Termovizní řízení elektrických zařízení: koncepce, princip činnosti, typy a klasifikace termokamer, vlastnosti použití a ověření

Obsah:

Termovizní řízení elektrických zařízení: koncepce, princip činnosti, typy a klasifikace termokamer, vlastnosti použití a ověření
Termovizní řízení elektrických zařízení: koncepce, princip činnosti, typy a klasifikace termokamer, vlastnosti použití a ověření

Video: Termovizní řízení elektrických zařízení: koncepce, princip činnosti, typy a klasifikace termokamer, vlastnosti použití a ověření

Video: Termovizní řízení elektrických zařízení: koncepce, princip činnosti, typy a klasifikace termokamer, vlastnosti použití a ověření
Video: How to Find Density of Steel 7850 Kg/m3 | Basics of Civil Engineering 2024, Duben
Anonim

Termovizní kontrola elektrického zařízení je účinný způsob, jak identifikovat závady na energetických zařízeních, které jsou detekovány bez vypnutí elektrické instalace. Speciální produkty, které se nazývají termokamery, měří teplotu spojů, což umožňuje určit stupeň zahřátí kovového povrchu. V místech špatného kontaktu nebo porušení integrity z řady jiných důvodů bude vyšší než obvykle. Identifikace takových problémů vám umožní odstranit vadnou oblast včas, což ušetří zařízení před škodlivějším poškozením a nouzovými odstávkami.

Proč utrácet?

Provádění termovizní kontroly elektrického zařízení vám umožňuje:

  1. Provádět provozní monitorování stavu energetického zařízení, identifikovat úzká hrdla v různých fázích vývoje závady.
  2. Provádějte nezávislý dohled, který zajistí dodržování opatření a povinností údržbyelektroinstalace v dobrém stavu. Relevantní pro externí audit spotřebitelského zařízení.
  3. Zajistěte požární bezpečnost elektrických instalací. Při mimořádných událostech hrozí poškození dalšího zařízení požárem. Přijatelné pro výkonové transformátory, kde je možné uvolnění oleje.

Hlavním účelem je předcházet nehodám v raných fázích defektu.

Typy ovládání

Porucha připojení vysokého napětí
Porucha připojení vysokého napětí

V moderní praxi se používají následující typy termovizního řízení elektrických zařízení:

  1. Pravidelně. Je stanovena regulačními dokumenty a zahrnuje kontrolu energetického zařízení ve stanoveném časovém rámci.
  2. Aktuální. Je zaměřena na identifikaci závad a poruch elektrárny před a po generální opravě (aktuální) opravě.
  3. Nouzový stav. Poskytuje monitorování stavu ostatních zařízení po odstranění nouzového stavu.

Toto je hlavní gradace, která předurčuje čas a místo specializovaných měření.

Termíny splatnosti

Zjištění vadného spojení na venkovním vedení
Zjištění vadného spojení na venkovním vedení

Četnost kontrol termovizního řízení elektrického zařízení je určena regulační dokumentací, včetně PTE, metod měření a výpočtu, RD 34.45-51.300-97 (pro Rusko). Poskytnutá dokumentace poskytuje následující doporučení pro provádění průzkumu elektrických instalací:

  • do 35 kV – minimálně 1každé 3 roky;
  • 110–220 kV – alespoň jednou za 2 roky;
  • nad 220 kV – ročně.

Existují výjimky, které může nastavit hlavní inženýr energetické společnosti, které nejsou pod normou, a také v následujících případech:

  1. Před a po generální opravě nebo údržbě elektrické instalace.
  2. Pro nově zprovozněné venkovní vedení po roce provozu.
  3. Pro elektroinstalace, jejichž životnost přesáhla 25 let a s vyvinutím kontaktních spojení minimálně 5 %. Takový postup by měl být proveden alespoň jednou za 3 roky.
  4. Při provozu silových zařízení s maximálním proudovým zatížením, kde je možné přetížení, a také v místech s nepříznivými fyzikálními nebo přírodními podmínkami (náledí, vítr, mlha) minimálně 1x za rok.

Metoda termovizní kontroly elektrických zařízení je hlavním dokumentem, kterým se řídit. Někteří výrobci zařízení doporučují zkrátit interval průzkumu. Řada odborníků poznamenává, že pro udržení sítě v provozním stavu je nutné neustálé sledování kvůli opotřebení. Tento postup nelze zavést kvůli množství práce.

Výhody a nevýhody

Ruční termokamera (pyrometr)
Ruční termokamera (pyrometr)

Termovizní ovládání elektrického zařízení je doprovázeno následujícími výhodami:

  1. Přenositelnost, která umožňuje kontrolu jakékoli elektrické instalace.
  2. Větší přesnost měření ve srovnání s pyrometrem nebo podobnýmzařízení.
  3. Většina modelů umožňuje opravit výsledek, který je základem pro další rozhodování vedení organizace.
  4. Detekce vadných spojů v rané fázi jejich výskytu, což zabraňuje rozvoji nehod.

Pokud jde o nedostatky, jsou drobné a projevují se ve snadnosti použití a přesnosti měření. Zařízení jednotlivých výrobců mají velké rozměry, kde nejsou k dispozici stojany. Některé modely mají nízkou odezvu západky.

Zařízení termokamery

Thermal Imagers Release RIDGID
Thermal Imagers Release RIDGID

Ve skutečnosti jsou termokamery běžné digitální kamery, které používají speciální optiku, která dokáže porovnávat teplotní rozsah. Vzhledem k velké oblasti pokrytí nezávisí kvalita získaných výsledků na vzdálenosti k objektu, což zajišťuje, že postup probíhá v provozním stavu elektrárny.

Hlavním a nejdůležitějším prvkem každé termokamery je ohniskové pole (FPA). Ten má vysokou citlivost, která zajišťuje přesnost stanovení úrovně generovaného tepla. Pro práci s osobním počítačem obdržely fotoaparáty tohoto typu konektory USB. Tím je zajištěno uchování výsledků vyšetření, které potvrzuje nebo vyvrací potřebu údržby.

Náklady na vybavení

Tepelná inspekce elektrického zařízení je nákladná, protože instalace tohoto typu stojí v průměru od 300 USD pro domácí použití a asi 3 000 USD pro profesionální použití. S ohledem naněkolik posádek pro údržbu vysokonapěťových a rozvodných vedení a dalších elektroinstalací hromadí značné množství. Přesto se taková akvizice plně vyplácí díky omezení výpadků sítí a nedostatku energie.

Cena je do značné míry určena dodatečnou funkčností a také složitostí matice. Některé položky stojí až 25 000 $. Takové vybavení umožňuje střelbu ze vzdálenosti až 500 metrů, což je skvělé pro průzkum velkých venkovních vedení.

Kontrola a ověření zařízení

Komplex termokamer Milwaukee M12
Komplex termokamer Milwaukee M12

Kontrola výkonu zařízení se provádí bezprostředně před kontrolou připojení. Normy termovizní kontroly elektrických zařízení vyžadují provedení takových akcí před každým měřením teploty. V praxi se však takový proces neprovádí.

Ověření výrobku – jako každé měřicí zařízení, musí proběhnout v době stanovené výrobcem. Zařízení musí mít štítek CSM, který potvrzuje správnost měření. Vezměte prosím na vědomí, že použití pyrometrů čínské výroby často vede k chybě a neprojdou testem v metrologii.

Použitelnost v praxi

Kontrola skupin kontaktů
Kontrola skupin kontaktů

Použití termovizního řízení elektrických zařízení se osvědčilo na pozitivní straně. Je to dáno efektivitou detekce závad, bezpečností a jednoduchostí implementace sestavyúkoly. Správné měření zahrnuje:

  1. Kontrola výkonu zařízení měřením teploty na kůži. Existují i jiné způsoby ověřovacích operací.
  2. Instalace zařízení na speciální stojan, který zajišťuje maximální přesnost měření. V praxi se prezentovaná fáze provádí ručně, což vykazuje nepatrné rozdíly ve výsledcích.
  3. Nasměrujte matici přímo na kontaktní připojení elektrické instalace. Se slabým objektivem jsou potíže s fixací. Je třeba poznamenat, že některé modely neodrážejí teplotní pozadí, když zařízení míříte na lak.
  4. Opravte výsledek a poté přeneste informace do PC nebo notebooku. Implementace prezentované operace se provádí standardními metodami přes USB konektor.
  5. Prohlédněte si podrobně výsledky, sepište protokol, což je poslední fáze termovizní kontroly elektrického zařízení.

Na základě dokumentace a kontrolních údajů se rozhodne o kritičnosti a nutnosti odstranění závady.

Protokoly

Protokol pro termovizní kontrolu elektrických zařízení je místní nebo státní standardní dokument, který odráží hlavní a důležité body studia elektrických instalací. Zde je uveden závěr ohledně vyšetření, závady jsou zaznamenány. V případě potřeby jsou připojeny fotografie potvrzující nutnost opravy. Standardní formulář je uveden v žádosti správního úřadudokumentace 34.45-51.300-97.

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření při provádění kontroly
Bezpečnostní opatření při provádění kontroly

RD „Kontrola termovizí elektrického zařízení“jasně uvádí bezpečnostní opatření, která je třeba při kontrole dodržovat. To zahrnuje:

  1. S termokamerou mohou samostatně pracovat pracovníci, kteří byli poučeni, proškoleni v bezpečné práci se zařízením a mají také dovednosti v oblasti požární bezpečnosti. Při vyšetření je vyžadováno použití kombinézy.
  2. Při pravidelné nebo neplánované kontrole je zakázáno odstraňovat zjištěné závady. Tento typ práce lze provést na objednávku.
  3. Je zakázáno přibližovat se k živým částem blíže, než je povoleno. Je třeba mít na paměti a pochopit, že instalace je pod napětím, což představuje zvýšený zdroj nebezpečí.

Toto jsou hlavní pozice, které předurčují bezpečný výkon práce. Pro pravidelné revize elektrických instalací platí přibližné podmínky a požadavky.

Závěr

Termokamera je speciální zařízení, které našlo široké uplatnění v elektroenergetice. Výrobek tohoto typu je velmi drahý, ale vzhledem ke svému účelu a účinnosti při plnění úkolů je nedílnou součástí prevence nehod. Četnost termovizní kontroly elektrických zařízení, jakož i metodika provádění průzkumu je předepsána v regulační dokumentaci: v provozním řádu, v RD 34.45-51.300-97.

Kontrola stavu spojení je zaznamenána v protokolu, na základě kterého by mělo být zařízení vyvezeno do opravy. Potřebu odstranění takových závad určuje hlavní inženýr elektrárny. Technologie zachraňuje životy vysokonapěťových sítí, což snižuje nehodovost minimálně o 70 %. Ve většině případů odstranění závad nevyžaduje hašení venkovního vedení.

Kontaktní testování musí být provedeno přesně s bezpečnostními opatřeními. Všimněte si, že termokamery mají mnohem větší uplatnění. Zařízení se používá ve stavebnictví, lovu, lékařství a mnoha dalších oblastech činnosti.

Doporučuje: