원적외선 온도계는 장비 검사에 가끔 사용됩니다.
1 기존 온도 측정의 한계
전기 장비가 전류에 연결되면 장비의 온도가 변하고 발열량은 전류의 제곱에 비례합니다. 회전하는 전기 장비 및 기계 장비의 베어링 온도 변화는 냉각 매체, 슬라이딩 마찰 및 롤링 마찰과 밀접한 관련이 있습니다. 장비 모든 유형의 고장은 대부분 온도 변화의 형태로 나타납니다. 장비의 온도 변화를 감지하여 장비가 비정상인지 또는 시간에 결함이 있는지 판단하고 발견하는 것은 장비 작동의 신뢰성을 향상시키고 장비의 수명을 연장하며 장비 손상 및 부상을 방지하는 데 매우 중요합니다. 우리 모두 알다시피 장비 검사 온도를 측정하는 전통적인 방법은 수은 온도계와 알코올(등유) 온도계를 사용하는 것입니다. 따라서 새로운 장비 온도 측정 도구인 원적외선 온도계가 널리 사용되었습니다.
2 원적외선 온도측정 신기술 적용현황
원적외선 온도 측정 기술은 최근 몇 년 동안 유럽과 미국 국가에서 도입된 새로운 유형의 비접촉 테스트 기술이며 전력 산업에서 널리 사용되었습니다. 원적외선 온도 측정 기술은 주로 발전소 및 변전소에서 전기 장비의 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 즉, 전기 장비의 가열 및 과부하 상태, 절연 스위치의 오류 과열 및 차단기 파손 및 금속을 측정하는 것입니다 연결 부분 및 케이블 헤드의 과열 결함. 그러나 회전 장비의 베어링 온도 측정, 밀폐 용기 누출 여부, 증기 분리기 감지, 공정 파이프 라인 또는 기타 절연 공정에서 절연 결함 찾기 등에는 거의 사용되지 않습니다. 저자의 작업에서 나는 장비의 비유동 부분의 온도를 측정하여 일반적이고 대표적인 몇 가지 장비 고장 사례에 직면했습니다.
3 실제 적용 사례
2003년 5월, 모 공장의 대형 증기 터빈 발전기 장치를 정비한 후 계통에 연결했습니다. 증기 터빈 응축기의 진공이 오랫동안 사양 데이터로 조정되지 않았고 장치의 부하가 영향을 받았으며 열 파이프라인이 산화 및 부식되어 장비 수명에 영향을 미쳤습니다. 당직 직원은 열 시스템을 여러 번 확인한 후에도 결함을 찾지 못했습니다. 그들은 장치의 점검 관련 정보를 읽고 점검 중에 교체된 모든 작동 장비를 적외선 온도계로 하나씩 확인하고 측정했습니다. 장치가 정상 작동 중일 때 완전히 열어야 합니다. 열린 응축기 공기 도어 밸브의 앞, 뒤, 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽의 온도 후, 응축기 공기 도어가 완전히 열리지 않아 결과적으로 저진공, 고용존산소량의 증기터빈에서 장시간! 공기 밸브를 완전히 열면 즉시 밸브가 열려 장치의 용존 산소가 즉시 8~9마이크로그램으로 감소했으며 장치의 정격 부하에서 10마이크로그램 이하로 장치의 정상 작동 요구 사항을 충족했습니다. . 이 측정은 적외선 온도계가 밸브의 개방도를 확인하는 중요한 참고 자료임을 보여줍니다.
4 원적외선 온도 측정 기술의 응용 분야
금속 도체 접합부에서 과열을 측정하는 방법은 일반적으로 알려져 있습니다. 그러나 전류가 흐르지 않는 도체의 과열을 측정하는 방법은 심각하게 고려되지 않았습니다. 대형 발전기의 닫힌 모선은 국부적으로 과열됩니다. 대용량 변압기 벨 자의 플랜지 볼트가 과열되었습니다. 밀봉된 용기가 새는지 여부; 증기-물 분리기 검출; 절연 실패 등은 거의 잊혀졌습니다. 원적외선 온도 측정 장비는 다양한 생산 위치에서 널리 사용되었습니다. 엔지니어들은 전류가 연결된 곳에 열이 있을 수 있다는 이상한 생각의 고리에서 벗어나고 싶어합니다. 모터의 철심 결함; 변압기의 고전압 부싱 결함, 송유관 막힘 결함; 습기와 열로 인한 피뢰기의 결함; 커패시터의 절연 노화 및 케이블 절연의 열화 등의 결함. "그 이하도 아니다"의 원칙에 따라 모든 장비는 원적외선 측정 장비로 검사해야 숨겨진 위험을 보장합니다. 장비는 새싹에서 제거됩니다.






