供電系統(tǒng)測(cè)溫方式
供電系統(tǒng)承載電能的輸送及能量轉(zhuǎn)換,在整個(gè)系統(tǒng)中、整個(gè)過(guò)程中及每個(gè)環(huán)節(jié)中,發(fā)熱無(wú)處不在,在穩(wěn)定的供電系統(tǒng)中,很多發(fā)熱并非由劇烈的短路電流引起,而是由設(shè)備及線路老化、回路連接點(diǎn)電阻過(guò)大、或者長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行在散熱不好的環(huán)境中造成。這些隱患靠人工巡檢的方式很難發(fā)現(xiàn),那么就需要應(yīng)用測(cè)溫手段對(duì)供電系統(tǒng)中關(guān)鍵部位進(jìn)行監(jiān)測(cè)。關(guān)鍵部位包括:斷路器觸頭、銅排及銅排連接點(diǎn)、一次電纜及電纜連接頭、變壓器鐵芯、整流器二極管等,而傳統(tǒng)熱電阻及熱電偶的測(cè)溫方式由于其為導(dǎo)體材料,會(huì)對(duì)供電系統(tǒng)造成極大的絕緣隱患。而紅外測(cè)溫方式成本較高,且易受落塵影響。而無(wú)線發(fā)射測(cè)溫傳感器由封裝電池供電,其使用壽命只有幾年。由此看出,現(xiàn)有的多種測(cè)溫方式均存在較大局限性。
當(dāng)前,光纖及光電子技術(shù)發(fā)展迅速,光纖傳感器測(cè)溫技術(shù)非常適合供電系統(tǒng)的測(cè)溫場(chǎng)合應(yīng)用,具有耐高溫、抗干擾能力強(qiáng)、測(cè)量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),為用戶提供直接動(dòng)態(tài)的測(cè)量,具有直接、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),非常適合于在高電壓、強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境下進(jìn)行溫度直接測(cè)量,同時(shí)又可保證高電壓設(shè)備的絕緣性能。
熒光光纖測(cè)溫系統(tǒng)應(yīng)用電力行業(yè)
熒光式光纖測(cè)溫裝置的供電系統(tǒng),通過(guò)在供電系統(tǒng)中關(guān)鍵部位布置安裝多路熒光式光纖探頭測(cè)溫點(diǎn),再通過(guò)傳導(dǎo)光纖傳輸光信號(hào),然后進(jìn)入光纖測(cè)溫主機(jī)解析出對(duì)應(yīng)的溫度值,后臺(tái)監(jiān)控上位機(jī)通過(guò)專用光纖測(cè)溫分析軟件讀取溫度數(shù)據(jù),顯示和分析供電系統(tǒng)的各個(gè)關(guān)鍵部位的實(shí)時(shí)溫度值,并通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)形成歷史溫度曲線,通過(guò)供電系統(tǒng)的歷史溫度數(shù)據(jù)對(duì)設(shè)備及線路進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,從而對(duì)供電系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行診斷評(píng)估。
光纖測(cè)溫系統(tǒng)可對(duì)供電系統(tǒng)的供電設(shè)備的關(guān)鍵部件進(jìn)行溫度的在線監(jiān)測(cè)分析,對(duì)于供電設(shè)備的特殊高熱固體類部件,采用預(yù)埋的安裝方式實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)溫,且測(cè)溫傳感器通過(guò)光信號(hào)的傳輸方式具有很好的抗干擾效果,同時(shí),測(cè)溫傳感器具有較高精度、測(cè)溫范圍以及較高可靠性和穩(wěn)定性。熒光光纖測(cè)溫方式具有良好的信號(hào)傳輸拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),各路光纖測(cè)溫回路通過(guò)光纖合并單元匯集以后通過(guò)多芯光纜將溫度數(shù)據(jù)傳送至熒光光纖測(cè)溫主機(jī)中,經(jīng)測(cè)溫主機(jī)對(duì)溫度數(shù)據(jù)處理以后通過(guò)TCP Modbus協(xié)議上傳到后臺(tái)上位機(jī),通過(guò)光纖測(cè)溫分析軟件對(duì)溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示分析,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)報(bào)警功能,同時(shí)將歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成歷史曲線,通過(guò)大量的歷史數(shù)據(jù)以評(píng)估供電設(shè)備的負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)是否正常。
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