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红外线热成像仪在电厂的应用 如何挑选购买热成像仪

时间:2020-08-19    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

1 远红外热成像仪在发电厂的应用
  2000年邹县发电厂利用远红外热成像仪,发现了大量设备缺陷,避免了许多设备事故的发生,减少损失上百万。该仪器在状态检修工作中发挥的作用,是实现状态检修以来明显和成功的。发现的设 备缺陷类型主要有:高压设备接头发热、变压器箱体涡流损耗、锅炉汽机方面的问题、阀门保温、高压电机引线发热、端子排端子发热、电路板发热、电缆鼻子发热等。另外热成像仪的应用,解决了高压绝缘子的检零、避雷器在线检测、开关内部触头的间接检测等问题。下面举几个典型的应用实例。
1.1 锅炉方面的应用
  三期5号炉投产以来, 5B上轴承漏灰、漏热严重。2000年6月,5号炉临修前,使用远红外热成像仪从多个角度检查漏风情况并做详细记录,找到了确切的漏点,临修后上轴承温度由80℃下降到47℃,解决了存在几年的遗留问题。
1.2 高压电机引线方面的应用
  采用远红外热成像仪对电机接线盒外三相电缆和接线盒温度进行定期检测后,把电机接头过热事故减少到了低程度。如1号炉甲排电机接线盒外电缆温度达到130℃以上,由于及时发现,及时停电检修,避免了一次重大事故。
1.3 高压设备电气接头方面的应用
  定期用远红外热成像仪检测所有高压电气设备,可及时发现并消除设备隐患,避免异常事故的发生,为开关实行状态检修提供有力的依据。
1.4 端子排、电路板方面的应用
  定期用远红外热成像仪检查端子排、电路板,可及时发现隐患,避免因端子排端子过热引起跳闸事故和很多重要电路板的损坏及设备的跳闸。
1.5 变压器方面的应用
  使用远红外热成像仪发现了变压器上下节油箱的部分连接螺栓发热的缺陷,个别螺栓温度已经达到120℃以上,严重威胁了变压器的*运行。而因漏磁通产生的涡流损耗,引起的螺栓发热缺陷平时是很难发现的。
1.6 低压电气设备方面的应用
  发现了大量的低压电气设备接头过热、母排接头过热、刀闸过热、保险口过热、接地线过热等缺陷。如发现400 V一接地螺栓严重过热(130℃),原因是接地扁铁未正确连接在地网上。而这样的缺陷平时很难发现,也容易造成人身伤害。
1.7 电缆接头方面的应用
  对电缆中间接头进行编号,定期用远红外热成像仪进行监测和分析,把电缆接头隐患消灭在萌芽状态,因而再也没有发生过电缆中间接头过热事故。
1.8 保温方面的应用
  用远红外热成像技术完全可以检查出大面积保温的薄弱环节 ,大修时可以只拆除保温薄弱的地方,既解决了问题,也节省了大量费用。
1.9 阀门内漏方面的应用
  只要管道内介质与环境温度存在一定的差值, 通过远红外热成像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门及内漏的程度。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时,使用远红外热成像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。
1.10 其它方面的应用
  可在二极管、插件板、电机轴承、电缆中间接头、发电机碳刷等方面应用。
2 需要探索的课题
  远红外热成像仪的应用虽在邹县发电厂已经十分广泛,但在以下几个方面的应用还需继续探索。
2.1 凝汽器查漏
  凝汽器管子泄漏在电厂是很普遍的,一般的处理办法是采取停运半边凝汽器,用薄膜或泡膜等传统检漏方法。从理论上讲,远红外热成像技术完全可以用于凝汽器管子查漏。当水室打开时,泄漏的管子会吸进外面的冷空气,因此其温度比其它管子要低一些,管板的热像图上将出现一个冷点,从而查出泄漏的管子。
2.2 锅炉水冷壁管子堵塞检查
  锅炉水冷壁进行化学清洗时,对其进行红外热像扫描,因热的清洗液不能流过堵塞的管子,在热像图上显示出堵塞的管子温度要比不堵塞的管子温度低。这样就可以初步查出堵塞的管子和具体的堵塞部位(堵塞处上下温度有明显的分界点)。
2.3 500kV高压绝缘子的检零
  远红外成像技术的应用,使高压绝缘子的检零成为可能,现正在积极探索。
红外热成像仪检测原理

    红外热成像仪检测技术在店里系统故障诊断中的应用,日益受到重视,该技术在电力工业生产实践中,对店里系统故障的诊断已取得了良好的技术状态和经济效益。工厂供配电系统随着机床、行车、空压机和空调等用电设备数量的激增,用电负荷逐年增长,供配电系统内的故障跳闸次数也有所增多,而一旦跳闸势必就将对机床等设备以及加工工件造成较大的损害,目前的日常维护工作以应急维修方式为主,在故障发生之后,在进行故障排除,这样传统的维修方式停机时间长,耗费成本高,已经难以满足线代装备制造工厂的生产维护需求。因此迫切需要通过预防性维修来急躁发现供配电系统中潜在的诸如电容器过热、触点接触不良等故障。    有效地预防性维修完全可以防止故障的发生及扩大,缩短紧急维修处理时间和减少紧急维修停机次数,大幅减少在应急维修方式下呗浪费掉的高额维护成本,并有效降低用电设备因突然停电而造成的故障或损坏率,从而进一步提高工厂的生产效率。    热像仪检测原理:    热像仪主要采用红外线检测元件,对成像范围内物体的温度进行检测记录。通过使用热像仪作为主要检测手段,采用非接触式。不停机的、在线检测技术对电器柜、高低压配电室和供电线路进行诊断。获取他们的温度分布图,以形象直观的方式来了解设备,当前各部件的运行状态。

标签: 红外热成像仪
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 Ti32热成像仪设计用于众多的工业应用场合,为精通装置及设备的服务和维护人员带来了强大的热成像功能。凭借单手控制的“一指通”操作和直观的屏显指南,Ti32热像仪非常易于使用,不需专业培训便可进行准确的测量。 只需指向目标,对焦仪器,它就会自动调整温度范围来显示清晰鲜明的图像。 一旦用户扣动扳机,便会存储图像及相关的测量数据。通过随附的软件,用户可以随心更改主要图像参数,从而优化图像和抽取较多的细节,而无需返回工厂车间重新扫描。

Fluke Ti32详细技术指标温度温度测量范围(-10 °C 以下未经校准)-20 ℃ ~ +600 ℃ (-4 ℉ ~ +1112 ℉)准确度± 2 ℃ 或者 2 %,取大值发射率修正是背景温度补偿是传输校正是成像性能图像捕捉频率9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取决于型号探测器类型320 x 240 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计热灵敏度(NETD)≤ 0.05 ℃,(30 ℃ 目标温度时)(50 mK)光谱带7.5 μm ~ 14 μm(长波)可见光照相机200万像素最小焦距46 cm(约 18 in)
                        标准红外镜头类型
                        视场角: 23 ° x 17 °
空间分辨率(IFOV): 1.25 mRad
最小焦距:15 cm(约 6 in)
                        长焦红外镜头类型
                        视场角: 11.5 ° x 8.7 °
空间分辨率(IFOV): 0.63 mRad
最小焦距:45 cm(约 18 in)
                        广角红外镜头类型
                        视场角: 46 ° x 34 °
空间分辨率(IFOV): 2.50 mRad
最小焦距:7.5 cm(约 3 in)聚焦SmartFocus:单指连续调焦(手动)Fluke Ti32图像演示调色板标准: 铁红、蓝红、高对比度、琥珀、琥珀反转、热金属、灰度、灰度反转
                        超对比度?:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超反转琥珀、超热金属、超灰度、超反转灰度强度和跨距平滑水平和跨度自动调节和手动调节手动/自动模式快速切换是手动模式快速自动重调是最小跨距(手动模式)2.5 °C (4.5 °F)最小跨距(自动模式)5 °C (9 °F)

 



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