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        kleiber紅外測溫儀在測量電氣設備故障中的應用介紹

        更新時間:2023-01-05點擊次數:763
          在自然界之中,只要是物體的溫度超過了絕對零度就會每時每刻的向外界發出相應的紅外線波長。通過kleiber紅外測溫儀就能夠準確的檢測到物體發出紅外線的波長,通過數據再根據波長的情況來分析出物體的溫度,再通過儀器中的光學匯聚系統,測量出物體溫度的分布情況,測量出來的波長會在光電探測器上轉化為相應的電信號。這些電信號是很微弱的通過放大元件和信號過濾元件,通過中央處理器分析就會的得出物體平均溫度多少,每個地方溫度多少,并能夠制作出物體相應的溫度分布圖。
         
          電氣設備故障一般是電流效應引起的發熱故障(導電回路故障--發熱功率與負荷電流值的平方成正比),和電壓效應引起的發熱故障(絕緣介質故障--發熱功率與運行電壓的平方成正比)。因此,設備的工作電壓和負荷電流的大小,將直接影響到紅外檢測與故障診斷的效果。泄漏電流的增大,能造成高壓設備部分電壓不均勻。如果沒有加載運或者負荷很低,則會使設備故障發熱不明顯,即使存在較嚴重的故障,也不可能因特征性熱異常的形式暴露出來。只有當設備在額定電壓下運行,而且負荷越大時,發熱及溫升才越嚴重,故障點的特征性熱異常也暴露得越明顯。
         
          這樣一來,在進行紅外檢測時,為了能夠取得可靠的檢測效果,應盡量保證設備在額定電壓和滿負荷下運行,即使不能做到連續滿負荷運行,也應編制一個運行方案,以便在檢測前和檢測過程中,能讓設備滿負荷運行一段時間,使設備故障部位有足夠的發熱時間,并保證其表面達到穩定溫升。電氣設備故障紅外診斷時,故障判斷標準往往是以設備在額定電流時的溫升為依據,因此當檢測時實際運行電流小于額定電流時,應該是現場實際測量的設備故障點溫升換算為額定電流的溫升。

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