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隨著生活用電量越來(lái)越大,電力網(wǎng)發(fā)展?jié)摿θ遮呇杆?,?duì)配電設(shè)備路線的可靠性也明確提出了超高的規(guī)定。電線電纜做為大城市內(nèi)傳送電磁能的關(guān)鍵安全通道。所以,電纜接頭在繁雜的配電設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)中數(shù)不勝數(shù),存有的安全風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。絕緣層水準(zhǔn)降低通常是電力工程電纜接頭出現(xiàn)常見故障的根本原因。
絕緣層水準(zhǔn)降低,泄漏電流擴(kuò)大,耗損隨著提升,會(huì)造成溫度上升。溫度上升又會(huì)加快絕緣層脆化,泄漏電流擴(kuò)大,溫度再上升,也會(huì)造成絕緣層穿透。因此,可將電纜接頭溫度做為電線電纜運(yùn)作情況的一個(gè)參數(shù),對(duì)電線電纜的運(yùn)作情況開展檢測(cè)。
電纜接頭測(cè)溫方式
電線電纜接頭溫度監(jiān)測(cè)在世界各國(guó)現(xiàn)有許多的科研成果,以數(shù)據(jù)信號(hào)收集方法區(qū)劃,關(guān)鍵有電子信號(hào)測(cè)溫和光信號(hào)測(cè)溫兩大類。電子信號(hào)測(cè)溫法關(guān)鍵有熱電阻測(cè)溫和集成化感應(yīng)器測(cè)溫兩大類,光信號(hào)測(cè)溫法關(guān)鍵包含紅外線測(cè)溫、光纖光柵測(cè)溫和根據(jù)拉曼散射的分布式光纖測(cè)溫。
有源無(wú)線測(cè)溫
普遍的溫度感應(yīng)器有數(shù)據(jù)溫度感應(yīng)器、熱電偶、熱敏電阻器等。數(shù)字功放無(wú)線測(cè)溫法可立即檢測(cè)電線電纜接頭溫度轉(zhuǎn)變,具備低成本、不用走線、可靠性好及其完成溫度數(shù)據(jù)信號(hào)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)葍?yōu)勢(shì),但溫度感應(yīng)器必須充電電池或是小CT取能供電系統(tǒng)才可以工作中。
充電電池供電系統(tǒng)的缺陷就取決于需定時(shí)執(zhí)行換電池且充電電池抗高溫能力較差。而小CT取能備受電線電纜電流量危害,若電流量過(guò)小,則供電系統(tǒng)不足;若電流量過(guò)大,則易燒毀小CT乃至傳感技術(shù)頭。由此可見,小CT供電系統(tǒng)欠缺客觀性。除電線電纜接頭溫度精 確測(cè)量外,有源無(wú)線測(cè)溫法還常見于高壓開關(guān)柜溫度監(jiān)測(cè)中。
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