無線測溫系統應用在電纜接頭
《電氣技術》2019年第5期福州大學電氣工程與自動化學院的研究人員林晨炯、林珍、吳雅琳發表文章,由于電力電纜接頭絕緣材料不好、接觸電阻過大或制作工藝不達標等原因,會引起電纜接頭溫度過高,造成電纜接頭處絕緣老化甚至擊穿,所以使用溫度傳感器在易發熱的節點上來測量溫度變化,預防事故的發生還是很重要的。
隨著我國經濟發展迅速,不管是人們的生活用電還是生產用電需求都是越來越大的,電力電纜作為城市內傳輸電能的主要通道,平均每年以35%的增量快速發展。電纜故障往往是由接頭引起,而6~10kV的配電電纜每隔300~500m中就有一個接頭。因此,電纜接頭在龐雜的配電網絡中不計其數,存在的安全隱患不可小覷。絕緣水平下降往往是電力電纜接頭出現故障的主因。
對于電纜接頭溫度監測是電力行業中長久以來就比較關注的話題,但是之前的傳統測溫方式周期長、效率低、不便于管理,并且很多的測溫方式不能達到24全天候的監測,所以無線測溫系統就應運而生,來和小編一起了解下測溫方式吧。
測溫系統以有無電源來劃分,主要有有源測溫和無源測溫兩類。
1 有源無線測溫
有源測溫法是指將溫度傳感器與無線通信技術結合,溫度傳感器對發熱點進行測量,將測得的溫度信號通過無線芯片傳輸到終端監測設備,終端監測設備接收溫度信號轉換成溫度信息顯示出來。
常見的溫度傳感器有數字溫度傳感器、熱電阻、熱敏電阻等。有源測溫法可直接監測電纜接頭溫度變化,具有成本低、無需布線、穩定性好以及實現溫度信號的無線傳輸等優點,但溫度傳感器需要電池或者小CT取能供電才能工作。
泰恩科技自主研發有源測溫傳感器TN-TS4,大容量電池供電,可用于沒有在線取電條件的場合,如:電機測溫,空壓機測溫等。
2 無源無線測溫
無源測溫技術采用聲表面波傳感技術。聲表面波傳感器原理:當被測對象溫度變化時,元器件諧振頻率隨之發生變化,通過對諧振頻率的測量得出被測對象的溫度。聲表面波溫度傳感器的核心部件是聲表面波諧振器,其結構如圖所示,分延遲線型和諧振型兩類。
聲表面諧振器采用法布里一珀羅諧振腔。測溫時,壓電基片沿面產生聲表面波,溫度一旦變化,聲阻抗便無法連續,進而產生聲波反射,如此便在叉指換能器和反射柵的腔體內形成諧振。受溫度影響,諧振的頻率會發生改變。因此,只需測得變化的諧振頻率,就可通過算式算出被測對象的溫度。
通過合理選擇叉指換能器的尺寸、壓電基片材料與切向,可使溫度系數的高階項接近于零,則溫度與諧振頻率呈近似線性關系。
聲表面波傳感器具有無源、免維護、體積小、成本低等優點,常用于高壓開關柜溫度監測和高壓輸電電纜接頭溫度監測。
泰恩科技自主研發無源無線傳感器TN-TS3H是首款將傳統捆綁式與感應取電完美結合的產品,不僅解決有緣表帶取電難壽命短的問題,還解決了圓形卡環傳感器使用單一的問題,完成多工礦多環境下的設備溫度的在線監測。同時結合無線通訊的方式完成快速精準數據傳輸,適合任何形式的開關柜,輸電導線在線監測。
無源無線傳感器TN-TS5模塊外殼采用高強度防火工程塑料,內部加注專用膠,并用超聲波焊接而成,擁有優秀的絕緣、防水、防氣、防腐能力。且體積小(L×W:30×23mm),其厚度低于13 mm,適合方便安裝在各種器件上。
本文通過對電纜接線頭測溫方式等做了一些詳細的介紹,電力設備溫度監測可以達到預防事故的發生。
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