:旋转电机、变压器、断路器、互感器、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。
二、红外检测与诊断的基本要求(一)对检测设备的要求1、红外测温仪应操作简单,携带方便,测温精确度高,测量结果的重复性好,不受测量环境中高压电磁场的干扰,仪器应满足现场带电实测对距离的要求,并应能对表面放射率、大气环境参数、测量距离等进行修正以保证测量结果的真实性。
开关柜无线无源测温标准
开关柜无线无源测温是一种用于监测开关柜内部温度的技术。
这种技术利用无线传感器和无源测温原理,实现对开关柜内部温度的实时监测和数据传输。
标准方面,目前还没有特定的国家或行业标准针对开关柜无线无源测温进行规范。
但可以参考相关的电气设备标准和温度测量标准,以确保测温系统的性能和可靠性。
在选择开关柜无线无源测温设备时,应注意以下几个方面:
1. 测温范围:根据开关柜的工作环境和需求确定所需的测温范围,确保设备能够满足实际需求。
2. 精度和稳定性:选择具有高精度和稳定性的测温设备,以保证测量结果的准确性和可靠性。
3. 通信方式:选择适合的无线通信方式,如Wi-Fi、蓝牙等,确保设备与监测系统之间的数据传输稳定可靠。
4. 安全性:确保设备符合相关安全标准,如电气安全认证、防爆认证等,以确保设备在工作过程中的安全性。
5. 可靠性:选择具有良好可靠性和抗干扰能力的设备,以应对复杂的开关柜工作环境和干扰情况。
此外,建议在选择和使用开关柜无线无源测温设备时,遵循厂商提供的操作和维护手册,确保设备正常运行和维护。
如果有特定的行业或地区要求,还可以参考相关的行业标准
或政策法规进行选择和应用。
10kV高压开关柜无线测温技术摘要:当前10KV高压开关柜中所应用的无线测温技术可以在一定程度上保障用电系统的安全与稳定性,在用电安全方面提供了一定的保障。
无线测温技术能够有效保证10KV高压开关柜使用过程中的安全性,避免在使用过程中出现发热等原因所导致的故障,进一步保障配电系统的稳定性。
本文将重点讲解10KV高压开关柜无线测温技术的特点与应用设计,强化10KV高压开关柜系统的稳定运行。
关键词:10KV高压开关柜;无线测温;测温技术;技术应用10KV高压开关柜是配电供电系统中的重要一环,而在实际运行过程中,因发热等原因将会直接影响到高压开关柜的使用。
而发热故障又较为常见,因此在整个电力系统当中,应对当前所应用的无线测温技术进行升级改造,对于10KV高压开关柜的实时温度进行全方位的监测,保障工作人员能够及时发现设备隐患,及时排除发热故障所造成的影响。
1.高压开关柜无线测温技术的特点1.1稳定安全性在10KV高压开关柜的使用过程中,应根据实际情况选用无线测温传感器,且无线测温传感器的使用有着一定的技术优势与体积优势,对于测温进行过程中的安全性有了一定的保障。
无线测温传感器通常可以达到20米以上的传感距离,可以有效保障测温的稳定,相比于传统的测温方式,也能够有效保障测温人员的人身安全[1]。
1.2极强准确性通过无线测温传感器进行10KV高压开关柜的温度测量,可以得到更为准确的温度数据。
传感器通过接触面来进行开关柜的测温,可以准确稳定的检测到测温点的实时温度,并且及时反馈出相关数据并完成数据传输,有效保障了测量数据的准确性,全面提升10KV高压开关柜运行的稳定性。
1.3具备灵活性在使用无线测温传感器对10KV高压开关柜进行温度检测的过程中,由于不同传感器均具备单独编号,且由于传感器的分频技术,可以保证不同传感器之间的数据不会影响熟路通信的质量。
而无线传感器的体积较小,便于安装,可以在各种不利于测温的点位进行实时测温,因此也能够大大提升测温技术的灵活性。
电力设备温度在线检测预警装置技术规范要求一、生产企业要求:产品具备自主知识产权,专利权及省部级以上项目鉴定;通过国家权威部门(电子产品检验)检测报告;通过西安高压试验所检测;具有国家发明专利;研发\设计\生产均通过ISO90001质量体系认证;软件版权认证。
二、技术要求:1、执行的标准:⏹GB4208 《外壳防护等级的分类》⏹GB2423.1《电工电子产品基本环境试验规程试验A(低温试验方法)》⏹GB2423.2 《电工电子产品基本环境试验规程试验B(高温试验方法)》⏹GB/T17626-1998 《电磁兼容、试验和测量技术》⏹GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》⏹GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》⏹GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》⏹GB/T17626.5 《浪涌(冲击)抗扰度试验》⏹GB/T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度》⏹GB/T17626.8 《工频磁场的抗扰度试验》2、使用条件安装地点:选煤厂6kV变电所开关柜内3 、技术参数和性能要求3.1对开关柜上下动、静触头6个点的温度实现接触式无线传感在线监测;3.2电气接点测温采用数字信号无线传输,隔离彻底、抗干扰性强,电磁兼容级别分别满足:工频磁场MF抗扰度测试5级、脉冲磁场抗扰度测试5级、射频电磁场辐射抗扰度测试3级标准;3.3测温元件数字温度传感器测温范围-40℃~125℃,免校验零漂移运放;3.4 温度传感器不允许裸露外置天线;3.5温度传感器与接收模块之间采用无线传输技术,温度传感器紧贴在被测物体表面,与被测物体为高电位工作,接收模块处于低电位工作,两者之间隔离彻底、抗干扰性强。
3.6 无线温度传感器的安装部位应距离动静触头结合处、母排及电缆搭接处等电气接点≤10cm处。
3.7 安装简便、可行且不能破坏原开关柜结构(如在母线上打孔、解体开关柜组件、在开关柜上开孔等),不能影响原开关柜性能(如动热稳定性、温升性能、绝缘安全距离、绝缘爬距等绝缘性能),柜内安装不存在角度对准问题。
浅谈智能化变电站10kV高压开关柜在线测温技术摘要:随着时代的发展,越来越多的设备逐渐走向智能化,变电站也是如此。
在智能化变电站中,分析其基本结构以及基本运行方式,进而能最终实现10kV高压开关柜在线测温技术的投入使用。
本文在这前提下,主要介绍10kV高压开关柜在线测温技术的重要内容,同时分析该技术的实际应用过程,期望以供参考。
关键词:智能化变电站;测量温度;高压智能化变电站主要是电力系统直接向10kV配电网合理分配电气的设备,在时间较长的条件下,部分高压开关柜很可能通过4000A的电流。
在较高的工作电流和高压开关柜内部各插头发生位置偏移、动静触头较为松动、不合理的用料等因素的影响下,造成相应的电阻明显增加,进而导致10kV高压开关柜的内部严重发热。
我国对10kV高压开关柜具有严格规定(提供的产品应该符合国家鉴定文件或同有效证明文件):如果超过允许的温度值,则会严重影响10kV高压开关柜的运行效率,从而造成事故。
因此,采取有效的在线测温技术,准确、实时监测10kV高压开关柜的内部温度是至关重要的。
一、10kV高压开关柜在线测温技术的基本内容与特点一般情况下,10kV 高压开关柜的柜体是全封闭式,其柜内所含有的空间范围很小,柜中包含较多的设备,造成电气设备之间的安全距离很短,这在一定程度上导致测温工作难度明显增加。
传统测温技术(温度传感器传送被监测点温度时,将自身编号ID也进行传输,当传输到计算器时,则会自动显示各监测点温度)大多存在或多或少的问题,如果使用传统测温技术对10kV高压开关进行测温操作,一般不能达到良好的效果。
因此,研究新型在线测温系统是很有必要的。
(一)原理10kV高压开关柜在线测温技术的工作原理为:采集器通过利用天线对SAW (表面声波)传感器传输无线电磁波信号,该传感器收到电池波信号后,叉指换能器(广泛应用的有效瑞利表面波换能器)就会引发声表面波,使得声表面波能顺着电压基材表面传递到反射区,再传递回叉指换能器,最终让叉指换能器利用天线,对采集器发射反向电磁波,最后采集器进行接收即可[1]。
小型断路器温升标准一、设置测试环境在进行小型断路器温升测试之前,需要搭建一个符合标准的测试环境。
测试环境应满足以下要求:1.温度:测试环境温度应保持在(23±2)℃范围内,以确保测试结果的准确性。
2.相对湿度:测试环境的相对湿度应保持在(50±5)%范围内,以避免因湿度过高或过低对测试结果产生影响。
3.电源:测试时应使用稳定可靠的电源,以保证测试过程中的电压稳定。
4.安装方式:断路器在测试时应按照实际使用情况进行安装,如固定在支架上或安装在导轨上等。
二、选择合适的测试设备为了准确测量断路器的温升,需要选择合适的测试设备。
以下是一些常用的测试设备:1.红外测温仪:用于测量断路器表面温度。
为保证测量精度,应选择高分辨率、高灵敏度的红外测温仪。
2.温度记录仪:用于记录断路器在不同时间点的温度变化情况。
应选择具有高精度、高稳定性的温度记录仪。
3.电流表和电压表:用于监测测试过程中的电流和电压。
应选择精度高、稳定性好的电流表和电压表。
4.时间计数器:用于记录断路器的动作时间和周期。
应选择精度高、稳定性好的时间计数器。
三、进行测试并记录数据在测试过程中,需要按照标准规定进行操作并记录相关数据,具体步骤如下:1.将小型断路器安装到测试环境中,确保其正常工作状态。
2.调整测试设备的参数,如电流、电压等,使其符合断路器的额定值。
3.启动测试设备,使断路器按照预定的动作时间和周期进行工作。
4.使用红外测温仪和温度记录仪定期测量并记录断路器的表面温度。
5.记录测试过程中的电流、电压和时间数据。
6.在测试结束后,将所有数据整理成表格或图形,以便后续分析。
四、分析数据并得出结论根据记录的数据,分析小型断路器的温升情况,具体步骤如下:1.将测量的温度数据与断路器的额定值进行比较,计算温升值。
注意温升值应不超过断路器的标准规定值。
2.分析电流、电压和时间对温升的影响,了解断路器的热性能。
3.对比不同型号、规格的断路器在同一条件下的温升数据,找出差异和优劣。
开关柜及电力线路等设备运行测温标准(草案)
根据近2年电力系统进行运用红外测温设备查找设备运行隐患过程中所出现的问题,现将开关柜及电力线路等设备运行测温标准确定如下,各单位严格执行。
一、电力架空线路部份
流高压电器在长期工作时的发热GB763-90》。
2、温差为用同一检测仪器相继测得的不同被测物或同一被测物不同部位之
间的温度差。
3、相对温差为两个相应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分
数。
相对温差δ的公式为δτ=(τ1-τ2)/τ1×100%=(T1-T2)/(T1-T0)×1
00%(式中:τ1和T1————发热点的温升和温度;τ2和T2————正常相对应点的温升和温度;τ0————环境参照体的温度)。
2011年3月30日。
开关柜及电力线路等设备运行测温标准(草案)
根据近2年电力系统进行运用红外测温设备查找设备运行隐患过程中所出现的问题,现将开关柜及电力线路等设备运行测温标准确定如下,各单位严格执行
一、电力架空线路部份
注;引用标准为《架空送电线路运行规程DL/T741 —2001》
、对高压开关柜设备触头部份
注:1、引用标准为《带电设备红外诊断技术应用导则DL/T664-1999》和《交流高压电器在长期工作时的发热GB763-90》。
2、温差为用同一检测仪器相继测得的不同被测物或同一被测物不同部位之间的温度差。
3、相对温差为两个相应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分
数。
相对温差S的公式为S =(T- T)/ T X100%= (T1-T2 )/ (T1-T0 )
X100% (式中:T1和T1 发热点的温升和温度;T和T2正常相对应点的温升和温度;T环境参照体的温度)
2011 年3 月30 日。