Правильна діагностика несправностей обладнання за допомогою інфрачервоних термометрів
Основне питання інфрачервоної діагностики несправностей обладнання, рекомендоване інфрачервоними термометрами, вимагає точного отримання розподілу температури обладнання, що тестується, або значень температури та значень підвищення температури в точках, пов’язаних з несправністю. Ця інформація про температуру є не лише основою для оцінки несправності обладнання, але й об’єктивною основою для оцінки ознак несправності, її розташування та серйозності. Таким чином, розрахунок і розумна корекція температури пов’язаних з несправністю частин обладнання, що тестується, є ключовою ланкою для підвищення точності температури поверхні обладнання для виявлення. Однак, коли інфрачервоне виявлення обладнання виконується на місці, через зміни в умовах виявлення та вплив навколишнього середовища, те саме обладнання може отримати різні результати через різні умови виявлення. Тому, щоб підвищити точність інфрачервоного виявлення, відповідні контрзаходи та заходи повинні бути вжиті під час процесу виявлення на місці або під час аналізу та обробки результатів виявлення, або повинні бути обрані хороші умови виявлення, або розумні виправлення повинні бути внесені за результатами виявлення на місці.
Вплив робочого стану електрообладнання:
Несправності електрообладнання - це, як правило, несправності нагрівання, викликані впливом струму (несправності провідного кола - потужність нагріву пропорційна квадрату значення струму навантаження), і несправності нагрівання, викликані впливом напруги (несправності ізоляції - потужність нагріву пропорційна квадрату робоча напруга). Пропорційний). Таким чином, робоча напруга та струм навантаження обладнання безпосередньо впливатимуть на результати інфрачервоного виявлення та діагностики несправностей. Збільшення струму витоку може спричинити нерівномірну напругу в частинах високовольтного обладнання. Якщо навантаження відсутнє або навантаження дуже низьке, нагрівання несправності обладнання не буде очевидним. Навіть якщо станеться серйозна поломка, вона не виявиться у вигляді характерних теплових аномалій. Лише коли обладнання працює при номінальній напрузі та навантаженні більше, виділення тепла та підвищення температури стануть більш серйозними, а характерні теплові аномалії в точці несправності стануть більш очевидними.
Таким чином, здійснюючи інфрачервоне виявлення, щоб отримати надійні результати виявлення, ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити роботу обладнання за номінальної напруги та повного навантаження. Навіть якщо він не може забезпечити безперервну роботу з повним навантаженням, слід підготувати план роботи, щоб полегшити виявлення під час виявлення. Під час процесу підготовки до експлуатації та тестування обладнання може працювати на повному навантаженні протягом певного періоду часу, щоб несправна частина обладнання мала достатньо часу, щоб нагрітися та забезпечити стабільне підвищення температури його поверхні. Під час інфрачервоної діагностики несправностей електричного обладнання стандарт оцінки несправності часто базується на підвищенні температури обладнання при номінальному струмі. Тому, коли фактичний робочий струм під час виявлення менший за номінальний струм, підвищення температури точки несправності обладнання, фактично виміряне на місці, слід перетворити на номінальний струм. Підвищення температури струму.
Інфрачервоні вимірювальні прилади поверхні обладнання отримують інформацію про температуру обладнання шляхом вимірювання потужності інфрачервоного випромінювання на поверхні електричного обладнання. І коли інфрачервоний діагностичний прилад отримує однакову потужність інфрачервоного випромінювання від цілі, будуть отримані різні результати виявлення через різні коефіцієнти випромінювання поверхні цілі. Іншими словами, для однакової потужності випромінювання, чим нижчий коефіцієнт випромінювання, тим вища температура буде відображатися. Оскільки поверхнева випромінювальна здатність об’єкта в основному визначається властивостями матеріалу та станом поверхні (такими як окислення поверхні, матеріал покриття, шорсткість і стан забруднення тощо).
Тому, щоб точно виміряти температуру електрообладнання за допомогою інфрачервоних вимірювальних приладів, необхідно знати значення випромінювальної здатності об’єкта, що перевіряється, і ввести це значення в комп’ютер як важливий параметр для розрахунку температури або налаштувати ε значення корекції інфрачервоного вимірювального приладу для точного вимірювання виміряної температури. Вихідне значення температури скориговано на коефіцієнт випромінювання. Два контрзаходи для усунення впливу коефіцієнта випромінювання на результати виявлення: якщо для вимірювання використовується інфрачервоний термометр, випромінювання необхідно відкоригувати, а значення коефіцієнта випромінювання поверхні тестованого компонента слід знайти та скоригувати коефіцієнт випромінювання, щоб отримати надійну температуру. вимірювання. В результаті підвищується надійність виявлення; для компонентів обладнання з частими збоями в інфрачервоному виявленні, для того, щоб результати виявлення мали хорошу порівняльність, метод нанесення відповідної фарби може бути використаний для збільшення та стабілізації значення випромінювання, щоб отримати виміряну справжню температуру пристрою. поверхні.
Вплив атмосферного ослаблення:
Енергія інфрачервоного випромінювання на поверхні випробовуваного електричного обладнання передається до інфрачервоного приладу виявлення через атмосферу, на яку впливатиме ослаблення поглинання водяної пари, вуглекислого газу, окису вуглецю та інших молекул газу в атмосферному поєднанні та ослаблення розсіювання зважених часток у повітрі.






