Небольшое применение дальнего инфракрасного термометра при проверке оборудования
1. Ограничения традиционного измерения температуры
После прохождения тока через электрооборудование температура оборудования изменится, а выделяемое тепло будет пропорционально квадрату тока; изменение температуры подшипников вращающегося электрооборудования и механического оборудования тесно связано с охлаждающей средой, трением скольжения и трением качения. Оборудование Любой тип неисправности обычно проявляется в виде перепадов температуры. Обнаруживая изменения температуры оборудования, большое значение имеет своевременное определение и обнаружение нарушений и отказов в работе оборудования, что имеет большое значение для повышения надежности работы оборудования и продления срока службы оборудования. а также во избежание повреждения оборудования и травм. Как всем известно, традиционным методом измерения температуры при осмотре оборудования являются ртутные термометры и спиртовые (керосиновые) термометры. Ртутные термометры сильно подвержены влиянию электромагнитных полей, а спиртовые (керосиновые) термометры имеют очень большие погрешности при измерении оборудования с более высокими температурами. Поэтому широкое распространение получил новый инструмент измерения температуры оборудования — термометр дальнего инфракрасного диапазона.
2. Статус применения новой технологии измерения температуры в дальнем инфракрасном диапазоне.
Технология измерения температуры в дальнем инфракрасном диапазоне — это новая технология бесконтактного тестирования, внедренная в мою страну из европейских и американских стран в последние годы и широко используемая в энергетической промышленности. Технология измерения температуры в дальнем инфракрасном диапазоне в основном используется на электростанциях и подстанциях для измерения температуры электрооборудования, то есть для измерения условий нагрева и перегрузки, вызванных током, протекающим через электрооборудование, неисправностью, перегревом отключения и металла. соединительные части разъединителя и автоматического выключателя, а также перегрев кабельной головки. и т. д. Однако он редко используется для измерения температуры подшипников вращающегося оборудования, проверки герметичности герметичных контейнеров, обнаружения пароводяных сепараторов, а также обнаружения дефектов изоляции в технологических трубопроводах или других процессов изоляции. В своей работе автор столкнулся с несколькими случаями измерения температуры непроточной части оборудования, причем обнаруженные неисправности оборудования были относительно типичными и репрезентативными.
3. Области применения технологии измерения температуры в дальнем инфракрасном диапазоне.
,Методика измерения перегрева в соединениях металлических проводников в целом освоена. Однако метод измерения перегрева нетоковедущих проводников не был воспринят всерьез. Локальный перегрев закрытых шин больших генераторов; перегрев болтов раструбных фланцев трансформаторов большой мощности; утечка герметичных емкостей; обнаружение пароводяных сепараторов; поиск технологических трубопроводов или других процессов изоляции. О нарушениях теплоизоляции и т. д. почти забывают. Оборудование для измерения температуры в дальнем инфракрасном диапазоне широко используется на различных производственных позициях. Инженеры хотят выпрыгнуть из того места, где проходит ток и может возникнуть тепло, и проверить там странный круг мышления. Выход из строя железного сердечника двигателя; выход из строя высоковольтного ввода трансформатора, закупорка маслопровода; попадание влаги и тепла в разряд разрядника; Нарушение старения изоляции конденсатора, ухудшение изоляции кабеля и т. д. — все это можно проверить с помощью измерений в дальнем инфракрасном диапазоне. Необходимо использовать измерительное оборудование дальнего инфракрасного диапазона для проверки всего оборудования по принципу «никто не пропал», чтобы гарантировать, что скрытые опасности оборудования устранены в зародыше.






