红外热像仪应用——电机检测
红外检测技术在电力线路运行中的应用
红外检测技术在电力线路运行中的应用红外检测技术是一种利用红外辐射进行物体探测的技术,它在电力线路运行中有着广泛的应用。
以下是红外检测技术在电力线路运行中的几个主要应用:1. 电力设备检测:红外检测技术可以用于检测电力设备的运行状态和故障情况。
通过红外热像仪对电力设备进行扫描,可以快速准确地识别出设备的热点、温度异常和潜在故障,有助于提前发现和预防设备故障,保障电力运行的安全稳定。
2. 输电线路巡视:红外检测技术可以用于输电线路的巡视和检测。
通过从直升机或无人机上使用红外热像仪对输电线路进行扫描,可以及时发现输电线路上的异常情况,如杆塔的损坏、绝缘子的老化、线路的短路等,以及潜在的火灾风险。
这样可以及时采取措施修复和防范,保障输电线路的正常运行和供电安全。
3. 电力负载监测:红外检测技术可以用于电力负载的监测和分析。
通过使用红外热像仪对发电机、变压器、配电柜等设备进行连续监测,可以实时观测设备的热量分布和温度变化,识别出负载异常和过载情况。
这样可以帮助运维人员及时调整和分配电力负载,保持电力系统的平衡和稳定。
4. 局部放电检测:红外检测技术可以用于局部放电的检测和监测。
通过红外热像仪对电力设备表面进行扫描,可以检测出潜在的局部放电现象,如设备的漏电、击穿等。
这些局部放电将产生热量,通过红外热像仪可以直观地观察到热点的位置和分布,有助于早期发现和修复设备的故障,提高设备的可靠性和安全性。
红外检测技术在电力线路运行中的应用非常广泛,不仅可以提高设备的运行安全性和可靠性,还可以帮助及时发现和修复潜在故障,保障电力系统的正常运行和供电安全。
随着技术的不断进步和发展,红外检测技术在电力行业中的应用还将继续扩大和深化。
基于红外热成像技术在电机故障诊断中的应用
基于红外热成像技术在电机故障诊断中的应用发表时间:2019-07-16T15:36:26.823Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:王小东[导读] 电动机是各行各业广泛使用的动力设备,电动机散热好坏直接影响电动机运行工作状况。
(贵州电子科技职业学院电气工程系贵州贵安新区 550025)摘要:电动机是各行各业广泛使用的动力设备,电动机散热好坏直接影响电动机运行工作状况。
针对电动机运行中风扇出现的腐蚀疲劳工况,运用红外热成像技术进行故障诊断具有显著优势。
同时运用半高宽法通过红外热图像对电机风扇腐蚀疲劳部分面积进行定量分析计算,为检修运行人员提供良好的检修决策。
通过实验计算与现场测量误差对比分析,基于红外热成像技术的电机故障诊断方法是一种有效的故障诊断方法。
关键词:电机风扇;红外热成像;半高宽法;故障诊断引言电动机在工业上应用广泛,电动机在运行过程中会不断产生大量的热量,风扇对维持电机温度正常起着至关重要的作用。
由于电动机工作现场环境的恶劣和复杂,风扇叶片会出现如腐蚀和疲劳等工况。
对风扇腐蚀疲劳故障的研究可以大大延长电机工作寿命,避免或降低相关事故发生的几率,提高机械工作效率,提高经济效益。
近年来,红外诊断技术在电力系统得到了广泛的应用和较快的发展。
该技术能够实时、准确、无接触、远距离测量带电表面的温度,及时发现局部过热隐患和缺陷,对电力系统安全运行有着积极的作用[1]。
目前针对电动机研究多基于电动机内部轴承、转子、定子等发生故障的研究,对电动机风扇腐蚀疲劳的研究却很少见。
本文将利用红外热成像仪运用相对温差判别法对电动机风扇的腐蚀疲劳故障进行诊断,并且运用半高宽法对电机风扇腐蚀区域面积进行定量计算分析,为故障的检测和诊断提供帮助。
1 红外热成像技术1.1 红外热成像原理自然界中一切绝对零度(-273℃)以上的物体都在不断的向周围辐射红外热,这是由于物体内部分子热运动的结果。
斯蒂芬-玻尔兹曼定律[2]:由红外热成像仪测得实验室电动机风扇温度如表1所示。
红外检测技术在电力线路运行中的应用
红外检测技术在电力线路运行中的应用红外检测技术是一项应用红外光原理和技术对物体热辐射进行检测的技术,常见的应用有红外热成像、红外测温等方面。
在电力线路运行中,红外检测技术也被广泛应用,主要用于检测电力设备的热状态,及时发现故障和缺陷,保障电力系统的正常运行和安全。
一、红外检测技术的基本原理红外检测技术利用物体发出的热辐射来检测物体的温度分布,一般通过红外热像仪或红外测温仪来实现。
红外热像仪可以将物体的红外辐射图案转换为可见光图案或热成像,显示出物体的温度分布情况,可以全面地反映出物体的热状态;红外测温仪则只能测量物体表面的温度,并不具备图像显示功能。
1. 检测电力设备的热状态红外检测技术可以检测电力设备的热状态,及时发现故障和缺陷。
例如,发电机的绕组和轴承是电力设备中容易出现故障的部件,如果出现过高的温度,可能意味着绕组或轴承存在异常情况,及时发现并处理故障,可以避免电力系统停机,保障电力系统的正常运行。
在电力系统的运行中,电器设备会产生一定的热负荷,如果热负荷过大,则会导致电器设备的寿命缩短,甚至造成故障。
红外检测技术可以直接反映出电力设备的热负荷情况,有助于电力系统的运行管理和维护。
3. 检测线路的负载均衡在电力系统的运行中,各个电力线路的负载应该保持均衡,如果出现一个电力线路负载过大,另一个电力线路负载过小的情况,则可能会对电力系统的运行产生不良影响。
红外检测技术可以检测电力线路的负载均衡情况,并及时采取措施调整负载均衡,保证电力系统的正常运行。
4. 检测电力系统中的灾害隐患在电力系统的运行中,由于各种原因,可能会出现一些灾害隐患,例如电器设备老化、电线老化、电力系统过载等,这些灾害隐患会对电力系统的安全稳定运行造成威胁。
红外检测技术可以对电力系统中的隐患进行检测,及时发现问题并采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。
相较于传统的检测方式,红外检测技术有以下优势:1. 可以远距离、不接触、不破坏地检测电力设备的热状态和热负荷情况,使得电力系统的运行管理更加便捷和安全。
电力设备红外热像检测技术
电力设备红外热像检测技术红外热像检测技术是一种利用红外热像仪对电力设备进行非接触式的检测技术,通过测量目标表面的红外辐射,可以获取目标的温度信息,并将其转换为热像图显示出来。
这一技术在电力设备的检测和维护中起着至关重要的作用,有助于提前发现设备的故障和隐患,避免事故的发生,保障电网的安全稳定运行。
一、红外热像检测技术原理红外热像检测技术基于目标本身的温度辐射特性,利用红外热像仪捕捉目标表面的红外辐射,并将其转化为电信号进行处理,最终形成热像图像。
红外热像仪通过不同颜色和亮度来表示不同温度的目标,从而帮助用户识别目标的温度分布情况。
红外热像检测技术的核心就在于利用目标的温度信息进行故障诊断和预防。
二、红外热像检测技术在电力设备中的应用与优势1. 传统的电力设备检测方法主要依靠目视和接触式的检测手段,有时无法及时准确地发现设备的隐患。
而红外热像检测技术可以在不接触目标的情况下获得目标的温度信息,避免了对设备的破坏,提高了检测的效率和安全性。
2. 红外热像检测技术具有高精度、快速、非接触等优势,可以实时监测电力设备的工作情况,帮助运维人员快速发现设备的异常情况,提前预防事故的发生。
3. 红外热像检测技术在电力设备中的应用场景多样,如变压器、开关柜、配电室、高压线路等,可以对各种类型的设备进行全方位的监测,为设备维护提供了重要的参考依据。
三、红外热像检测技术在电力设备中的实际应用举例1. 变压器绝缘状态监测变压器是电力系统中最重要的设备之一,在运行过程中往往会受到环境、负载、过压等因素的影响,导致变压器绝缘层的老化、破损等问题。
红外热像检测技术可以帮助运维人员及时发现变压器绝缘层的异常情况,减少因此导致的故障和停电。
2. 开关柜温度监测开关柜是电力系统中的重要设备之一,其内部设备集成密集,工作温度高,一旦出现故障易引发火灾等严重事故。
利用红外热像检测技术可以对开关柜内部设备的温度分布进行监测,帮助检测潜在的故障点,预防事故的发生。
无人机红外热像仪电力巡检2
无人机红外热像 仪电力巡检的技 术原理
红外热像仪的工作原理
检测目标物体的红外辐射
将辐射转换为电信号
处理电信号并生成热图像
显示热图像并进行测量和 分析
无人机技术原理
无人机飞行控制系统:确保无人机稳定飞行,实现自主控制和导航 红外热像仪:检测电力设备的热辐射,通过图像呈现设备的运行状态 图像处理技术:对红外热像仪采集的图像进行处理和分析,识别设备的故障和隐患 通信技术:实现无人机与地面控制系统的信息传输,确保实时监控和控制
无人机红外热像仪电力巡检在风电场巡检中的应用
无人机红外热像 仪在风电场巡检 中能够检测出设 备的异常发热, 及时发现潜在的 安全隐患。
无人机红外热像 仪能够实现远程 监控,减少人工 巡检的难度和危 险性。
无人机红外热像 仪能够提高风电 场巡检的效率和 准确性,降低维 护成本。
无人机红外热像 仪在风电场巡检 中的应用案例, 如某风电场的成 功应用实践。
无人机红外热像仪电力 巡检
汇报人:XX
目录
添加目录标题
01
无人机红外热像仪电力巡 检概述
02
无人机红外热像仪电力巡 检的技术原理
03
无人机红外热像仪电力巡 检的应用场景和案例分析
04
无人机红外热像仪电力巡 检的未来发展趋势和挑战
05
添加章节标题
无人机红外热像 仪电力巡检概述
定义和原理
定义:无人机红外热像仪电力巡检是一种利用无人机搭载红外热像仪进行电力线路巡检的技术。 原理:利用红外热像仪检测电力线路的温度异常,通过分析温度数据及时发现线路故障或隐患。
无人机红外热像仪电力巡检在光伏电站巡检中的应用
无人机红外热 像仪电力巡检 在光伏电站巡 检中的应用案
红外热成像技术在电气设备检测中的应用研究
红外热成像技术在电气设备检测中的应用研究红外热成像技术是一种基于物体表面的热辐射能识别和计量物体表面热量分布的检测技术。
它能够快速、无损地检测出电气设备中的异常热源问题,该技术在电气设备检测的实践中得到了广泛应用。
一、红外热成像技术的原理和特点红外热成像技术是基于物体表面的热辐射能识别和计量的检测技术,它把物体表面辐射的红外线能量转化成电信号,再通过电子处理器处理成可视化信息。
这种技术能够快速、无损地检测出电气设备中的异常热源问题,检测非常方便,而且检测结果直观。
二、红外热成像技术在电气设备检测中的应用1、电力系统检测在电力系统中,红外热成像技术可以检测电力设备故障中的发热情况,比如高压线路、变压器、电缆头等问题。
例如变压器故障,由于变压器绕线中存在接触点问题或者乱纤维、重叠导致局部发热,可以使用红外热成像技术检测出来,避免出现故障,从而提高电力系统的可靠性和安全性。
2、工业设备检测在工业生产中,大量的机器设备中都会存在潜在的故障情况,而这些故障很大程度上存在于机器内部难以观察的地方。
这时候可以使用红外热成像技术,通过检测物体表面的热量变化来发现和诊断机器的潜在故障,及时处理问题,避免出现产生生产延误或者周期性停机的情况。
3、建筑设计检测在建筑设计中,为了保证建筑房屋的保温性和密封性,需要对建筑中的绝缘体能够进行严密的监测,但是传统的测量方法不仅费时费力,而且破坏空间结构。
而红外热成像技术检测方法在建筑绝缘材料中的热工性能和密封情况等方面,用居民透视图的方式快速测量出来,保证了建筑的安全性和图纸设计的合理性。
三、红外热成像技术在电气设备检测中的发展趋势红外热成像技术在电气设备检测中的应用是不断发展的,有着以下的趋势:1、精度更高随着热成像仪的升级,精度越来越高,能够处理更多的信息。
同时,新的可视化功能也能够提升检测精度,使得检测出来的问题更精准。
2、更广泛的应用红外热成像技术在电气设备中的应用不仅仅是局限于电力系统和工业设备的检测,还可以应用在安防、医疗等领域上,因此未来这种技术的应用范围会更广泛。
红外热像仪的用途
红外热像仪的用途红外热像仪是一种用来测量物体表面温度分布的工具,它通过检测物体辐射出的红外线来确定物体表面的温度。
利用红外热像仪可以实时、无损、非接触地获取物体表面的热分布图像,这些图像可以帮助生产和检测领域的相关专业人员准确地分析问题所在。
工业检测在工业检测中,红外热像仪广泛应用于机械、电气、建筑和制造等领域。
在机械行业中,红外热像仪可以用来检测机器设备中的故障和磨损情况,比如轴承、电机、齿轮和管路等情况。
在电气行业中,红外热像仪可以用来检测电气设备中的故障和热失控情况,比如电缆、开关、变压器、电容器和保险丝等情况。
在建筑行业中,红外热像仪可以用来检测建筑物中的能量损失和漏洞,比如检测墙壁、屋顶和门窗等情况。
在制造业中,红外热像仪还可以用来检测成品、中间产品和原材料中的问题,比如检测塑料制品、胶粘剂等情况。
医疗保健在医疗保健领域中,红外热像仪可以用来检测人体表面的温度,帮助医生或护士诊断和判断身体状况。
比如在体温检测中,红外热像仪可以用来检测身体表面的温度,比传统的体温计更加方便快捷。
在皮肤科学中,红外热像仪可以用来检测皮肤疾病和损伤情况。
在整形美容中,红外热像仪可以用来检测脸部、胸部、手臂和腹部的脂肪分布情况,帮助医生指导手术的方向和手术后的恢复治疗。
安全监测在安全监测领域中,红外热像仪可以用来监测环境的变化和事件的发生。
比如在消防监测中,红外热像仪可以用来检测火灾现场的火源和火势发展情况。
在安防监测中,红外热像仪可以用来监测室外环境、机场和车站等重大活动的安全情况。
在军事监测中,红外热像仪可以用来监测目标的热信号,帮助军事部门判断敌情和发动攻击。
总结以上就是红外热像仪的主要应用领域。
红外热像仪在检测、医疗、安全监测等领域有着广泛的应用,它的广泛应用对于加强相关领域的安全性和科技创新起到了重要的推动作用。
在未来的发展中,红外热像仪将继续在各个领域拓展应用,为人类创造更加安全和便利的生活环境。
红外线热成像仪在电厂的应用
红外线热成像仪在电厂的应用远红外热成像仪是利用现代高科技手段,对运行设备进行无接触检测的一种设备。
使用远红外热成像仪可以得到电气设备、阀门、保温、电动机、轴承以及处于探测器温度范围内的任何设备的热像图。
发电厂应用远红外热成像仪进行扫描的范围主要包括锅炉热保温部分、蒸汽管道、热风道、除尘器烟道、输煤皮带、阀门、电动机控制中心、电气控制盘、变压器、升压站设备、电路板、电缆接头等。
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最明显和最成功的。
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最低程度。
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。
发电机红外检测方法
发电机红外检测方法发电机红外检测是一种预防性维护和故障诊断方法,通过红外热像技术对发电机进行检测,以发现其潜在的故障和问题。
下面是发电机红外检测的具体方法:1.检测前准备:在开始检测之前,需要做好以下准备工作:•确定检测的时间和地点,以及所需的设备和工具。
•对发电机进行外观检查,确认其表面完好,无明显的破损或异常。
•准备好红外热像仪和相关附件,如镜头、三脚架、电池等。
•确保检测现场的安全,如关闭电源,进行适当的隔离等。
1.检测过程:在进行红外检测时,需要按照以下步骤进行操作:•设置红外热像仪:根据发电机的类型和规格,选择适当的测量模式和温度范围。
调整焦距和位置,确保热像仪与发电机的表面保持平行,并处于最佳的拍摄距离。
•拍摄热图像:在稳定的的环境温度下,对发电机的各个部位进行热图像的拍摄。
拍摄时需要注意以下几点:•确保拍摄环境无干扰,如风、阳光等。
•每个部位至少拍摄两张图像,一张正常状态下的,一张在操作或运行一段时间后的。
•拍摄过程中要保持热像仪稳定,避免移动或晃动。
•分析热图像:将拍摄的热图像导入到分析软件中,对各个部位的温度分布进行分析。
通过对比不同状态下的热图像,可以发现温度异常的区域或部位。
这些异常可能是由于发电机内部的机械故障、电气故障、冷却系统问题等原因引起的。
•故障诊断与定位:根据分析结果,结合发电机的运行历史和维护记录,可以对故障进行诊断和定位。
对于温度异常的部位,需要进一步检查其结构、材料和使用情况等,以确定故障的原因和严重程度。
1.检测后处理:在完成红外检测后,需要进行以下处理:•根据检测结果,制定相应的维护计划或维修方案。
对于需要维修的部位,进行及时的修复或更换。
•对发电机的运行状况进行评估,确定其是否能够继续安全、稳定地运行。
如果存在较大的故障或隐患,需要对发电机进行全面的检查和维护。
•整理和分析检测数据和结果,建立发电机红外检测档案,为以后的维护和故障预防提供参考。
•对检测过程中发现的问题或故障进行总结和分析,评估其对发电机运行的影响程度,并制定相应的预防措施和应急预案。
带电设备红外诊断应用规范(1)
带电设备红外诊断应用规范(1)一、引言1.1 背景与意义随着我国经济的快速发展,电力系统规模不断扩大,电力设备的安全运行越来越受到重视。
带电设备红外诊断技术作为一种新兴的检测手段,能够在不影响设备正常运行的情况下,实时监测设备的热态变化,为设备故障诊断提供有力支持。
为确保红外诊断技术在带电设备检测中的有效应用,制定本规范。
1.2 适用范围本规范适用于红外诊断技术在电力系统带电设备检测中的应用,包括发电、输电、变电、配电和用电设备的红外检测。
二、红外诊断设备与仪器2.1 设备选型2.1.1 红外热像仪红外热像仪是红外诊断技术的核心设备,应具备以下性能:(1)高分辨率:至少320×240像素;(2)高灵敏度:≤0.05℃温差分辨率;(3)宽温度范围:20℃~+500℃;(4)高速成像:≥30帧/秒;(5)多角度拍摄:具有旋转、倾斜等功能。
2.1.2 辅助设备辅助设备包括:红外热像仪专用电源、三脚架、镜头保护罩、数据传输线、计算机等。
2.2 仪器校准2.2.1 校准周期红外热像仪的校准周期为6个月,如有特殊情况,可根据实际使用情况进行调整。
2.2.2 校准内容校准内容包括:温度范围、分辨率、响应时间、线性度等。
2.2.3 校准方法采用标准黑体辐射源进行校准,按照国家相关标准执行。
三、红外诊断方法与流程3.1 红外诊断方法3.1.1 表面温度法表面温度法是通过测量设备表面温度分布,判断设备是否存在热缺陷。
该方法适用于高压设备、变压器、断路器等。
3.1.2 温差法温差法是通过测量设备表面温度与周围环境温度的差值,判断设备是否存在热缺陷。
该方法适用于电缆、母线、绝缘子等。
3.1.3 热图像分析热图像分析是对设备热图像进行定量分析,提取热缺陷信息。
该方法适用于复杂设备的故障诊断。
3.2 红外诊断流程3.2.1 检测准备(1)检查红外热像仪及相关设备是否正常;(2)确认检测环境:温度、湿度、风速等;(3)了解设备运行状态:负荷、电流、电压等。
FLUKE红外热像仪在电机检测中的应用
每 台 电机 都 在 一 个 特 定 的
短 , 则 只 对 电 机 空 气 进 口格 栅 进 内部 温 度 下 运 转 。其 他 部 件 的 问 题 点 : 电缆 过 热 并 可 能 原 因 :不 平 衡 电压 或 行 清 洗 , 在 下 一 次 有 计 划 的停 机 温 度 不 应 与 电机 外 壳 的 温 度 一 检 修 中 ,安 排 一 次 彻 底 的 电机 清 样 高 。虽 然 红 外 热 像 仪 无 法 看 过 载。 到 电 机 内 部 ,但 外 部 表 面 温 度 建 议 措 施 :使 用 万 用 表 、 洗。 钳 表 或 电能 质 量 分 析 仪 予 以 确
是 在 过 去 的 5 中 ,工 厂 中 的 工 程 商 业 部 门 的 例 子 ,其 中 电源 可 靠 年 师们 已 经 不 仅 仅 期 待 着 标 准 的 计 性 不 再 是 关 键 的 需 求 。 要 想 保 持
F UKE 外 热 像 仪 在 电机 检 测 中 的 应 用 L 红
红 外 热 像 电 机 检 测 要 查 哪 认 具 体 原 因 。 些部位? 2 电机 外 壳 温 度 分 布 . 轴 器
“ 态 的 远 方 监 视 有 很 多 好 状 处 ,” Ek e g 。 “ 是 ,监 视 b r说 但 电源 质 量 参 数 ,可 以 使 生 产 厂 家 洞 察 他 们 的 工 艺 过 程 。”
太 网 联 网 附 件 可 由 电 力和 自动 化 系统 共 享 , 比 如 路 由 器 、开 关 和
备 了 以 太 网 连 通 能 力 。 公 共 的 以
加警 惕的 管理 。监 视和 数据 分析
可 在 现 场 或 远 方 进 行 。 提 供 了 即 时 可 视 性 ,将 故 障 和 原 因 隔 离 出 来 ,以 便 迅 速 解 决 。 由 于 互 联 网 和 成 本 相 对 较 低 的 无 线 通 信 技 术 的 发 展 ,远 方 监 视 系统 变 得 越 来 越 节 省 成 本 。 在
应用红外热成像仪进行设备检测及故障分析
应用红外热成像仪进行设备检测及故障分析摘要:热成像原理和使用方法,利用热成像仪发现的隐患、判断、分析及处理方法等内容。
关键词:红外线热成像仪变压器电动机配电装置1 红外热成像技术原理用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备,我们称为红外热成像仪。
人们眼能够感受到的可见光波长为:0.38mm~0.78mm。
通常我们将比0.78mm长的电磁波,称为红外线。
自然界中,一切物体都会辐射红外线,因此利用探测器测定目标本身和背景之间的红外线差,可以得到不同的红外图像,称为热图像。
同一目标的热图像和可见光图像是不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是目标表面温度分布图像,或者说,红外热图像是人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。
用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备,我们称为红外热成像仪。
2 红外热像仪应用范围红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)的应用范围愈来愈广泛,在科研领域的主要应用包括:汽车研究发展-射出成型、模温控制、刹车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆;电机、电子业-印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、笔记本电脑散热测试、微小零组件测试;引擎燃烧试验风洞实验;目标物特征分析;复合材料检测;建筑物隔热、受潮检测;热传导研究;动植物生态研究;模具铸造温度测量;金属熔焊研究;地表/海洋热分布研究等。
红外热像仪可以十分快捷准确探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。
对于所有可以直接看见的设备,红外热像仪能够确定所有连接点的热隐患。
那些由于遮蔽而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传导到外面的部件上的情况,来发现隐患。
这种情况对传统的方法来说,除解体检查和清洁接头外,没有其它的办法。
应用红外热成像仪进行设备检测及故障判断
工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald115DOI:10.16660/ki.1674-098X.2019.03.115应用红外热成像仪进行设备检测及故障判断①李建华(广西中烟工业有限责任公司 广西南宁 530001)摘 要:卷烟企业设备在使用一段时间后,由于自身零件老化、磨损,或是人为操作失误等原因,不可避免会出现一些故障隐患。
通过定期进行设备的检测,可以及时发现设备潜在的问题和隐患,设备管理员可以采取针对性的维护措施,保障这些设备能够始终保持健康运行,既可以避免卷烟厂因为设备故障、停运造成经济损失,又能够保障现场作业人员的安全。
红外热成像仪是目前进行设备无损检测的常用仪器,本文首先概述了红外热成像仪的检测原理和技术优势,随后就该设备的具体应用展开了简要分析。
关键词:红外热成像仪 设备检测 原理 故障判断中图分类号:TM32 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)01(c)-0115-02①作者简介:李建华(1979—),男,汉族,广西南宁人,本科,工程师,研究方向:测量管理体系、能源管理体系、仪器仪表。
红外热成像仪是用红外热成像技术,探测目标物体的红外辐射,并通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备。
红外热像仪可以快捷准确探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。
推广使用红外热成像仪在电力设备故障检测中的应用,有利于将电气事故消灭在萌芽状态。
1 红外热成像仪故障检测的原理卷烟企业中的各类设备,本身都有一定的温度,有温度的物体就可以辐射红外光。
红外热成像仪的故障判断原理,就是利用这类设备靠近被检测物体,通过探测目标发出的红外辐射,然后利用设备自带的硬软件系统,将红外信号转化为电信号,并且能够获取被测物体的空间信息,在可视化仪器上形成热像图。
根据热像图就可以很直观的观测到那些位置的温度有突变,即为故障发生区域。
红外热成像技术在电力设备检测与诊断中的应用
红外热成像技术及其在电力设备检测与诊断中的应用引言太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。
这种红外线,又称红外辐射,是指波长为0.78~1000μm的电磁波。
其中波长为0.78 ~1.5μm 的部分称为近红外,波长为1.5 ~10μm的部分称为中红外,波长为10~1000μm的部分称为远红外线。
而波长为2.0 ~1000μm的部分,也称为热红外线。
红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。
这种红外线辐射是,基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量。
分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大;反之,辐射的能量愈小。
温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线。
红外热成像技术的发展从1800年,英国物理学家赫胥尔发现了红外线后,开辟了人类应用红外技术的广阔道路。
在第二次世界大战中,德国人用红外变像管,研制出了主动式夜视仪和红外通信设备,为红外技术的发展奠定了基础。
二次世界大战后,首先由美国德克萨斯仪器公司(TI)在1964年首次开发研制成功第一代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR)。
它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描,由光子探测器接收两维红外辐射,经光电转换及处理,最后形成热图像视频信号,并在荧屏上显示。
六十年代中期,瑞典AGA公司和瑞典国家电力局,在红外寻视装置的基础上,开发了具有温度测量功能的热红外成像装置。
这种第二代红外成像装置,通常称为热像仪。
七十年代,法国汤姆荪公司又研制出,不需致冷的红外热电视产品。
1986年,瑞典研制出工业用的实时成像系统,它无须液氮或高压气,而以热电方式致冷,可用电池供电;1988年又推出全功能热像仪,它将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7kg,使仪器的功能、精度和可靠性都得到了显著的提高。
利用红外检测技术诊断电气设备中的故障
利用红外检测技术诊断电气设备中的故障摘要:随着现代红外检测技术的不断成熟,利用该技术的远距离、实时、无需接触以及准确等优点,使得电气设备状态的红外检测技术取得了快速发展,它的普及和应用已成为保证电气设备正常运行的重要技术手段之一。
本文阐述了红外检测技术的工作原理,分析了红外检测技术在低压电气设备、变压器、电缆以及避雷器等电气设备故障诊断中的应用。
关键词:红外检测;电气设备;应用;前言现阶段,红外技术诊断的应用更加广泛,尤其是在高低压电气设备检修中。
电气设备故障以热故障为主,包括内部故障与外部故障,内部故障主要是因为设备内导电回路接触不良或者互感器内部接头出现松动等,利用红外技术,能够有效的诊断内部故障,提高故障检修的效率。
1.红外检测技术的基本原理任何温度高于绝对零度( -273.16 ℃)的物体,都会不停地辐射出红外线,辐射出的红外线带有物体的温度特征信息。
这是红外技术探测物体温度高低和温度场分布的理论依据和客观基础。
红外探测是指检测电磁波谱中一段特定波长,波长范围在0.75 μm<λ<1000μm的电磁波。
来判断物体表面的温度,进而找出电器设备的故障。
可以进行非接触的精密测量。
按照普朗克定理,波长一定,测出红外辐射能量W就可以算出温度值T,通过与黑体基准参量比较,仪器能准确计算出各测量点的实际温度值,且以不同颜色的温标显示出检测面温度分布的变化。
电气设备运行状态的红外检测,就是对设备发射的红外辐射进行探测及显示处理的过程。
设备发射的红外辐射功率经过大气传输和衰减后,由检测仪器光学系统接收并聚焦在红外探测器上,并把目标的红外辐射信号功率转换成便于直接处理的电信号,经放大处理,以数字或二维热图象的形式显示目标设备表面的温度值或温度场分布。
二、电气设备故障诊断基本方法1.电气设备的发热原因(1)电阻的有功损耗。
金属导体都有相应的电阻,当通过负荷电流时,必然会有一部分电能以热损耗的形式消耗在电阻上。
红外热成像技术在机电设备故障诊断中的应用研究
红外热成像技术在机电设备故障诊断中的应用研究随着科技的快速发展,红外热成像技术已经成为机电设备故障诊断领域常用的无损检测技术。
红外热成像技术可以通过获取被测物体的热图像,分析出物体内部的热分布情况,从而快速发现并定位设备故障,为设备的维修和保养提供依据。
本文将对红外热成像技术在机电设备故障诊断中的应用进行深入研究。
一、红外热成像技术原理及特点红外热成像技术是一种利用红外线辐射来探测物体表面温度分布的技术。
红外线是指由分子、原子、电子等基本粒子在能级变化或运动过程中发出的电磁波。
红外线波长长于可见光,但短于微波,因此可以穿过一些不透明物体,当红外线射入物体时,被测物体表面的温度会对红外线的波长、强度和方向产生影响,再经过红外热成像仪等检测设备的接收、扫描、转换和处理,就可以得到物体表面的红外热图像。
红外热成像技术具有以下特点:1. 容易获取难以观测的物体信息,如密闭物体内部温度分布、表面温度分布等;2. 非接触式检测,无需对被测物体进行破坏性操作和接触性取样;3. 检测结果量化、图像直观,有助于快速分析设备故障;4. 操作简便、成本较低,适用于大规模设备故障诊断。
二、红外热成像技术在机电设备故障诊断中的应用1. 电机故障诊断电机因为长期运转过程中,容易导致磨损、接触不良、绝缘老化等问题,从而引起故障。
而红外热成像技术可以通过监测电机的温升情况,发现可能存在的故障情况。
比如,电机有可能因为轴承水泥老化、轴承破损、摩擦力过大等原因导致温度升高,红外热成像技术可以准确地显示这种异常温升情况,从而及时发现电机故障。
此外,在电机绕组的损伤情况诊断过程中,红外热成像技术也可以大大提高检测的效率、准确性和精度。
2. 输电线路故障诊断红外热成像技术在输电线路故障诊断中也有广泛应用。
输电线路因为长期的暴露在恶劣的自然环境下,极容易受到外部因素的干扰,如雷电、风吹雨打、鸟类触碰等,从而造成线路的老化、开路、短路等故障。
电气化工程设计中的红外线热成像技术应用
电气化工程设计中的红外线热成像技术应用随着科技的进步,红外线热成像技术在电气化工程设计中的应用越来越广泛。
红外线热成像技术是一种利用物体辐射出的红外热能来绘制热图的无损检测方法。
在电气化工程设计中,红外线热成像技术可以发挥重要作用,例如故障诊断、温度监测、能源管理等。
本文将详细介绍红外线热成像技术在电气化工程设计中的应用。
首先,红外线热成像技术在电气故障诊断中的应用不可忽视。
电气设备在运行过程中,由于过载、短路、接触不良等原因,会产生热量。
利用红外线热成像技术可以实时监测电气设备的热量分布情况,及时发现潜在故障,预防事故的发生。
例如,在变电站中,使用红外线热成像仪可以检测变压器、断路器、隔离开关等设备的温度变化,准确判断设备是否存在异常情况,及时采取措施,确保电气设备的安全运行。
其次,红外线热成像技术在温度监测方面的应用也非常重要。
电气设备的温度是设备运行状态的重要指标之一,过高或过低的温度都会对设备的安全和使用寿命产生影响。
传统的温度测量方法往往无法覆盖大范围,且需要接触被测物体,不够安全和实时。
而红外线热成像技术可以在不接触物体的情况下,实时获取物体表面的温度分布图像。
例如,在电子设备生产线上,使用红外线热成像仪可以对设备进行温度检测,准确掌握设备的运行状态,及时发现温度异常,避免设备过热或过冷导致的损坏。
此外,红外线热成像技术在能源管理方面的应用也颇具潜力。
电气设备在运行过程中会产生热量消耗能源,在能源管理中,我们需要尽量减少能源的浪费和损耗。
利用红外线热成像技术可以定量测量物体表面的温度分布情况,进而对能源的使用情况进行评估和优化。
例如,在工业生产中,使用红外线热成像仪可以监测设备的热量分布,找出热能流失严重的地方,优化设备的布局和绝缘措施,减少能源的浪费,提高能源利用率。
此外,红外线热成像技术在火灾监测中也发挥重要作用。
在电气化工程设计中,防火安全是至关重要的。
红外线热成像技术可以检测设备或建筑物中可能存在的火灾隐患。
电力设备红外热像检测技术(2篇)
电力设备红外热像检测技术(2篇)电力设备红外热像检测技术(第一篇)引言电力设备是现代电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对整个电力系统的可靠性和经济性至关重要。
随着电力需求的不断增长和电力设备的日益复杂,传统的检测方法已难以满足现代电力设备维护的需求。
红外热像检测技术作为一种非接触、快速、高效的检测手段,逐渐在电力设备状态监测中得到广泛应用。
一、红外热像检测技术原理1. 红外辐射基本原理任何物体只要温度高于绝对零度(273.15℃),都会发射红外辐射。
物体的温度越高,发射的红外辐射强度也越大。
红外热像仪通过探测物体表面发射的红外辐射,将其转换为可视化的热像图,从而实现对物体表面温度分布的实时监测。
2. 红外热像仪工作原理红外热像仪主要由光学系统、探测器、信号处理系统和显示系统组成。
光学系统将物体发射的红外辐射聚焦到探测器上,探测器将红外辐射转换为电信号,信号处理系统对电信号进行处理,最终通过显示系统呈现为热像图。
3. 温度与红外辐射的关系根据斯蒂芬玻尔兹曼定律,物体的辐射功率与其温度的四次方成正比。
因此,通过测量物体发射的红外辐射功率,可以精确计算出物体的表面温度。
二、红外热像检测技术在电力设备中的应用1. 变电站设备检测变电站是电力系统中的重要节点,其设备包括变压器、断路器、隔离开关等。
红外热像检测技术可以用于检测这些设备的局部过热现象,及时发现潜在的故障隐患。
变压器检测:变压器在运行过程中,由于绕组短路、接触不良等原因,可能导致局部过热。
通过红外热像检测,可以及时发现这些异常温度点,避免变压器损坏。
断路器检测:断路器在分合闸过程中,触头接触不良会导致局部过热。
红外热像检测可以实时监测断路器触头的温度分布,确保其正常运行。
2. 输电线路检测输电线路长距离、跨区域分布,传统的人工巡检效率低、成本高。
红外热像检测技术可以实现对输电线路的快速、全面检测。
导线接头检测:导线接头是输电线路的薄弱环节,容易因接触不良导致局部过热。
热成像技术原理及其应用
热成像技术原理及其应用热成像技术是一种利用物体自身辐射出的红外辐射来获取其表面温度分布的技术。
其原理基于物体的温度与其辐射出的红外辐射强度有关,通过不同温度下物体发射的红外辐射进行探测和分析,可以得到物体表面的温度分布图像。
热成像技术主要包括红外热像仪和红外热像相机两种形式,可以实时获取并显示物体的温度信息。
热成像技术的原理是基于物体的热辐射现象。
根据热辐射定律,物体的辐射能力与其绝对温度的四次方成正比。
在常温下,物体主要发射的是远红外波段的辐射能量,波长一般在8-14μm之间。
热成像技术利用红外热像仪或热像相机来探测物体发射的红外辐射能量,并将其转化为图像显示。
1.电力设备监测:热成像技术可以用于监测和检测电力设备中的异常热点,如变压器、电缆、开关等,以及监测高压输电线路的温度分布,及时发现潜在故障,提高电力设备的可靠性。
2.建筑热工学研究:热成像技术可以用于评估建筑物的热性能,了解建筑表面的温度分布,发现建筑热桥和隐蔽的热损失,优化建筑结构设计,提高建筑物的能源效率。
3.工业设备维护:热成像技术可以用于监测和诊断工业设备的运行状态,如机械设备的轴承、电动机及马达的过载、线路和电器的故障等,及时发现问题,减少停机时间,提高设备维护效率。
4.无损检测:热成像技术可以用于检测金属、非金属材料的缺陷、裂纹和疲劳等问题,无需直接接触被测物体,快速、非破坏性地获取潜在缺陷的信息。
5.安防监控:热成像技术可以用于夜间监控、边境巡逻和消防安全等领域,识别异常温度变化,发现火灾、入侵和其他危险情况。
6.医疗诊断:热成像技术可以用于医疗领域中对人体的疾病诊断和体温监测,如乳腺癌的早期诊断、皮肤病的诊断和脑血管疾病的诊断等。
总之,热成像技术具有广泛的应用领域,可以用于物体表面温度分布图像的获取和分析,对提高生产效率、降低能源消耗、保障安全等方面具有重要意义。
热成像技术在电力设备状态监测中的应用研究
热成像技术在电力设备状态监测中的应用研究随着电力行业的不断发展,电力设备在生产和运行过程中的安全和可靠性问题也越发突出。
因此,研究电力设备状态监测技术已成为当下电力行业研究的热点之一。
热成像技术是一种非接触、高效、先进的温度测量方法,已经被广泛用于电力设备的状态监测中。
本文旨在探讨热成像技术在电力设备状态监测中的应用研究。
一、热成像技术介绍热成像技术又称为红外热像技术,是一种基于高分辨率红外探测器的高精度测温技术。
红外探测器可对电力设备表面所产生的辐射热进行实时监测,实现对电力设备表面温度分布的高清晰图像实时捕捉。
这种非接触式、高效率、并且不会对设备造成损害的测温方法,成为了电力设备状态监测的首选。
热成像技术的主要测温原理是,所有物体都处于一定的温度状态下,这些物体发出的红外辐射与物体的温度有关。
热成像仪通过对物体表面的红外辐射进行捕捉,能得到物体温度的分布情况,从而可以实时监测电力设备表面的温度分布状况。
热成像技术准确实时地反映了设备的运行状态和工作状况,能够监测电力设备的温度均衡性、热交换效率、散热情况等信息。
二、热成像技术在电力设备状态监测中的应用1. 热成像技术在高压电器状态监测中的应用高压电器是电力系统中的关键设备,其稳定性和安全性直接影响到电力系统的安全运行。
热成像技术在高压电器的状态监测中被广泛应用,能够实时监测高压电器的表面温度,定位电器设备的热点位置,准确判断电器故障类型,有效降低电器故障率。
通过热成像技术,可以有效地实现对高压设备状态的实时监测,提高设备的安全性和可靠性,从而保证了电力系统的稳定运行。
2. 热成像技术在发电机状态监测中的应用发电机是电力系统中最重要的设备之一。
热成像技术在发电机状态监测中的应用,能够及时监测发电机内部的热点位置和热点的温度分布,识别发电机的故障类型,从而有效地预防和处理故障。
热成像技术的应用还能实现对发电机转子和定子的定期检测,从而保证发电机的安全运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
红外热像仪应用——电机检测
随着红外技术的不断发展,热像仪逐渐被应用于越来越多的民生行业。
美国福禄克热像仪作为行业佼佼者,通过多年的推广和开发,已获得各领域工程师的广泛认可,此文将通过真实案例和热图的解说来阐述美国福禄克热像仪是如何应用于点击检测的。
电机是国民经济各部门大量采用的一种动力机械设备,温度是电机工作的重要指标,超过额定温度时每升高10℃,则电机的寿命将缩短一半。
电机是企业维持正常生产的重要保证,使用fluke 红外热成像仪对电机进行检测是保证正常生产系统运行的重要措施。
电机温度异常的主要原因
1 电机电气接线接触不良或老化导致电气接线温度异常;
2 电机外壳由于铁心老化、散热不良导致外壳温度过高或温度不均匀;
3 与电机连接的轴承、连轴器由于润滑不良 电机热缺陷的特征描述 1、电机电气接线
根据以往红外热像测试的经验来看,电机电气接线以及线缆接头缺陷所导致的异常发热比较常见。
主要原因是:
散热不良导致电机外壳温度异常
1)氧化腐蚀:金属表面严重锈蚀氧化,造成金属接触面的电阻值乘几十倍到几百倍的增加;
2)导线断股、接头松动:导体连接部位长期受到机械振动,使得导体压接部位的螺丝松动、导线断股电阻值增大。
3) 因为结构设计、安装工艺质量所引起的异常发热
2、电机外壳温度分布
电机是按照绕组绝缘的热容量进行分级的,过高的热量会使绕组绝缘迅速老化失效,外部运行温度通常比内部温度低大约 20C 。
电机外壳温度过高主要表现在两个方面:
1)外壳部分区域温度过高:导致的原因可能是内部铁芯、绕组因绝缘层老
化或损坏导致短路。
2)外壳整体温度过高:电机的周围的空气流动不充分,或电机散热系统出现问题,电机外壳整体温度异常。
3)与电机连接的轴承、连轴器:1)过度润滑;2)缺乏润滑;3)未对准通常会导致轴承问题。
AR01
AR01
电机控制器过热
电机外壳温度不均匀
电机系统热缺陷的红外热像检测依据
1、根据DL/T 664-2008 9.1《带电设备红外诊断应用规范》电流致热型设备的判断:电机线缆异常致热故障,判断依据如下:
设备类别和部位热像特
征
故障特征故障原因一般缺陷严重缺陷危急缺陷
电气设备与金属部件的连接接头和
线夹
以线夹和接
头为中心的
热像,热点明
显
接触不良温差不超过
15K,未达到
严重缺陷的
要求
热点温度
>80℃或
δ≥
80 %
热点温度>
110
金属导线以导线为中心的
热像,热点明显松股、断股、老化或截面积不够
2、电机外壳温度
根据GB 11026.1《确定电气绝缘材料耐热性的导则》,表明绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。
而电机温度要求按此分为:
电机等级内部最高温度外部最高温度*备注
A105ºC85ºC*建议的指导值
B130ºC110ºC
F 155ºC135ºC
H180ºC160ºC
如何能做好电机的红外热像检测?
1 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直设,在阴影处拍摄不容易受到阳光干扰,效果较好。
2 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的电机,其外壳
较易反射周围热源,造成检测干扰,故在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。
3 建议客户使用软件将结果记录在报告中,热图和温度数据,这样可通过记录及时发现问题。
4 注意记录电机的负载和环境温度。
行业应用
工业生产中,凡是需要产生动能和传输的行业,典型如:冶金、石油化工、制药、造纸、水泥等类似行业,电机都是其主要生产设备。