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使用kleiber紅外測溫儀進行故障診斷的方法介紹

更新時間:2021-07-05點擊次數:1025
  由kleiber紅外測溫儀進行設備故障紅外診斷核心的問題,要求準確地獲得被測設備的溫度分布或故障相關點溫度值與溫升值。這個溫度信息不僅是判斷設備有*的依據,也是判斷故障屬性、位置、嚴重程度的客觀依據。因此,對被測設備故障相關部位溫度的計算與合理修正,是提高檢測設備表面溫度準確性的關鍵環節。但是在現場進行設備紅外檢測時,由于檢測條件和環境的影響變化,可能導致同一設備因檢測條件不同,而得到不同的結果。因此,為了提高紅外檢測的準確度,必須對現場檢測過程中或對檢測結果的分析處理中,采取相應的對策與措施或選擇良好的檢測條件,或對檢測現場結果進行合理的修正。
  電氣設備故障一般是電流效應引起的發熱故障(導電回路故障--發熱功率與負荷電流值的平方成正比),和電壓效應引起的發熱故障(絕緣介質故障--發熱功率與運行電壓的平方成正比)。因此,設備的工作電壓和負荷電流的大小,將直接影響到紅外檢測與故障診斷的效果。泄漏電流的增大,能造成高壓設備部分電壓不均勻。如果沒有加載運或者負荷很低,則會使設備故障發熱不明顯,即使存在較嚴重的故障,也不可能因特征性熱異常的形式暴露出來。只有當設備在額定電壓下運行,而且負荷越大時,發熱及溫升才越嚴重,故障點的特征性熱異常也暴露得越明顯。
  這樣一來,在進行紅外檢測時,為了能夠取得可靠的檢測效果,應盡量保證設備在額定電壓和滿負荷下運行,即使不能做到連續滿負荷運行,也應編制一個運行方案,以便在檢測前和檢測過程中,能讓設備滿負荷運行一段時間,使設備故障部位有足夠的發熱時間,并保證其表面達到穩定溫升。電氣設備故障紅外診斷時,故障判斷標準往往是以設備在額定電流時的溫升為依據,因此當檢測時實際運行電流小于額定電流時,應該是現場實際測量的設備故障點溫升換算為額定電流的溫升。
  希望上述內容能夠幫助大家更好的了解本儀器。

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