红外成像检漏

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红外成像检漏技术原理与现场应用

红外成像检漏技术原理与现场应用

红外成像检漏技术原理与现场应用作者:束旭东来源:《城市建设理论研究》2013年第32期摘要:目前,红外成像检漏技术在江苏省电力公司已得到比较广泛的应用,并取得了显著的效果,为以SF6作为绝缘气体的高压电器设备在线无损检测、快速查找故障点和诊断设备故障类型提供了依据,有效地预防了一些事故的发生,大大提高了设备运行的可靠性。

本文从以SF6作为绝缘气体的高压电器设备检漏的必要性、能解决什么问题谈起,结合在我单位的实际应用情况,重点介绍了红外成像检漏的技术原理、优点及使用方法。

有助于检测人员对红外成像检漏技术的进一步了解并能在今后现场工作中正确使用测量和维护该仪器。

关键词:红外成像,六氟化硫(SF6)气体,高压电器设备,气体绝缘金属封闭开关设备简称(GIS)、水解中图分类号: O434.3 文献标识码: A引言从1940年SF6气体作为绝缘介质开始,迄今已被广泛地应用在电力设备中,如高压断路器、变压器、互感器、电容器、避雷器、接触器、熔断器、管道母等。

随着SF6气体使用量的增加,范围的扩大, SF6气体作为绝缘介质充入高压电器设备内有一定的压力,受制造质量、密封件的老化、安装工艺、气象条件、自然灾害等方面的影响会有所泄漏,;SF6气体绝缘设备一旦发生漏气,对高压电器设备、人身、环境造成危害。

随着社会的进步,人们对供电可靠率的要求不断提高,希望SF6为绝缘气体设备的长期安全运行显得日益重要。

根据电网发展的形势,供电系统需要对以SF6为绝缘气体的高压电器设备中SF6气体进行不停电的有效检漏,以充分掌握设备的运行状态,做到防患于未然。

鉴于以往SF6检漏技术的一些不足,研究利用新的SF6气体红外成像检漏技术是非常必要的,同时也给我们实际工作创造了巨大的经济效益及社会效益。

1、SF6气体的性质1.1; SF6气体的物理性质;;纯净的SF6气体是一种无色、无嗅、基本无毒、不可燃的卤素化合物,其相对密度在气态时为6.16g/cm3(20℃,0.1MPa时);在相同状态下约是空气相对密度的5倍。

SF6红外检漏成像仪在缩短GIS HGIS设备运维时间的作用

SF6红外检漏成像仪在缩短GIS  HGIS设备运维时间的作用

SF6红外检漏成像仪在缩短GIS HGIS设备运维时间的作用摘要:通过对GIS/HGIS设备运维时间的分析,发现了运维时间过长的原因,提出了利用SF6红外检漏成像仪,以便缩短GIS/HGIS设备运维时间,提高运维工作的效率。

关键词:SF6红外检漏成像仪GIS/HGIS设备运维时间随着国网公司“三集五大”方案的提出,运维一体化、无人值守将会是未来变电站的发展趋势。

如何进一步提高运维工作的效率,将是变电站管理工作的重要工作。

本文以许昌花都500kV变电站为例:500 kV6回出线采用了西高HGIS设备,220 kV9回出线采用了新东北GIS 设备。

该站在许昌电网中占用重要地位,担负着许昌地区的主要供电。

随着运维一体化的深入,在完成现有运维一体化的基础上还将开展部分检修任务。

所以提高运行工作的整体效率是十分重要的。

1 GIS/HGIS设备维护现状我们对主要设备的每月运维时间作了统计分析。

在500 kVHGIS 设备的运维、220 kVGIS设备的运维,35 kV设备运维、主变运维、保护小室运维这几项的运维项目中,500 kVHGIS和220 kVGIS设备的运维时间占到了全部运维时间的71%。

500 kVHGIS和220 kVGIS设备的运维中SF6泄漏检查所占用的时间比例较大,达到了52%,每月需要31h,如果将其用时缩短50%,运维时间就会由60小时缩短为45h。

造成500 kVHGIS和220 kVGIS设备的运维中SF6泄漏检查时间较长的原因主要原因如下。

1.1 SF6压力表比较多220 kVGIS SF6压力表81个和500 kVHGIS SF6压力表95个共176个SF6压力表。

虽然数量较多,但是这是不可改变的。

1.2 SF6压力检查的周期短根据国网公司的《变电站管理规定》,对SF6密度压力表的检查有明确的规定,要求每天进行巡视检查。

《现场运行规程中》对充气设备也有具体珠运维要求。

鉴于SF6压力检查对于充气设备的重要性,根据国网公司的变电站管理规定,SF6压力的检查是每天一次。

红外检测voc泄露原理

红外检测voc泄露原理

红外检测VOC泄露的原理是基于物质对红外辐射的吸收特性。

具体来说,任何物质都有自己独特的红外光谱,这是因为它们分子内部的原子振动和转动会吸收特定频率的红外辐射。

这种吸收特性是固有的,不依赖于物质的浓度或温度。

VOC检测红外热像仪就是利用这一原理,通过检测VOC气体分子对红外线的吸收情况来识别和定位泄露。

红外热像仪包含一个制冷型高灵敏度红外探测器,该探测器可以感知并记录环境中的红外辐射。

当VOC气体分子从泄露点泄漏出来时,它们会吸收一部分红外辐射,导致探测器接收到的红外信号发生变化。

这种变化被探测器捕捉并转换成电信号,随后被处理成图像或数据,从而实现对VOC泄露的检测和定位。

由于VOC气体分子在不同状态下(如浓度不同、温度不同)对红外辐射的吸收特性会有所变化,因此,通过红外热像仪可以获得关于泄露位置、大小和动态信息,进而帮助工作人员快速准确地定位和修复泄漏,以减少VOC气体对环境的污染和对人体健康的危害。

红外成像检漏标准

红外成像检漏标准
b) 密度继电器表座密封处。由于工艺或是密封老化引起,检查表座密封部位。 c) 罐体预留孔的封堵。预留孔的封堵也是SF6泄漏率较高的部位,一般是由于安装工
艺造成的。 d) 充气口。活动的部位,可能会由于活动造成密封缺陷。 e) SF6管路。重点排查管路的焊接处、密封处、管路与开关本体的连接部位。有些三
相连通的开关SF6管路可能会有盖板遮挡,这些部位需要打开盖板进行检测。包括 机构箱内有SF6管路时需要打开柜门才能对内部进行检测。 f) 设备本体砂眼。一般来说砂眼导致泄漏的情况较少,当排除了上述一些部位的时候 也应当考虑 存在砂眼的情况。
A.2 泄漏原因
a) 密封件质量。由于老化或密封件本身质量问题导致的泄漏。 b) 绝缘子出现裂纹导致泄漏。 c) 设备安装施工质量。如螺栓预紧力不够、密封垫压偏等导致的泄漏。 d) 密封槽和密封圈不匹配。 e) 设备本身质量。如焊缝、砂眼等。 f) 设备运输过程中引起的密封损坏。
红外成像检漏数据分析与处理
判断依据:检漏仪若显示烟雾状气体冒出,则该部位存在泄漏点。
红外பைடு நூலகம்像检漏分析
A.1 泄漏部位判断
a) 法兰密封面。法兰密封面是发生泄漏较高的部位,一般是由密封圈的缺陷造成的, 也有少量的 刚投运设备是由于安装工艺问题导致的泄漏。查找这类泄漏时应该围绕法兰一圈, 检测到各个 方位。

昌局 红外成像技术在SF6气体检漏中的应用

昌局 红外成像技术在SF6气体检漏中的应用

红外成像技术在SF6气体检漏中的应用新疆昌吉电业局明爱红、王娜、梁鲁兴[摘要]SF6气体泄漏检测作为电气设备中六氟化硫技术监督管理的核心内容,有其重要意义。

本文通过介绍了一种用于检测SF6电气设备气体泄漏的红外成像技术,分析了该技术与传统的SF6气体检漏技术比较的优越性。

通过几个检测实例分析表明,该技术可以快速、准确、安全对SF6气体的泄漏点进行检测和定位。

[关键词]六氟化硫气体;红外成像;检漏引言六氟化硫(SF6)气体的物理和化学性质极稳定,作为良好的绝缘和灭弧介质广泛应用于高压电气设备中。

随着电力技术的飞速发展和高压设备的技术革新,SF6电气设备在电网建设中的利用率激增,已经取代油浸式设备而占主导地位的趋势。

与此同时SF6电气设备常常产品质量、元件老化和外力损坏等原因发生气体泄漏。

从而对设备、人生和环境造成危害。

由于SF6气体无色、无味。

无法象观察渗漏油一样直接观察到漏点。

而传统的SF6气体检测方法如压力检测法、卤素探测器和肥皂水检测法、包扎法、手持式检漏仪,在实际应用中存在着很大的局限性。

红外成像检漏技术的出现,为现场快速、安全的查找SF6气体泄漏点提供了一种全新的方法。

气体泄漏的原因及危害1 SF6造成SF6电气设备气体泄漏的缺陷的常见原因包括:铸件有沙眼、焊接处有裂纹、密封垫和密封槽尺寸不匹配、密封圈老化、组装中密封工艺不当已经密度继电器存在质量缺陷等。

SF6气体一旦泄漏,将会威胁到设备运行安全,另外也会对人身和环境造成很大危害:(1)SF6气体泄漏将会导致气体压力下降,同时,空气中的水分也会通过漏点进入设备内部,从而降低了设备内部绝缘性能和灭弧性能,进而影响电网的安全运行。

(2)常态情况下的SF6气体非常稳定,对人体是没有毒性的;但是在高压电弧作用下或高温时,SF6气体会发生分解而产生剧毒气体,吸人将会造成人体局部缺氧和带毒,对人员健康带来严重危害。

(3)SF6气体是《联合国气候变化公约》和《京都议定书》规定减排的6种温室气体之一。

GF306

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能够捕捉微量气体的泄漏, 准确地找出泄漏位置,不 仅可节省时间及人力资源,还可降低气体的购买量。
重量轻(2.48KG),操作简便。 协助公司提高环保质量。
快速查找六氟化硫气体泄漏点不可缺少的帮手!
1、手柄旋转调节,以便适合手感,使工作姿势更为舒服
2、调整取景器的视角,以便适合眼睛视觉,使工作姿势更为舒服
不含镜头:284X169X161mm
GF306 主要技术参数
环境参数
操作温度 储存温度 湿度
-20°C 至 +40°C -30°C 至 +60°C 10-95%(非凝结) IEC 60529
GF306 防水性能测试
GF306 防尘性能测试
GF306 抗震性能测试
GF306 可以检测到的气体
补气周期:1周
重庆江北供电局-王家 35KV站(302开关A相 下部法兰)
补气周期:5个月
3、沙漏
室内GIS-2747开关C相-沈阳新东北
补气周期:6个月
1、以天空为背景
南充电业局 南充舞凤110KV站110KV母 PT及2号主变操作机构箱 补气周期:5个月
成都中心资阳站273CT B相
补气周期:7个月
绵阳电业局-塘元线151开关顶部法兰
补气周期:8个月
成都中心德阳换流站,交流滤波器5624A断路器
补气周期:2周
2、阀门、管道及拐角接触面
要选择模式,请转动热像仪左侧的模式轮
GF306《操作步骤》
一、开机(制冷7-10分钟) 二、调节图像焦距
三、高灵敏度模式(HSM)使用
四、保存图像/录制视频
总 结
SF6气体检漏红外成像仪GF306操作使用
1、通过快捷键来完成操作

如何利用红外热像仪进行隐蔽缺陷检测

如何利用红外热像仪进行隐蔽缺陷检测

如何利用红外热像仪进行隐蔽缺陷检测红外热像仪是一种先进的非接触式检测工具,通过测量物体表面的红外辐射,能够检测出隐蔽缺陷。

隐蔽缺陷是指在表面不易察觉的缺陷,例如墙体中的渗漏、电路板中的短路等。

本文将探讨如何利用红外热像仪进行隐蔽缺陷检测,并介绍其相关应用和优势。

红外热像仪基本原理是利用物体表面散发出来的红外辐射,将其转换为热图像,并通过软件处理,将热图像转化为可视化的图像。

红外辐射与物体的温度有关,不同温度的物体会发射不同强度和频率的红外辐射。

通过红外热像仪,我们可以看到物体表面的温度分布情况,从而检测出隐蔽缺陷。

首先,使用红外热像仪进行隐蔽缺陷检测需要正确的使用方法。

操作员需要熟悉设备的功能和使用步骤,对于不同类型的隐蔽缺陷有一定的理解和经验。

在实际操作中,需要注意以下几个方面:1. 环境条件:红外热像仪对环境条件较为敏感,温度和湿度的变化会对检测结果产生影响。

因此,在进行检测前,需要确保环境温度稳定,避免阳光直射、风速过大等因素的干扰。

2. 目标物体的准备:在进行检测前,需要确保目标物体的表面干净、干燥,无遮挡物遮挡。

遮挡物会影响红外辐射的接收,从而影响热图的生成和分析结果的准确性。

3. 图像分析:红外热像仪生成的热图是灰度图像,需要通过软件进行进一步分析。

在分析热图时,可以使用不同的色彩调色板来突出目标物体的温度差异,进而更容易观察到隐蔽缺陷。

红外热像仪可以应用于许多领域,如建筑工程、电力设备、医疗器械等。

以下是几个常见应用场景:1. 建筑工程中的漏水检测:红外热像仪可以帮助检测墙体、屋顶、地板等结构中的渗漏问题。

通过观察热图,可以明显看到漏水位置周围的温度异常,从而快速定位并修复隐蔽的漏水问题。

2. 电力设备的故障检测:电路板、变压器等电力设备的故障往往不易被察觉。

利用红外热像仪,可以及时发现电路中的短路、过载等问题,并进行修复,避免安全事故的发生。

3. 医疗器械的热异常检测:红外热像仪在医疗领域的应用主要用于检测体表温度的异常,如发烧等。

浅析利用红外成像法检测GIS设备SF-6气体泄漏

浅析利用红外成像法检测GIS设备SF-6气体泄漏
提 供 了依 据 。
在2 0 1 i年 8月 1日,某地的变 电站为 5 0 0 k v ,使用 的开关气室 内压力值 逐渐下降到 0 . 4 8 m p a ,在原规定的压力应力应该在 0 . 5 m p a 之 内。在这压强需求下 ,现场补气应该降低到 0 . 1 5 m p a ,应该使用 1 Gl S设 备漏气原因以及危害 方便携带的检漏仪作为初步确定 ,从而更好对接 口位置漏气检 查。 该设备 出现漏气 问题会 导致气室压力 降低 , S F 气体湿度逐渐增 之后再使用红外成法根据时间 间隔进行检查 ,这个检查 的范围比较 大 这个湿 度要 及早发现 ,进而将湿度控制住 这个时候需要检修 广 ,实现 了全面检查。当检查过程中发现漏气 点位 置处于 2 2 F上 , 人员不停的进行补气,从而维护住额定 的气压标准状态下 。这个过 尤其是在 A相隔 的位置 中,当侧 电流互感器有着 分支母 线时,这个 程会 导致成 产成本不断增加,在进行补气时如果操作人员操作不规 接 口理 当有一个封 闭性较好 的接 口,这样才 能更好 的避免 出现 误判 范,还有整个管路 的密封不够严实 ,当外界的大气逐渐渗透进入 时, 现象 。在现场进行漏气监测时 ,发现这个漏气点距离地面有 3 . 5 m , 会使得气体湿度逐渐提升 ,湿度不断增加 ,这容易导致安全事故 出 经过详细 的检查后发现 ,这个 绝缘子有着 明显的裂纹出现 ,使用该 现 。尤其是 当湿度达到一定程度时 ,会直接 引起绝缘 事故 出现 。这 检 查方法 能够及 时的帮助检修 人员进入定位 出设备故障所在,及时 个时候 G L S设备结构理当紧凑,不能出现缝隙。一般 而言,设备工 发展漏气 问题 ,这样才 能更好 的开展工作,更好 的保障工作顺利进 艺复杂程度在一定水平上 已经决 定了事故影 响范 围,导致抢 修难度 行 ,降低 财产 以及人员伤亡 出现 。 提升 ,所需 的恢复 时间比较长 ,这样就 容易出现 安全 事故,严重时 3 . 2 案 例 二 会导致我 国电网企业安全 出现漏洞 ,安 全事 故提 升,造成 更大的经 2 0 1 2年 1 0月 3日,某地的变 电站主变 2 2 0 k v侧面 的支线压力 济损失 。这个相 当于高压 断路 器以及 电流互感器这些设备的工艺都 逐 渐 下 降 , 还 发 出的 报 警 信 号 。进 行 现 场 补 气 工 作 时 ,需 要 使 用 到 比较复杂 ,设备 的封 闭性 比较 高,每个接 口也 比较复杂。这 出现漏 红外成像法执行间隔检漏 。当开展检漏工作时发现在相邻 的两个爆 洞 的原 因比较 多,这 些原因概 括起来主要有 ,第一,设计施工 出现 孔位置有着明显的烟雾 出现 ,这些烟雾浓度 比较大 。根据现场检测 缺 陷。当母线过长 时,波纹管 比较少 ,导致调整距离能力水平较差 , 发现,这个漏气的位 置距离地 面有 4米高,经过 认真检 查后确认 出 施工 时尺寸对接 不符合要 求导致局部受力过大:设备基础不均匀导 该位置出现漏气原因,主要原 因是防爆孔 内部进水受潮、锈蚀 严重 , 致运行 中发生尺 寸偏移 。第二,制造安装缺陷 。盆式绝缘子、法兰 、 从而使得 防爆膜劣化失去 了防护效果 。因为长 时间没有被 发现 ,久 铸件存在裂 纹、砂眼等缺陷;密封圈尺寸不匹配 ;防水、密封工艺 而久之就 出现 了泄气故障 。通过这两个实例可 以看 出,红 外线 成像 不符合标准 ;接头 、法兰紧固力矩不够 。第三 , 自然影 响因素,这 法 能够及 时且精准 的定位 为气 体故 障位 置,精准 的定位 可以保障工 个因素不得不进 行详细 分析,当 0型圈因为受到潮湿 时,封 闭条件 作安全 ,提升安全性 。这个 为后期工 作开展 奠定 了基础 ,红外成像 下会逐渐失效恶化情况严重 ,当气候变化时 ,会容 易发生热胀冷缩 法避 免 了传统检漏 法需要 测试人 员攀爬梯 子 或设 备等 高处作 业现 现象 。 象,提 高了检测 效率 ,保证 了人身设备安全。随着社会不断发展, 2 红 外 成 像 法的 检 测 原 理 科技水平逐渐提 高, 对气体 出现漏气 问题进行准确定位也显得容易 , 当波长在 0 . 7 5到 1 0 0 0 u m之 间时 ,这个时候的 电磁波被称为红 做好准确 定位之 后可 以提升施 工效率 ,可 以保障工作顺利进行 。 外光 ,当连续不断 的红外波长 穿透过物质 时,其 中有 的波 长会被其 4 结 束 语 他 的光线吸收光谱 , 红外线吸收光谱 的能力 比较强 。 s F 气体红外吸 红外线成像法能够使得 S F 6 气体被接 收之后 能够 以图象 的形式 收 的特性非常强 , 当它进行光谱吸收时 , 吸收 的主要部位在于 1 0 . 6 u m 展现出来,在一定的条件下 ,能够清晰可见这 图象 。在没有停 电的 位 置 ,如 下 文 所 示 : 现状下能够快速找到设备故障所在 ,这为检测人 员进行检测提供 了 依据。给检测人员在开展工作时提供支柱 ,他们 可以准确 的定位 , 保障气体出现泄漏时能够第一时间被 察觉从 而控制 住危 险。

光流增强的红外成像气体泄漏检测方法

光流增强的红外成像气体泄漏检测方法

光流增强的红外成像气体泄漏检测方法一、引言近年来,由于工业化进程的推行和能源需求的增长,各类化工装置和管道成为气体泄漏的高发地。

气体泄漏不仅会导致环境污染和资源浪费,还可能引发火灾、爆炸等严峻事故。

因此,高效准确的气体泄漏检测方法对于保障工业生产安全和保卫环境具有重要意义。

红外成像技术作为一种非接触、实时性好的检测手段,在气体泄漏检测中得到广泛应用。

然而,由于大气湍流、温度差异和背景干扰等原因,传统红外成像其在检测气体泄漏方面存在局限性。

因此,针对红外成像技术在气体泄漏检测中的不足,提出了一种基于。

二、光流增强的红外成像气体泄漏检测原理光流是图像处理中一个重要的观点,指的是图像中像素点在相邻帧之间的挪动速度。

在红外成像气体泄漏检测中,通过光流分析可以精确计算出气体泄漏位置和速度,为后续处理提供基础。

本方法基于红外成像技术得到气体泄漏图像序列,在序列中通过计算相邻帧图像的光流,得到气体泄漏的速度信息。

起首,对红外图像进行预处理,包括背景去噪和温度校正等步骤,以减小背景干扰。

然后,利用光流算法对预处理后的图像进行处理,计算出气体泄漏的位置和速度。

最后,依据计算得到的结果,对气体泄漏位置进行标定和定位。

三、光流算法在气体泄漏检测中的应用光流算法是计算机视觉领域的一项基础技术,广泛用于目标跟踪、动作分析等领域。

在气体泄漏检测中,光流算法的应用主要集中在两个方面:气体泄漏位置的计算和泄漏速度的预估。

1. 气体泄漏位置的计算光流算法能够计算出图像中气体泄漏位置的运动方向和距离。

通过比较相邻帧的像素点变化,可以追踪气体泄漏点的挪动轨迹,从而确定泄漏的位置。

2. 泄漏速度的预估光流算法可以通过分析像素点的挪动速度,预估气体泄漏的速度。

依据光流的大小和方向,可以裁定泄漏速度的快慢,并进一步分析气体泄漏的程度和危险性。

四、试验与结果分析本文通过试验验证了的有效性和准确性。

试验接受了一套自行设计的红外成像气体泄漏检测系统,通过该系统得到了气体泄漏图像序列。

检漏仪的工作原理

检漏仪的工作原理

检漏仪的工作原理检漏仪是一种用于检测和定位管道、容器或设备中的气体或液体泄漏的仪器。

它通过测量泄漏源周围的气体浓度变化来判断是否存在泄漏,并通过声音、光信号或数字显示来指示泄漏的程度和位置。

以下是检漏仪的工作原理的详细描述。

1. 传感器检漏仪的核心部件是传感器,它能够感知环境中的气体浓度变化。

常见的传感器类型包括红外传感器、半导体传感器和电化学传感器。

不同类型的传感器适用于不同类型的气体泄漏检测。

2. 检测原理红外传感器:红外传感器通过测量特定气体分子吸收红外光的能力来检测气体泄漏。

当泄漏气体存在时,它会吸收红外光的特定波长,从而导致传感器输出信号的变化。

半导体传感器:半导体传感器基于气体与半导体材料之间的化学反应来检测气体泄漏。

当泄漏气体进入传感器时,它会与半导体表面发生反应,导致电阻值的变化。

电化学传感器:电化学传感器利用气体与电极之间的化学反应来检测气体泄漏。

当泄漏气体进入传感器时,它会与电极发生氧化还原反应,产生电流变化。

3. 工作流程检漏仪的工作流程通常包括以下步骤:(1) 预热:检漏仪需要在使用之前进行预热,以确保传感器的准确性和稳定性。

(2) 校准:校准是为了保证检漏仪的准确性。

校准过程中,检漏仪会暴露在已知浓度的标准气体中,根据传感器的响应调整仪器的灵敏度。

(3) 检测:在检测过程中,检漏仪会测量环境中的气体浓度,并与事先设定的警报阈值进行比较。

如果浓度超过阈值,检漏仪将发出警报。

(4) 定位:一旦检测到泄漏,检漏仪会通过声音、光信号或数字显示来指示泄漏的程度和位置。

一些高级检漏仪还可以使用声纳或红外成像技术来精确定位泄漏源。

4. 注意事项在使用检漏仪时,需要注意以下事项:(1) 环境条件:不同类型的检漏仪对环境条件有一定的要求,例如温度、湿度和气压等。

使用前请仔细阅读使用说明书,确保在适宜的环境条件下使用。

(2) 校准周期:为了保证检漏仪的准确性,定期进行校准是必要的。

校准周期根据使用频率和环境条件而定,一般建议每半年或一年进行一次校准。

煤气管道检漏方法

煤气管道检漏方法

煤气管道检漏方法煤气管道检漏是一项非常重要的工作,它可以确保煤气管道系统的安全运行,防止发生煤气泄漏事故。

煤气泄漏不仅会造成财产损失,还可能导致爆炸和中毒等严重后果。

因此,定期对煤气管道进行检漏是至关重要的。

下面将介绍几种常用的煤气管道检漏方法。

1.手动检漏法手动检漏法是最常见且最简单的方法之一、它需要使用一种名为“肥皂水”的混合溶液。

首先,将肥皂水均匀地涂抹在疑似泄漏部位,然后观察是否有气泡出现。

如果气泡冒出来,那么就可能存在泄漏问题。

这种方法的优点是简单易行,成本低廉,但是它只能检测到已经发生的泄漏,对于隐蔽的泄漏问题无法检测出来。

2.热成像法热成像法是利用红外线热像仪来检测煤气管道泄漏的方法。

煤气泄漏时会导致周围温度的升高,通过热成像仪可以测量管道周围的温度变化。

如果发现一些区域温度异常升高,就说明该处可能存在泄漏问题。

这种方法的优点是可以快速扫描大面积,并且可以检测到隐蔽的泄漏问题,但是它的设备比较昂贵,并且只能在较暗的环境下使用。

3.气体传感器法气体传感器法是一种通过气体传感器来检测煤气泄漏的方法。

气体传感器可以感知煤气的存在,并且回馈给相应的仪器。

通过在管道上安装气体传感器,可以实时监测煤气泄漏情况。

这种方法的优点是可以实时监测,检测灵敏度高,并且能够检测到非常小的泄漏量,但是设备成本较高。

4.煤气探测器法煤气探测器是一种封闭式检测系统,在煤气管道周围环境中安装探测器,它能够检测煤气泄漏并发出声音或光信号进行警示。

这种方法的优点是可以实时监测,检测范围广,并且能够检测到较小的泄漏,但是设备比较昂贵。

除了以上几种方法外,还有压力测试法、吸附性检漏、气味探测等方法也可以用于煤气管道的检漏工作。

无论使用哪种方法,都应该定期对煤气管道进行检漏,以确保其安全运行。

同时,在进行检漏工作时,应该遵循相关的操作规程和安全要求,并严格按照设备的使用说明来进行操作。

地下管道测漏的五种方法介绍

地下管道测漏的五种方法介绍

地下管道输送的自来水,不过多久就会发生有漏水问题,并且会发现,漏水发生时地表未必有迹象,即使水从地表渗出,渗出点也未必就是漏点,特别是地面有水泥等覆盖层时,更是如此,以下介绍几种管道测漏方法供大家参考:1、区域装表法:指在供水管网的某一区域,将进入此区域的流量表与流出这一区域的流量表统计对照,其差额必是此区间的无计量损失,若无其它无计量消耗,则可知此区间的漏水损耗,这对管理者会“心中有数”。

装表分割区域愈密,分段愈清楚,则对各段漏水的情况了解也愈清楚。

但是装表不可能过于密集。

这种方法不能确定漏水点准确位置,故不能作为具体修复、破开路面的依据。

要点:漏水引起计量差。

2、听音法、声振法:听音法指用某种传声工具倾听漏水的声音,根据漏水声的大小与音质特点来判断漏水位置,从简单的机械式听漏棒到各类听音测漏仪,这一方法从本质上说应叫声振法。

目前发展相当迅速,是国内外应用的最为普遍而有效的方法,也是本手册将重点介绍的方法。

相关检漏仪也应属于声振法体系。

要点:漏水引发振动和发声效应。

3、红外法:红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,在管网区域作红外扫描测量,地下发生漏水时,局部地域与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这一区别利用这一区别可以发现漏点,注意到由于地下排水,积水状况可能因其它因素而不同。

红外辐射也可能由于非漏水因素产生,所以这种方法的应用也受到限制。

要点:漏水引发红外辐射局部变化(温度效应)。

4、探地雷达法:利用电磁波扫描地下状态,从反射信号观察地下物体状态分布,如能做到一目了然,当然既清楚又准确。

但是,由于地下介质与空气不同,分层杂乱性大,对电磁波穿透程度有限,特别是在水管周围已有积水,喷口朝下,更不易看清,加之目前这类仪器价格昂贵,尚未达到普遍使用阶段。

要点:移植使用“雷达”于地下,应着眼于未来。

5、相关检漏法:从原理上说是一种基于声振法的移植技术,属于声振法。

供水管道漏水检测方法

供水管道漏水检测方法

供水管道漏水检测方法
供水管道漏水检测方法有多种:
1.听音法:用某种传声工具倾听漏水的声音,根据漏水声的大小与音质特点来判断漏水位置。

这种方法需要使用简单的机械式听漏棒或各类听音测漏仪。

2.红外法:红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,在管网区域作红外扫描测量。

当发生漏水时,局部地域与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这一区别。

3.探地雷达法:利用电磁波扫描地下状态,从反射信号观察地下物体状态分布,如能做到一目了然,当然既清楚又准确。

4.相关检漏法:从原理上说是一种基于声振法的移植技术,属于声振法。

5.关闭家中所有的角阀,然后仔细观察水表是否转动。

如果它旋转,就说明有漏水现象。

6.使用压力泵以8公斤的压力按压供水管,保持压力1小时,然后观察压力表指针的变化。

即使有轻微的漏水,指针也会有所脱落。

7.观察法:由于漏水点周围土层含水量大、凝聚力低,经常发生地面沉降,因此可以推断泄漏点。

8.实验法:对水质进行物理磁化一段时间后,停水并放空,使
用磁化检测设备沿线路进行检测并分析异常区域。

9.使用地下金属物测量仪:这种设备主要用来寻找地下铁质金属物品,但也可根据其强度的变化推测渗漏位置。

10.使用供电公司常用的地下管道探测器:该设备可以对地下管道进行射线照相,漏水部位与其他部位有明显的区别。

产品测泄漏点的方法

产品测泄漏点的方法

产品测泄漏点的方法一、引言在产品开发和生产过程中,为了确保产品品质和安全性,测漏是必不可少的环节之一。

产品的泄漏点可能会导致产品性能下降、安全隐患或者产品无法正常运行。

因此,准确地测试产品的泄漏点是非常重要的。

本文将介绍几种常用的测试产品泄漏点的方法。

二、气密性测试气密性测试是一种常见的测试方法,用于检测产品是否存在气体泄漏的问题。

该测试方法适用于封闭式的产品,比如气体容器、管道系统等。

常用的气密性测试方法有:1. 气压法:将产品加压至一定的压力,观察压力是否下降,如果下降则说明存在泄漏点。

2. 氦气检漏法:在产品表面喷洒氦气,并使用氦气探测器进行检测,如果探测器发出信号,则说明存在泄漏点。

三、液密性测试液密性测试主要用于检测产品是否存在液体泄漏的问题。

该测试方法适用于容器、管道等需要存储或传输液体的产品。

常用的液密性测试方法有:1. 水浸法:将产品浸入水中,观察是否有气泡冒出,如果有,则说明存在泄漏点。

2. 压力法:将产品加压至一定压力,观察是否有液体渗漏,如果有,则说明存在泄漏点。

四、真空测试真空测试适用于需要在真空环境下工作的产品,如真空管、真空容器等。

该测试方法主要是通过检测产品在真空状态下的气体泄漏情况。

常用的真空测试方法有:1. 气体充放法:将产品加入一定量的气体,然后将产品置于真空室内,观察气体是否泄漏出来。

2. 负压法:将产品置于真空室内,然后通过负压差来检测产品是否存在泄漏点。

五、红外热成像测试红外热成像测试是一种非接触式的测试方法,可以用于检测产品是否存在热传导导致的泄漏问题。

该测试方法适用于需要传热的产品,如散热器、热交换器等。

通过红外热成像仪可以观察到产品表面的温度分布情况,如果存在异常的热点,则说明存在泄漏点。

六、声波测试声波测试是一种通过声音变化来检测产品泄漏点的方法。

该测试方法适用于需要传声的产品,如音箱、扬声器等。

通过对产品进行声波测试,可以判断是否存在声音泄漏或者异常音响情况。

红外检漏仪原理

红外检漏仪原理

红外检漏仪原理红外检漏仪是一种利用红外辐射原理来检测气体泄漏的仪器。

它能够通过探测气体泄漏产生的热辐射,快速、准确地定位泄漏点,并及时采取相应的措施进行修复,以确保工业生产和环境安全。

红外检漏仪的工作原理是基于物体辐射热量与温度之间的关系。

根据斯特藩-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,当气体泄漏时,泄漏点附近的温度将会上升,从而产生更高的红外辐射,红外检漏仪通过检测和测量这种辐射,就能够快速准确地定位到泄漏点。

红外检漏仪主要由红外传感器、信号处理器和显示器等部件组成。

红外传感器是红外检漏仪的核心部件,它能够接收泄漏点产生的红外辐射,并将其转化为电信号。

信号处理器负责接收和处理传感器传来的信号,将其转化为可视化的图像或数字信号,以便操作人员进行判断和决策。

显示器则将处理后的信号显示出来,通常以图像的形式呈现,方便操作人员观察和分析。

红外检漏仪的使用非常简便,操作人员只需将其对准待检测的区域,即可进行检测。

当仪器检测到红外辐射时,会发出警报信号,以提醒操作人员存在泄漏风险。

操作人员可以通过观察显示器上的图像,迅速定位到泄漏点,并进行修复。

红外检漏仪在工业生产中具有广泛的应用。

首先,它可以用于检测石油、化工、天然气等行业中的气体泄漏,帮助企业及时发现并处理泄漏隐患,避免事故发生。

其次,红外检漏仪还可以用于环境监测,例如检测城市污水处理厂、垃圾填埋场等地的气体泄漏情况,保护环境安全。

此外,红外检漏仪还可用于火灾预警,通过检测火灾现场的热辐射,及时报警并进行救援。

与传统的气体检测方法相比,红外检漏仪具有许多优势。

首先,它能够实现无接触检测,避免了人员接触有毒有害气体的风险,提高了安全性。

其次,红外检漏仪检测速度快、准确度高,可以快速定位到泄漏点,帮助企业及时采取措施,减少泄漏造成的损失。

此外,红外检漏仪还具有灵敏度高、稳定性好等特点,能够应对各种复杂的工作环境。

然而,红外检漏仪也存在一些局限性。

气体检漏红外成像仪产品技术要求标准2023年

气体检漏红外成像仪产品技术要求标准2023年

VOCs 气体检漏红外成像仪本标准规定 VOCs 气体检漏红外成像仪(以下简称成像仪) 的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于 VOCs 气体检漏红外成像仪。

该产品用于非接触测温,检测气体泄漏和热成像。

该产品可用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的场景。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

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GB 3836.1-2010 爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求GB 3836.4-2010 爆炸性环境第 4 部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.8-2014 爆炸性环境第 8 部分:由“n”型保护的设备GB/T 3836.22-2017 爆炸性环境第 22 部分:光辐射设备和传输系统的保护措施GB/T 19870-2018 工业检测型红外成像仪Q/GDW 11304.2-2015 电力设备带电检测仪器技术规范第 2 部分:电气设备检测用红外成像仪技术规范Q/GDW 11304.1- 2015 电力设备带电检测仪器技术规范第 1 部分:带电检测仪器通用技术规范GB/T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码)GB4943.1—2011 信息技术设备安全第一部分:通用要求GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2016电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温环境试验第 2 部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T2423.10-2019 环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc:振动 (正弦) GB/T2423.5-2019 环境试验第 2 部分:试验方法试验 Ea 和导则:冲击GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法GB/T 9969-2008 GB/T 191-2008 工业产品使用说明书总则包装储运图示标志3.1 防爆类型:VOCs 气体检漏红外成像仪,标记为“Ex ic nC op is IIC T4 Gc”。

SF6红外检漏技术及其在安徽电网中的应用

SF6红外检漏技术及其在安徽电网中的应用
1 F 红外 检漏 技术 . S6 2
随着 国家 电 网公 司状态检 修工 作 的不 断开 展, 电气设备运行 中需加强对 s F 气体的泄漏管理 等工作 , 以快 速 、 准确查找 泄漏点 , 让维护人员更 可靠 、 更及 时有效地做好预知维护工作 , 降低 系统
第 2 第 2期 9卷
21 0 2年 6月
度瓠电务
ANHUIEL TRI EC C POW ER
S6 F 红外检漏技术及其在安徽电网中的应用
App ia i n f S a I f a e t c i n Te hn l g n An l to c o o y i hui G rd i
S 6 体 是 一 种 具 有 良好 灭 弧 和 绝 缘 性 能 的 F气 惰 性气 体 ,在 电 网 电气设 备绝 缘 方 面得 到 广泛 应 用 。S 6 F 气体 绝缘 性能 主要 取 决 于两 个 因素 , 是 一
( )安 徽 电 网 目前 运 行 的 S6 缘 设 备 中 , 2 F绝 对 加 气 周 期 短 的设 备 , 停 电方 式 下 , 取 局 部 在 采 和整 体 检 测 法 进 行 部 位 和漏 气 量 的检 测 , 处理 需
漏点 , 体外 泄 , 成 质量 损 失 和压 力 下 降 , 度 气 造 密 改变 , 造 成灭 弧 和绝 缘性 能 下 降 , 至造 成设 备 将 甚 绝缘损 坏 , 引起爆 炸 等事故 。
对 于空间较小 、 结构复杂设 备 , 存在 一些死角无 法检测 , 同时存在仪器使 用复 杂 、 不便现场使用 等缺点。
刘 静 张名祥 刘 俊 。
(. 1 安徽省电力科学研究 院, 安徽 合肥 2 0 2 ;. 30 2 2安徽省 电力设计院 , 安徽 合肥 2 0 0 ; 30 0 3国电南瑞科技股份有限公司 , . 江苏 南京 20 0 ) 100 摘 要 : F 气体是一种具有 良好 灭弧 和绝缘性 能的惰性 气体 , 电网电气设备绝缘 方面得到 广泛应用。f  ̄ 成像技术检测 S6 在 tl - S6 F 气体泄漏 , 具有非接触 、 高灵敏 度等优点 , 能准确、 迅速 对 s 气体绝缘 电气设 备的密封能力和状况进行检 测 , 定泄漏 确 源头 , 即时掌握 s 气体绝缘设备 的健康状况 , 降低检修 盲 目性 , 保证设备 的安全稳 定运行 ; 红外检漏技术在安徽 电网使 用
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红外成像检漏
状态检测技术部
2018年 03月
前言 带电检测的定义 一般采用便携式检测设备,在运行状态下,对设备状态量进行的现场 检测,其检测方式为带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测。
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目录
1、红外成像检漏的意义及原理 2、红外检漏仪—FLIR GF306
3、红外检漏仪现场操作
4、检测数据分析与处理 5、现场检测案例
全体检测人员详细布置检测中的安全注意事项,交待带电部位,以及其他安全注意事项。
入,检测过程中应始终保持通风。
4、检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离。 5、在进行检测时,要防止误碰误动设备。 6、行走中注意脚下,防止踩踏设备管道。 7、检测时避免阳光直接照射或反射进入仪器镜头。
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3、红外检漏仪现场操作
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3、红外检漏仪现场操作
三、环境要求 1、室外检测宜在晴朗天气下进行。 2、环境温度不宜低于+5℃。 3、相对湿度不宜大于80%。
4、检测时风速一般不大于5m/s。
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3、红外检漏仪现场操作 四、检测流程
1、检测仪器是否正常工作,确认电源正常。
2、根据SF6电气设备情况,确定检测部位。
1、红外成像检漏的意义及原理 常态下,SF6是一种无色、无味、无毒,具有较强电负性的气体,灭弧 能力强,绝缘强度高、化学性能稳定,被广泛应用于变压器、断路器、互 感器和组合电器等多种设备中。以SF6气体作为绝缘介质的电气设备,具有 占地面积少,运行中受环境影响小、可靠性高、维护工作量低等优点。但 随着电网中SF6充气设备的增多,由于产品设计制造水平、现场安装质量、
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
仪器左视图06
仪器左视图(打开显示屏)
取景器 (可调整取景器角度)
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
前视图
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
俯视图
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
二、人员要求 进行电力设备红外成像检漏的人员应具备如下条件: 1、熟悉红外成像检漏技术的基本原理和诊断程序,了解红外成像检漏仪的 工作原理、技术参数和性能,掌握红外成像检漏仪的操作程序和使用方法。
2、了解被检测设备的结构特点、工作原理、运行情况和导致设备故障的基
本因素。 3、具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的有 关安全管理规定,掌握SF6气体安全防护技能。 4、应经过上岗培训并考试合格。
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
一、开机(插入已充电的电池)
第一次启动热像仪前必须为电池充电至少4个小时,当提示低电量时必须为电池充电
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
二、对准目标,调节图像焦距
通过调节,使图像清晰。具体操作方法如下
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
产生剧毒物质。
④SF6气体泄漏后需要补气至额定压力,需停电处理,操作过程较为复杂, 并且SF6气体价格高昂,大量补气会提高设备运维成本。因此,SF6气体检 漏尤为重要。
-5-
1、红外成像检漏的意义及原理 SF6为目前最稳定的绝缘气体,与空气相比,其红外吸收特性极强。 (两者的红外影像不同,产生一定的温差),在具有超高热灵敏度的红外 探测器下成像,使不可见的气体泄漏出来的SF6变为可见。 红外成像检漏仪充分利用SF6红外吸收性强的物理特性,使内眼看不见 的泄漏出来SF6气体,在其高性能的红外探测器及先进的红外探测技术的帮
高灵敏度模式开启后,画面会出现不停地抖动
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
四、优化图像,使泄漏点清晰直观
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
五、保存图像/录制视频/播放视频
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3、红外检漏仪现场操作 一、安全要求
1、应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。 2、检测工作不得少于两人。负责人应由有经验的人员担任,开始检测前,负责人应向 3、进入室内开展现场检测前,应先通风15min,检查氧气和SF6气体含量合格后方可进
助下变得可见。其工作波段为10.3-10.7um(SF6吸收性最强为10.6um)
-6-
1、红外成像检漏的意义及原理
-7-
1、红外成像检漏的意义及原理
物体
红外辐射
六氟化硫
红外辐射
气体检漏仪
物体
红外辐射
空气
红外辐射
2、红外检漏仪—FLIR GF306
GF306主机外观
可同时进行红外测温检测——高性能的红外成像仪
后视图1
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
后视图2(打开接口盒盖)
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
GF306仪器操作步骤
1、开机(需制冷7-10分钟)
2、调节图像焦距(手动或自动)
3、使用高灵敏度模式(HSM)
4、优化图像(选择HSM或手动的模式、不同调色板)
5、保存图像/录制视频
3、根据检测部位调整检测仪器。 4、至少选择三个不同方位对设备进行检测,以保证对设备的全面检测。 5、记录泄漏部位的视频和图片。 6、若存在异常情况,应出具检测报告。
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4、检测数据分析与处理 一、判断依据:检漏仪若显示烟雾状气体冒出,则该部位存在泄漏点。
运输过程中受到损伤以及运行中受到多种因素影响等各方面的原因,SF6其
泄漏逐渐成为一个亟需重视的问题。
-4-
1、红外成像检漏的意义及原理 SF6气体泄漏会产生多方面的危害:
①运行设备中SF6气体湿度很低,而大气环境中相对湿度较大,在高温作用
下,水分借助内外压力差容易通过密封薄弱部位渗透进入设备内部。 ②SF6气体压力下降,影响灭弧能力,严重时会导致SF6断路器分合闸闭锁, 影响断路器正常操作,未写系统安全。 ③SF6气体具有温室效应,对环境影响较大;特别是电弧会使SF6气体分解,
调节图像焦距(灰白模式)
已调好焦距,图像清晰
未调好焦距,图像模糊
将被测目标置于画面的中央位置,可使目标图像更加清晰
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2、红外检漏仪—FLIR GF306
三、使用HSM模式查找泄漏点
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2、红外检漏仪—FLIR GF306 高灵敏度模式(HSM)功能效果
高灵敏度模式关闭 (自动模式下)
高灵敏度模式开启
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