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[摘 要]随着社会经济不断发展,冶金行业发展迅速,无论是生产规模还是生产质量均得到了长足的发展和提高,相应提高了对于生产平稳性和安全性的实际要求。电气设备作为冶金生产的主体设备,其运行状态直接影响着冶金生产的稳定情况。就目前冶金电气设备存在的运行故障而言,设备压接点过热故障属于主要故障,因此,电气设备发热状况,一向是相关工作人员的监测重点。笔者从冶金电气设备点检入手,就红外测温仪在其中的实践应用,发表几点看法,以供相关人员参考。
[关键词]红外线测温仪;冶金;电气设备;点检
中图分类号:TN219 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)08-0044-01
就冶金生产而言,电气设备既是动力源泉,也是生产实施主体,如电气设备存在故障,将直接影响生产的稳定进行,从而造成严重的经济损失。电气设备故障种类众多、成因复杂,其中电气设备压接点过热老化故障,是设备主要故障之一,故而加强电气设备发热状况监测具有重要意义。随着冶金行业不断发展,对于电气设备发热状态监测提出了更高的要求,传统的监测方法如目测法、温度变法等,受自身技术限制,存在较大的应用局限性和不适应性。因此,在冶金电气设备点检过程中加强红外测温仪的实践应用,具有重要的现实意义。
一、电气设备温度监测传统方法概述
电气设备温度一向是冶金生产监测关注的重点,传统的温度监测方法主要包括目测法、温度表法、变色示温漆法以及示温膜片法等,不同的方法的实施操作方面具有明显的差异和特点,但均在电气设备温度监测领域有着相应的应用。
(一)目测法
目测法就是工作人员直接观察电气设备外观,判断设备发热状态的方法,具体判断方法包括视觉判断、嗅觉判断以及实际触摸判断等,通常情况下,电气设备出现变红、变蓝、散发异味等现象,就表示设备存在发热问题,需要引起检测人员的重视。
(二)温度表法
温度表法就是通过加装在绝验杆顶端的温度显示表,接触电气设备实际测量设备温度的监测方法,其优势在于工作人员可直接观察到准确的温度示数,从而对电器设备发热状态做出相对准确的判断。
(三)示温膜片及变色示温漆法
示温膜片及变色示温漆法均是借助相应的示温特殊材料,进行电气设备温度监测的监测方法,监测人员可根据特殊材料的不同温度下的差异变化表现,对电器设备发热状态做出相应的判断。
二、红外测温仪基本原理及特性分析
虽然传统温度监测方法,可以帮助工作人员对电器设备发热状态做出相应的判断,但从实践应用的角度分析,均存在不同程度的局限性和功能不足,无法实现对电器设备温度状态的实时检测。随着科学技术不断发展,红外测温技术发展迅速,与传统方法相比,红外测温技术具有非接触、监测准确、实时检测、反应迅速等特点,其基本工作原理和特征如下。
(一)红外测温仪基本工作原理分析
任何处于绝对零度以上的物体,都会不间断地发射红外辐射,并且物体发射红外辐射的强弱程度,与其自身温度有着直接且紧密的联系,红外测温技术就是通过检测物体发射红外辐射强弱,判断物体实际温度的温度监测方法。同理,红外测温仪就是在红外测温技术的基础上,借助相应的红外装置,得出物体辐射影响,并进行分析计算的测温仪器。红外测温仪基本工作原理如图1所示。
目前,国内外对于红外测温仪的研究相对较多,均有相应的便携式非接触温度测量仪产品,国内产品如YG1400、IR1200系列红外测温仪,国外产品如美国Raytec公司的3I、ST系列红外测温仪等。此类红外测温仪产品均采用性能稳定的红外测温元件,内部放大电路测量精度,且具有相应的自动环境温度补偿功能,测量精度具有较高的保障。在实际应用过程中,设备光学系统接受目标设备放出的红外辐射能量,随即将其变为电信号,通过内部微型计算机处理,由外部显示器显示计算数值,完成温度测量和显示。根据实际测量要求,工作人员可选择不同的红外测温设备,以满足数据存储、传递、以及激光瞄准等要求,也可以搭配相应的专业软件,实现进一步的深度分析。
(二)红外测温仪监测特征分析
红外测温技术作为一项现代化测温技术,在监测效率、安全性等方面具有较为明显的优势,具体特征如下:一,与传统检测方式相比,红外检测法无需与设备直接接触,并保持一定的安全距离,有效提高了温度监测的安全性;二,红外测温法的检测速度更快,平均0.25秒即可得出相应的温度数值;三,红外测温仪测量结果直接由外部显示器显示,读数更加简便、快捷;四,借助现代化监测技术,可实現对电气设备的实时监测,并记录相应的温度历史记录,符合当前冶金行业的发展需求。
三、红外测温仪实践应用注意事项分析
就红外测温仪实际应用而言,工作人员需注意以下几点内容:一,红外测温仪属于定焦距测温仪,在实际应用过程中,工作人员需根据说明书具体要求,控制最佳的物距,通常仪器应用物距为2.0m,距离系数为60,同时被测物体的直径应大于D/L,以确保温度监测结果的准确性。D表示仪器与目标间的实际距离,L表示距离系数;二,工作人员应输入正确的辐射率,情况允许时,可先使用接触式测温仪进行物体温度测量,随后使用红外测温仪进行细致的调整,如对于检测准确度无特殊要求,仅需输入相应的辐射率即可;三,实践证明,被测物体与红外测温仪的夹角不易过大,以避免出现数据失真的问题;四,如被测物体处于高温环境,应对环境温度影响进行修正,以确保温度监测的科学性和准确性。
结语
综上所述,由于设备压接点温度超标导致的电气设备故障,是冶金电气设备主要故障,直接威胁着冶金生产的安全性和稳定性。因此,相关工作人员应全面加强对电气设备温度监测的重视,科学使用红外测温设备,提高温度监测的实效性和科学性,以及时发现电气设备问题,避免设备故障的发生,进而促进冶金行业的进一步发展。
参考文献
[1] 范多軍.冶金电气设备点检使用红外测温仪探究[J].大观周刊,2012(08).
[2] 李成霞.红外线诊断技术在电气设备故障检测诊断中的应用[J].煤,2014(04).
[3] 孙怡,王烨,彭少博等.用红外热像仪与红外测温仪诊断电气设备故障的对比研究[J].红外,2015(08).
[4] 刘勇.探讨红外测温仪在电气运行中的运用[J].城市建设理论研究(电子版),2014(17).
[5] 卞亚婷,周昊帅.红外测温仪检定过程中数据不准问题的探讨[J].中国计量,2013(02).
[关键词]红外线测温仪;冶金;电气设备;点检
中图分类号:TN219 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)08-0044-01
就冶金生产而言,电气设备既是动力源泉,也是生产实施主体,如电气设备存在故障,将直接影响生产的稳定进行,从而造成严重的经济损失。电气设备故障种类众多、成因复杂,其中电气设备压接点过热老化故障,是设备主要故障之一,故而加强电气设备发热状况监测具有重要意义。随着冶金行业不断发展,对于电气设备发热状态监测提出了更高的要求,传统的监测方法如目测法、温度变法等,受自身技术限制,存在较大的应用局限性和不适应性。因此,在冶金电气设备点检过程中加强红外测温仪的实践应用,具有重要的现实意义。
一、电气设备温度监测传统方法概述
电气设备温度一向是冶金生产监测关注的重点,传统的温度监测方法主要包括目测法、温度表法、变色示温漆法以及示温膜片法等,不同的方法的实施操作方面具有明显的差异和特点,但均在电气设备温度监测领域有着相应的应用。
(一)目测法
目测法就是工作人员直接观察电气设备外观,判断设备发热状态的方法,具体判断方法包括视觉判断、嗅觉判断以及实际触摸判断等,通常情况下,电气设备出现变红、变蓝、散发异味等现象,就表示设备存在发热问题,需要引起检测人员的重视。
(二)温度表法
温度表法就是通过加装在绝验杆顶端的温度显示表,接触电气设备实际测量设备温度的监测方法,其优势在于工作人员可直接观察到准确的温度示数,从而对电器设备发热状态做出相对准确的判断。
(三)示温膜片及变色示温漆法
示温膜片及变色示温漆法均是借助相应的示温特殊材料,进行电气设备温度监测的监测方法,监测人员可根据特殊材料的不同温度下的差异变化表现,对电器设备发热状态做出相应的判断。
二、红外测温仪基本原理及特性分析
虽然传统温度监测方法,可以帮助工作人员对电器设备发热状态做出相应的判断,但从实践应用的角度分析,均存在不同程度的局限性和功能不足,无法实现对电器设备温度状态的实时检测。随着科学技术不断发展,红外测温技术发展迅速,与传统方法相比,红外测温技术具有非接触、监测准确、实时检测、反应迅速等特点,其基本工作原理和特征如下。
(一)红外测温仪基本工作原理分析
任何处于绝对零度以上的物体,都会不间断地发射红外辐射,并且物体发射红外辐射的强弱程度,与其自身温度有着直接且紧密的联系,红外测温技术就是通过检测物体发射红外辐射强弱,判断物体实际温度的温度监测方法。同理,红外测温仪就是在红外测温技术的基础上,借助相应的红外装置,得出物体辐射影响,并进行分析计算的测温仪器。红外测温仪基本工作原理如图1所示。
目前,国内外对于红外测温仪的研究相对较多,均有相应的便携式非接触温度测量仪产品,国内产品如YG1400、IR1200系列红外测温仪,国外产品如美国Raytec公司的3I、ST系列红外测温仪等。此类红外测温仪产品均采用性能稳定的红外测温元件,内部放大电路测量精度,且具有相应的自动环境温度补偿功能,测量精度具有较高的保障。在实际应用过程中,设备光学系统接受目标设备放出的红外辐射能量,随即将其变为电信号,通过内部微型计算机处理,由外部显示器显示计算数值,完成温度测量和显示。根据实际测量要求,工作人员可选择不同的红外测温设备,以满足数据存储、传递、以及激光瞄准等要求,也可以搭配相应的专业软件,实现进一步的深度分析。
(二)红外测温仪监测特征分析
红外测温技术作为一项现代化测温技术,在监测效率、安全性等方面具有较为明显的优势,具体特征如下:一,与传统检测方式相比,红外检测法无需与设备直接接触,并保持一定的安全距离,有效提高了温度监测的安全性;二,红外测温法的检测速度更快,平均0.25秒即可得出相应的温度数值;三,红外测温仪测量结果直接由外部显示器显示,读数更加简便、快捷;四,借助现代化监测技术,可实現对电气设备的实时监测,并记录相应的温度历史记录,符合当前冶金行业的发展需求。
三、红外测温仪实践应用注意事项分析
就红外测温仪实际应用而言,工作人员需注意以下几点内容:一,红外测温仪属于定焦距测温仪,在实际应用过程中,工作人员需根据说明书具体要求,控制最佳的物距,通常仪器应用物距为2.0m,距离系数为60,同时被测物体的直径应大于D/L,以确保温度监测结果的准确性。D表示仪器与目标间的实际距离,L表示距离系数;二,工作人员应输入正确的辐射率,情况允许时,可先使用接触式测温仪进行物体温度测量,随后使用红外测温仪进行细致的调整,如对于检测准确度无特殊要求,仅需输入相应的辐射率即可;三,实践证明,被测物体与红外测温仪的夹角不易过大,以避免出现数据失真的问题;四,如被测物体处于高温环境,应对环境温度影响进行修正,以确保温度监测的科学性和准确性。
结语
综上所述,由于设备压接点温度超标导致的电气设备故障,是冶金电气设备主要故障,直接威胁着冶金生产的安全性和稳定性。因此,相关工作人员应全面加强对电气设备温度监测的重视,科学使用红外测温设备,提高温度监测的实效性和科学性,以及时发现电气设备问题,避免设备故障的发生,进而促进冶金行业的进一步发展。
参考文献
[1] 范多軍.冶金电气设备点检使用红外测温仪探究[J].大观周刊,2012(08).
[2] 李成霞.红外线诊断技术在电气设备故障检测诊断中的应用[J].煤,2014(04).
[3] 孙怡,王烨,彭少博等.用红外热像仪与红外测温仪诊断电气设备故障的对比研究[J].红外,2015(08).
[4] 刘勇.探讨红外测温仪在电气运行中的运用[J].城市建设理论研究(电子版),2014(17).
[5] 卞亚婷,周昊帅.红外测温仪检定过程中数据不准问题的探讨[J].中国计量,2013(02).