Услуги электролаборатории в Москве. Более 16 лет опыта! Обращайтесь →

Тепловизионный контроль электрооборудования

В этой статье поговорим о важности своевременной проверки теплового состояния электрооборудования

Тепловизионный контроль электрооборудования

В этой статье поговорим о важности своевременной проверки теплового состояния электрооборудования
Автор: Валерий Карпов
Инженер электроизмерительной лаборатории «ЭлектроЗамер»
Одной из важнейших, определяющих характеристик современного высоковольтного оборудования является срок его службы, который при условии нормальной работы должен составлять не менее 20-25 лет. Продолжительность этого срока напрямую зависит от теплового состояния электрооборудования, и поэтому очень важно в течение всего срока эксплуатации оборудования располагать непрерывной достоверной информацией о тепловом состоянии его наиболее ответственных конструктивных деталей и узлов с целью принятия мер, предотвращающих перегрев сверх установленной нормы.

Общие вопросы тепловизионного контроля электрооборудования

Исключительная важность проведения непрерывного тепловизионного контроля теплового состояния электро-оборудования обусловлена очень сильным влиянием на срок службы этого оборудования не только превышений температуры отдельных конструктивных деталей, узлов и токоведущих частей этого оборудования, но и не в последнюю очередь обусловлена влиянием динамики изменения температуры во времени в зависимости от изменения нагрузки, а также влиянием целого ряда других не менее важных факторов. Тепловое состояние электрооборудования оказывает непосредственное влияние на механическую прочность проводников, тепловую стойкость изоляции, прилегающей к токоведущим частям электрооборудования, на качество и надежность контактных соединений, обеспечивающих непрерывность токовой цепи. Так, механическая прочность проводников в случае продолжительного протекания по ним тока нагрузки с повышением температуры снижается: для алюминиевых проводников – при температуре более 200°С, для медных проводников – при температуре более 120°С. Что касается тепловой стойкости изоляции, прилегающей к токоведущим частям электрооборудования, то она, будучи намного меньшей, чем теплостойкость голых неизолированных проводов, даже при сравнительно небольших превышениях температуры относительно допустимой, уменьшает сопротивление изоляции, что вызывает повышение диэлектрических потерь и приводит к резкому сокращению срока службы изоляции и самого электрооборудования. Наконец, техническое состояние контактных соединений, обеспечивающих непрерывность токовой цепи, фактически определяет наибольшую допустимую температуру токоведущих частей, которую может выдержать электрооборудование без сокращения срока его службы. Это вызвано тем, что контактные соединения, длительно находящиеся под действием температуры свыше 70°С при протекании по ним тока нагрузки, интенсивно окисляются, что ведет к увеличению их переходного сопротивления, вследствие чего возрастает тепловыделение, которое сопровождается возникновением дефектов. Скорость развития таких дефектов в значительной степени зависит от конструкции контактного соединения, то есть от того, является ли оно болтовым, сварным или выполненным методом обжима, а также от его размещения, интенсивности внешних воздействий и т.п.

Определив влияние повышения температуры на сокращение срока службы электрооборудования, нетрудно понять ту огромную роль, которая в наше время отводится измерению и оценке теплового состояния электрооборудования. Поэтому тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования включена в РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».


Основные преимущества тепловизионного контроля технического состояния электрооборудования

Преимущество тепловизионного контроля технического состояния электрооборудования по сравнению с другими методами контроля очевидны: такой контроль осуществляется в реальных условиях эксплуатации оборудования и, поскольку при его проведении все измерения являются бесконтактными, то тем самым гарантируется высокая безопасность работы.

Тепловизионное обследование электроэнергетического оборудования позволяет решать следующие, не решаемые другими методами, сложные задачи:

  • массовое обследование в сжатые сроки большого количества электрооборудования;
  • выявление аппаратов, находящихся в предаварийном состоянии (дефектные контактные соединения, трансформаторы тока, конденсаторы, разрядники и др.);
  • выявление местных перегревов конструктивных элементов баков силовых трансформаторов, нагревов соединительных болтов в поддерживающих металлических конструкциях шинопроводов и т.п.;
  • комплексные обследования трансформаторных подстанций и других отдельных энергетических объектов.
Тепловизионный контроль электрооборудования

Виды электрооборудования и его отдельных узлов и деталей, подлежащие тепловизионному контролю

В соответствии с действующими РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», тепловизионный контроль в обязательном порядке должно проходить следующее электрооборудование:
  • синхронные генераторы, в том числе сталь статора и пайки лобных частей обмотки статора;
  • электродвигатели переменного и постоянного тока, в том числе подшипники, вентиляционные каналы и т.п.;
  • силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы;
  • маслонаполненные трансформаторы тока, в том числе внутренняя изоляция обмоток, внутренние и внешние переключающие устройства, аппаратные выводы;
  • электромагнитные трансформаторы напряжения;
  • выключатели, в том числе соединения камер и модулей выключателей между собой и ошиновкой;
  • разъединители и отделители, в том числе их контакты и выводы;
  • закрытые и комплектные распределительные устройства (КРП), а также экранированные тоководы, в том числе контакты и контактные соединения аппаратов и токоведущих частей этого электрооборудования;
  • сборные и соединительные шины, в том числе болтовые контактные соединения этих шин, изоляторы шинных мостов;
  • токоограничивающие сухие реакторы;
  • конденсаторы, в том числе их контактные соединения, элементы батарей таких конденсаторов, а также элементы конденсаторов связи и разделительных конденсаторов;
  • вентильные разрядники, ограничители перенапряжений и отдельные элементы этого оборудования;
  • маслонаполненные вводы и их выводы;
  • предохранители, в том числе их контактные соединения и плавкие вставки;
  • высокочастотные заградители;
  • аппараты, вторичные цепи и электропроводка напряжением до 1000В, в том числе контакты и контактные соединения, силовые кабели 0,4 кВ;
  • воздушные линии электропередачи, в том числе болтовые, сварные и контактные соединения, а также соединения, выполненные обжиманием.

РД 34.45-51.300-97, «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

Остались вопросы?

Проконсультируем вас по вопросам тепловизионного контроля электрооборудования!
Рекомендуем следующие статьи

Регулярное и своевременное​ проведение электроизмерений прямо влияет на пожарную безопасность объекта: выявление недостатков на ранней стадии позволяет устранить их до того, как дефект разовьется в возгорание ⚡

Виды тепловизоров, чем они отличаются, для чего применяются и как используются в эксплуатации электроустановок и при испытаниях электрооборудования ⚡

Проверка состояния и визуальный осмотр электроустановки здания и электрооборудования с выдачей протокола по нормам ПУЭ и ПТЭЭП и утвержденным методикам ⚡

Отзывы клиентов и рекомендательные письма

Ознакомьтесь с перечнем выполненных работ, отзывами, рекомендательными и благодарственными письмами наших клиентов

Цены на услуги электролаборатории

Ознакомьтесь с нашим прайс-листом, единичными расценками, узнайте больше про ценообразование услуг электроизмерительной лаборатории

Приглашаем электролаборатории присоединиться к Сообществу ЭИЛ

Мы создали сообщество, в котором несколько сотен электролабораторий со всей страны обсуждают самые последние отраслевые новости, дискутируют на технические темы, делятся заявками, ищут субподрядчиков и выстраивают партнерства. Если вы занимаетесь испытаниями электроустановок, вам точно нужно тут быть!