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常用的股指配资電纜溫度檢測方法

發布時間:2014-08-28

  股指配资電纜廠家所生産出来的電力電纜作为電力系統的重要組成部分,它的安全運行具有重要意義。導致股指配资電纜故障的原因很多種,但分析總結已發生故障的原因,可以得出股指配资電纜故障多發生在電纜的接頭和終端頭及其附近,特别是中間接頭的制作要求更高,存在事故隐患的可能性更大。股指配资電纜接頭是電纜安全運行中的最薄弱環節,當電纜接頭溫度超過電纜所能承受的臨界溫度時,就有可能引起電纜接頭着火,造成供電系統的大範圍停電。股指配资電纜接頭的溫度是反映其運行狀态的重要參數。通過對股指配资電纜接頭溫度進行測量和監測,可以全面了解其絕緣老化情況,及時發現故障隐患,對提高股指配资電纜接頭運行可靠性具有重要意義。
  目前常用的股指配资電纜溫度監測方法主要哪些呢?讓電纜廠家来告訴您:
  1)感溫電纜式測溫。将感溫電纜與電纜平行安放,當電纜溫度超過固定溫度值時,感測電纜被短路,向控制系統發出報警信号。普通型感溫電纜的缺點是:破壞性報警、報警溫度固定、故障信号不全,系統安裝及維護工作不夠方便,設備易損壞;模拟式線型感溫電纜隻能以某一局部線段作为報警單位,因此它無法精确定位出是某一點産生的報警信号。
  以上兩種方法均無溫度趨勢分析。
  2)熱敏電阻式測溫。利用熱敏電阻可以測出電纜溫度值,但都是模拟量輸出,需要進行信号的放大和A/D轉換才能被接收,每個熱敏電阻都需要獨立的接線,布線複雜且熱敏電阻易損壞、維護量大,傳感器不具備自檢功能,需要经常校验。
  3)紅外傳感式測溫。紅外傳感是利用一切溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量,物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有着十分密切的關系。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準确地測定它的表面溫度。紅外傳感是非接觸測量,因而具有很好的安全性,其缺點是在測溫時受物體發射率、環境和氣霧的影響較大,抗幹擾能力差。
  4)熱電偶式測溫。熱電偶傳輸信号需用专用補償線,且傳輸距離不宜太長,不适應電纜頭分布面很廣的實際情況;熱敏電阻通常为鉑電阻,一般需采用三線式傳輸,平衡電桥式輸出,傳輸距離也不宜太長,且抗幹擾的能力較差。
  5)集成電路式測溫。集成電路型的測溫元件有多種類型,其中電流輸出型的元件有很大的内阻,适合于遠距離傳輸,通常體積較小,可用防腐防潮抗高溫的導熱矽膠密封在被測量點處,外接線由兩條線引出来傳輸數據,但在被測點處受電磁影響較大。
  6)光纖分布式溫度監測。光纖分布式測溫系統是較为先進的一種系統。通過光纖中傳輸的激光脈沖産生後向喇曼散射溫度效應来完成對溫度的測量。最新的光纖分布式溫度監測系統能夠允許光纖回路長度达到12km,測量精度达到±1°C。采用光纖分布式溫度監測系統的好處是可以對電纜沿線上的熱點位置進行高精度定位,能夠顯示并記錄下溫度變化曲線軌迹,能顯示出線路上熱點的位置。
  这種系統在安裝時就要求能夠确定熱點的位置,但依賴預先制造的監控設備和光/熱數據處理,这不但增加了額外的設備投资,新增加的設備也要面臨維修維護的問題。
  光纖Bragg光栅測溫是利用光纖Bragg光栅周期和折射率對溫度的敏感特性而制成的一種新型的傳感器。它的熱反應時間短,可以實現對目标溫度的快速準确測量。光纖Bragg光栅傳感器的傳感信号为波長調制,这樣測量信号不受光源起伏、光纖彎曲損耗、連接損耗和探測器老化等因素的影響,同時避免了一般幹涉型光纖傳感器中相位測量的不清晰和對固有參考點的需要,并且能方便地使用波分複用技術在1根光纖中串接多個光纖Bragg光栅進行分布式測量,因此适合于在線監測電纜接頭的溫度。

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