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红外测温控制方法.docx


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红外测温技术能够简单、正确地捕获输变电设施缺点,随着电力系统状态检修工作的推动,红外测温技术在电力系统内已获得宽泛应用,并累积了大批实用的红外图谱数据。红外图谱可直策应用于缺点解析和设施状态评论,留档的红外图谱可用于数据解析比对和历史缺点查证。***《带电设施红外诊疗技术应用导则》规定了按期对输变电设施进行红外测温,并成立了设施红外图谱数据库。
一、重点技术研究
针对设施及部位的组合,设置5个规则阈值,并分别应用于温差判断法、热门温度判断法和相对温差判断法,将3种判断方法分别获得的温度值进行运算,得出判断结论一。同时,依据系统记录的前三次设施丈量,经过计算每次设施丈量温度与环境温度的温差获得温差曲线,并依据曲线偏离判断得出判断结论二,综合判断两个结论,系统自动以较严重的结论
作为设施缺点的最后判断结果。缺点等级判断规则见表1所列。
表1缺点等级判断规则
缺点等级
最大温差(△t)热门温度
相对温差
平均温差
(R1)
(δ)
(P)
正常
△t≤温差阀值1
-
-
0℃≤P<30℃
一般
△t>温差阀值1
△t≤热门阀值
-
℃≤<
30P
2
60℃
严重
△t>温差阀值1
热门阀值1<
相对温差阀值
60℃≤P<
R1≤热门阀值
1>δ≥相对
2
温差阀值2
90℃
紧迫
△t>温差阀值1
R1>热门阀值
δ≥相对温差
90℃≤P
2
阀值2
最大温差是指同一张红外图内多个解析地区最高温的最大温差。热门
温度是指同一张红外图内解析地区的最高温度。环境参照体温度是指默认
采用环境温度作为参照体温度。相对温差是指2个对应测点之间的温差与
此中较热门的温升比的百分数。相对温差δ为:
δ=(r1-r2)/r1×100%=(R1-R2)/(R1-R0)×100%
式中:r1和R1分别为发热门的温升和温度,和R2分别为正常点的温
升和温度,R0为环境参照体的温度。
同时,依据系统记录的前三次设施丈量,经过计算每次设施丈量温度与环境温度的温差获得温差曲线,并依据曲线偏离判断得出判断结论,系统自动以较严重的结论作为设施缺点的最后判断结果。以电流为基准的温差曲线如图1、图2
A

图1正常状态
(P3,A3)
A

(P,A)
图2非正常状态
(P1,A1)
P
此中:A为设施丈量时的电流值(P,A)
PG为规则阀值等级:
(P1,A1)
(P3,A3)
P
PG=P-p’=(S-T)-[(S1-T1)+(S2-T2)+(S3-T3)]/3
此中,P为温差,S为丈量温度,T为环境温度,p’为前三次丈量温度
平均温差,S1T1、S2T2、S3T3分别为前三次的丈量温度和环境温度。
二、系统主要功能
变电设施红外图库管理平台建设的主要目的是为电网设施管理公司供给红外检测工作的管理平台,实现红外图谱数据资源共享,为设施状态检修供给信息系统支持。变电运维人员将红外测温原始数据录入系统,系统自动生成诊疗结论和解析报告。
变电运维人员经过系统设施树或迅速定位选中设施对象,再将详细的图谱信息录入系统,同一设施对象可保护不同样时间或不同样角度拍摄的多个
红外图谱。录入系统的信息包含规范的红外图像(一致变换为JPG格式)和图谱的重点信息(包含当时的设施运转信息、拍摄事件记录信息、图谱
温度信息等,如拍摄时间、设施名称、检测班组、拍摄部位、气象参数等)。经过红外图谱库查问功能能够依据电压等级、单位、变电站(线路)名称、设施名称、拍摄时间等查问条件,多维度检索所需的红外数据。也能够经过缺点等级(一般缺点、严重缺点、紧迫缺点)查问管辖范围内设施的发
热缺点状况。选中某一设施红外图谱,系统分3个功能区对红外图谱信息和解析结果进行综合展现。
系统严格依据红外测温导则,综合采纳温差判断法、相间(横向)
互比鉴别法、同相(纵向)比较鉴别法3种诊疗方法,和温差曲线偏离诊疗方法对输变电设施红外图谱进行解析与诊疗,。
当变电设施红外数据依据系统设定的保护规范录入系统后,系统第一
依据早先设定的条件,自动依据设施种类和部位选择算法,得出解析结果。考虑到设施运转方式和运转环境等要素,可对系统解析得出的结果进行人工干涉、修正并最后确立鉴别结论。
三、应用远景
本系统的应用有益于规范变电设施红外测温管理行为,红外拍摄、数据解析、报告形成、缺点填报等环节,均按程序设计规范展开。实现红外检测设施的缺点诊疗和除去、设施状态评估、检修策略制定和履行等方面完好联合,为变电状态检修工作供给了详确靠谱的数据支持,提升变电运维设施管理水平。

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  • 时间2022-12-09