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Respuesta al impacto del termómetro infrarrojo.

Dec 25, 2023

Respuesta al impacto del termómetro infrarrojo.

 

Fallas en equipos eléctricos, ya sean causadas por el efecto actual de fallas de calefacción (fallas en circuitos conductores), la potencia de calefacción es proporcional al cuadrado del valor de la corriente de carga. Efecto de voltaje causado por fallas de calefacción (falla del medio de aislamiento), la potencia de calefacción y el voltaje de operación es proporcional al cuadrado. Por lo tanto, el tamaño del voltaje de operación y la corriente de carga del equipo afectarán directamente la efectividad de la detección por infrarrojos y el diagnóstico de fallas. El aumento de la corriente de fuga puede provocar un voltaje desigual en algunas partes del equipo de alto voltaje. Si no hay operación con carga o la carga es muy baja, la falla del equipo no será obvia, incluso si hay una falla más grave, es poco probable que quede expuesta a la forma de anomalía térmica característica. Sólo cuando el equipo está funcionando a la tensión nominal, y cuanto mayor es la carga, más grave es el calentamiento y el aumento de temperatura, y más obvias quedan expuestas las anomalías térmicas características en el punto de falla. Por lo tanto, en la detección por infrarrojos, para lograr resultados de detección confiables, se debe intentar garantizar que el equipo esté en el voltaje nominal y en funcionamiento a plena carga, incluso si no puede realizar un funcionamiento continuo a plena carga, pero también debe estar preparado para un programa en ejecución, de modo que en el proceso de detección antes y durante la prueba, el equipo pueda funcionar a plena carga durante un período de tiempo (por ejemplo, 4 ~ 6 h), de modo que las piezas defectuosas del equipo tengan tiempo suficiente para calentarse y asegúrese de que la superficie de la estabilidad del aumento de temperatura. Aumento de la temperatura.


Debido al diagnóstico por infrarrojos de fallas del equipo eléctrico, los criterios de evaluación de fallas a menudo se basan en el aumento de temperatura del equipo a la corriente nominal, por lo que cuando la prueba cuando la corriente de operación real es menor que la corriente nominal, debe ser el sitio de la medición real. del aumento de temperatura del punto de falla del equipo convertido al aumento de temperatura de la corriente nominal.


Rango de longitud de onda del termómetro infrarrojo
La emisividad y las propiedades de la superficie del material objetivo determinan la respuesta espectral o longitud de onda del pirómetro. Para materiales de aleación altamente reflectantes, existen emisividades bajas o variables. En la región de alta temperatura, la *mejor* longitud de onda para medir materiales metálicos es el infrarrojo cercano, que se puede seleccionar entre {{0}}.18-1.0μm de longitud de onda. En otras zonas de temperatura están disponibles longitudes de onda de 1,6 μm, 2,2 μm y 3,9 μm. Como algunos materiales son transparentes a una determinada longitud de onda, la energía infrarroja penetrará en estos materiales, por lo que dichos materiales deben elegir una longitud de onda especial. Para medir la temperatura interna del vidrio, elija longitudes de onda de 10μm, 2,2μm y 3,9μm (el vidrio medido debe ser muy grueso, de lo contrario pasará a través de él); para medir la temperatura interna del vidrio, elija una longitud de onda de 5,0μm; es apropiado medir el área baja de la selección de longitud de onda de 8-14μm; y luego, como medir la selección de película plástica de polietileno con una longitud de onda de 3,43 μm, la clase de acetato de polivinilo elige una longitud de onda de 4,3 μm o 7,9 μm. Para espesores superiores a 0,4 mm, elija una longitud de onda de 8-14μm; y como medir la llama en el C02 con una banda estrecha de 4,24-4.3 μm de longitud de onda, medir la llama en el C0 con una banda estrecha de 4,64 μm de longitud de onda, medir la llama en el N02 con una longitud de onda de 4,47 μm .

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