分享好友 技术首页 技术分类 切换频道

使用Fluke 66和68型红外测温仪排除电力障碍

2020-07-18 07:16100

使用Fluke 66和68型红外测温仪-进行电力排障和预测/预防性维护

在现在的工厂中,有如此多的互连系统,并对负载平衡非常敏感,任何部件都可能会引起故障。制定定期的维护措施,可以在发生故障之前对其定位,大大降低系统故障发生的几率。
  窍门就在于有效监控所有系统的方法。这正是红外测温仪发挥作用的地方。温度的变化往往是故障的预兆,而利用红外测温仪可以进行快速、频繁的温度测量。
  本应用文章介绍了如何利用高性能红外测温仪进行电力排障和预防性维护。
红外式温度测量基础
   红外式测温仪能从一定的距离快速、非接触地测量温度,借此,用户可以方便地测量那些难以接触的目标,例如高能、腐蚀性或旋转的物体。
  象Fluke 66 和 Fluke 68这样的红外测温仪能够测量物体发射出的不可见红外光,并在进行下一次测量之前,在显示屏上一直保持显示测得的温度读数。还可以将这些测量结果保存到存储器中,以便随后调用。
  不同的红外测温仪之间的一个关键区别是“测量距离和被测点直径之比”,也就是测温仪能从多远的距离地测量特定的目标区域。对于高性能测温仪来说,到目标的距离和测量点尺寸之比会尽量大。该比值越高,测量目标周围的非目标区域的几率就越小。

  关于红外式温度测量方面基础知识的更多信息,可以查阅福禄克的应用文章“利用红外式测温仪进行非接触温度测量”,该文章的福禄克文献编号为1989119。
红外式测温仪在电力和过程维护中的应用
l         发现高功率电力线路中的缺陷点
l         定位配电盘中的过载断路开关
l         识别满荷或接近满荷的保险丝
l         识别电力开关装置的故障
l         监控和测量大型马达或其它旋转式设备的轴承温度
l         识别电力设备的“热点”
l         判断密封容器是否泄漏
l         汽水分离器排障
l         查找过程管道或其它隔热过程中的隔热故障
l         捕获过程温度读数值
识别过载电路断路开关
1. 利用非接触式温度测量,可以非常容易地发现满荷或接近满荷的断路开关。如果是测量高能量电力电路,请千万谨慎,并穿戴必要的防护用品。
2.扫描断路器配电盘中的开关,进行测量。
注:如果断路开关是由配电盘中的盖板盖着的,可能就需要移去盖板,使光线能够达到被测目标。在测量小的区域时,请适当地接近被测目标。例如,在距离测量目标36英寸时,Fluke 68的测量点大小为0.8英寸。
3. 计算某个断路开关和相邻的断路开关的温度差。如果测得某个断路开关的温度比配电盘中其它断路开关的温度高出大约5 °F,则很可能该断路开关负荷很重或完全满荷。
4.可以利用钳表进一步测试,测量实际的电路电流,帮助确定是否需要更大的断路开关或重新布线。
查找不良或错误的电力连接
  由于接线端子的松动或腐蚀,以及电线折弯不当或老化,经常会导致工业上配电故障。这些不良的连接通常会产生阻性连接,其中流过的电流会产生热量(P = I2R),往往会造成电路开路,容易引起电气火灾或其它安全事故。
当在高能电路附近工作时,请千万谨慎,并穿戴必要的防护用品。
如果某个接线端子的温度比相类似的端子的温度高出5 °F,则有必要检查其连接。
利用红外测温仪诊断蒸汽系统和汽水分离器
在许多制造过程和工厂中,蒸汽是常见的热源。使用锅炉是产生蒸汽的zui常见方式。
另一种方法是利用生产过程中产生的易燃副产品,燃烧副产品加热锅炉或流过焚化炉的过热水。然后通过管道将蒸汽输送到使用区域,通常距离比较远。即使管道是隔热的,经过长距离的传输,蒸汽温度下降,也会在管道中产生冷凝现象。
蒸汽管道中的冷凝物(水)会降低蒸汽的有效能量,并且会导致许多蒸汽处理过程中的问题。汽水分离器就是专门设计用来从蒸汽管道中分离冷凝物的。
隔热测试:利用Fluke 66 或 68红外式测温仪检查传输管道和锅炉热点的隔热。
1.    按红外式测温仪上的MODE(模式)按钮,直到下方显示出MAX字样,将测温仪设置于MAX(zui大)模式。
2.    按下测温仪的板机,扫描管道或锅炉的隔热层,测温仪将捕获zui大的测量结果,并将其显示在显示屏的下方。不隔热的区域将会出现高达400 °F或更高的温度。
3.    一旦发现高温点,要立即采取措施,使其隔热良好,以减少热量损耗,避免烫伤。
汽水分离器:如果汽水分离器在打开时出现故障,将会泄漏蒸汽,引起能量损耗;如果汽水分离器在关闭时出现故障,则不会从蒸汽管道中分离出冷凝物。一个损坏的汽水分离器每年会给工厂造成$500或更多的损失,并且在过去的一年中,10%的工业汽水分离器出现了故障。由于很多大型工厂都有超过1,000个的汽水分离器,所以,它们是具有高价值的维护对象。
理想情况下,汽水分离器都具有一个蒸汽输入和一个间歇的冷凝物输出。
1.    在判断一个汽水分离器是否工作正常时,首先测量器输入端。
2.    当从输入到输出进行测量时,温度应该明显下降。
3.    如果温度并未下降,则表明汽水分离器在打开状态时出现故障,并将蒸汽释放到冷凝器管道中。
4.    如果温度下降太多,则表明汽水分离器在关闭状态时出现故障,并未分离出冷凝物液体。
根据轴承温度监控马达
出于降低生产费用的压力,大多数工厂的技术人员都希望其工业马达的生命周期达到zui佳。
这也正是高性能红外式测温仪可以发挥作用的地方,它可以判断出什么时候应该维护马达。
1.    首先使用较新的、润滑良好的马达,在马达运行时,测量其轴承箱的温度。以此作为温度测量的基准。
2.    当马达及其润滑油老化时,马达轴衬就会出现磨损,并且磨蹭会产生热量,使得轴承箱外的温度变高。
3.    定期进行测量,将测得的结果与基准温度进行比较,分析马达的状态。

测量技巧:记下马达轴承的温度测量基准,以方便比较。以平坦的黑色区域作为目标,以保证测量的一致性和准确度。
4.如果温度显示轴承过热,应该制定维护计划,更换或润滑轴承箱,从而降低或避免马达故障带来的昂贵费用。
使用Fluke 66 和 68型红外式测温仪
只需按下测温仪的板机,即可激活Fluke 66 和 68型测温仪,开始读取测量结果。释放板机,即可锁定读数,观察zui终的测量结果。在停止操作7秒钟之后,测温仪的电源会自动切断。
测量模式按钮:逐次按下MODE(模式)按钮,在副显示区域会依次显示zui大(MAX)、zui小(MIN)、差分(DIF)、平均(AVG)、高温警报(HAL)、低温警报(LAL)、发射率调节(EMS)或温度探头模式(PRB)、副显示区域模式
储存和调取测量结果:Fluke 66 和 68型测温仪可以测量和储存12个测量结果。
1. 为了保存测量结果,请按下并保持住测量板机,
2. 然后按下并保持住MODE按钮,直到在显示屏的左下侧区域出现LOG字样。
3. 按下LOG按钮捕获测量结果。在LOG指示器下方显示的数字表示保存测量结果的存储单元(1-12)。
4. 在调取测量结果时,按下并保持住   MODE按钮;当出现LOG字样时,利用上/下箭头键翻阅测量结果。
发生率设置-使用可选的80PR-60 RTD探头
  利用Fluke 66 和 68测温仪上的调节发射率功能,用户可以补偿放射性物体的影响。放射性的物体是发射红外光能量,而不是吸收。例如,平坦的黑色物体是接近理想的“黑体”(参见图3),发射率为1.0。
1. 在调节发射率的设置时,逐次按下MODE按钮,直到显示出EMS(发生率)字样。利用上/下箭头键改变设置。
2. 调节完发射率之后,就可以利用80PR-60 TRD探头校验设置。选择模式按钮,直到显示出PRB字样。
3. 使用探头测量物体的表面
4. 将测量结果和非接触式测量数据相比较,校验将要使用的发生率设置。
  80PR-60探头非常适宜于校验发射率设置。尽管该探头不能进行红外式温度测量,但仍可用来进行精密地温度测量。
Examples:
例子:
l 抛光铜:0.03
l 氧化铜:0.61
l 粗糙的红铜:0.07
l 黑色的氧化铜:0.78
l 黑色的亮光漆:0.96
l 商用铝板:0.09
l 氧化铅:0.43
l 锈铁:0.78
l 氧化铁:0.84
红外温度测量领域的zui佳实践
请遵循以下指导,获得zui佳的非接触式温度测量结果:
· 在保证安全的情况下,尽量接近目标。
· 在进行远距离测量时,要根据距离和被测点大小之比,推定被测目标的尺寸(参见图1和2)。
· 如果需要经常测量反射性的目标,利用黑色漆遮盖反射性物体的表面,以获得zui佳的测量结果。这也会有助于每次测量时都测量同一点。
· 注意反射红外线的物体。具有光亮表面并为反射性的物体能从附近的物体(包括太阳)反射红外线能量。这样会影响物体发射的红外能量的测量。
· 变换角度以zui佳地捕获图像。这样可能会降低从其它红外能量源反射的能量。
· 调节发射率,使测量误差zui小化。利用可选的接触式探头校验设置。

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

点赞 0
举报
收藏 0
评论 0
分享 0
压力传感器的工作原理
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。   我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个

0评论2021-03-06192

万能试验机变形测量的工作原理
    变形测量概述:     试验机变形测量是指通过试验机测量材料位移,变形的测量系统。     变形测量系统的变形放大器单元是试验机的主要组成部分之一,它的主要功能是把传感器产生的微弱信号加以放大,处理后送到数显表或者计算机,从而把试样所承受的变形值记录或显示出来。   

0评论2021-03-06137

电子万能试验机变形测量工作原理
电子万能试验机变形测量工作原理   变形测量概述:     试验机变形测量是指通过试验机测量材料位移,变形的测量系统。

0评论2021-03-06378

数字式离子计原理及使用方法
一、仪器简介及使用范围        数字式离子计是一种精密的二次仪表。它与各种离子选择性电极配用。精密地测量电极在溶液中产生的电池电动势。仪器可直读溶液中离子活度的负对数(pX)值。仪器亦可作精密酸度计和高输入阻抗的精密毫伏计使用。广泛适用于医疗、环保、科研、大专院校、工矿企业,是化学分析的必备的常规分析仪器。 数字式离子计

0评论2021-03-06187

全站仪概述
1.全站仪的主要特点   目前工程中所使用的全站仪基本都具备以下主要特点:   (l)采用同轴双速制、微动机构,使照准更加快捷、准确。   (2)控制面板具有人机对话功能。控制面板由键盘和显示屏组成。除照准以外的各种测量功能和参数均可通过键盘来实现。仪器的两侧均有控制面板,操作十分方便。   (3)设有双向倾斜补偿器,可以自动对水平和竖直方向进行修正,以消除竖轴倾斜误差的影响。

0评论2021-03-06152

容积式流量测量仪表
①     椭圆齿轮流量计  特点如下: 计量精度高(±0.2%/±0.5%) 管道条件对流量计测量没有影响 适用高黏度介质测量,精度高 量程比大(5:1/10:1/30:1) 线性读数 标定容易 体积大,笨重,特别是大口径 与其他流量计(差压、转子)相比,对被测介质性质(温度、压力)局限性较大,使用范围窄 金属部件容易热胀变形,低温时又有冷脆问

0评论2021-03-06324

常见的5种流量计及各自特点
    1、差压流量计(DP):是最普通的流量技术,包括孔板流量计、V锥流量计、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力变送器的精确度。  2、涡轮流量计:当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通

0评论2021-03-06182

波登管压力表的起源和原理
      波登管压力表利用管的弯曲变化或扭转变形测量压力的弹性敏感元件,又称弹簧管压力表。      波登管的一端固定,一端活动,其截面形状为椭圆形或扁平形。非圆形截面的管子在其内压力的作用下逐渐胀成圆形,此时活动端产生与压力大小成一定关系的位移。活动端带动指针即可指示压力的大小。最常用

0评论2021-03-06359

点腐蚀测深仪
点腐蚀测深仪     点腐蚀测深仪是一种把光学与电子线路相结合的新型测量仪器,其工作原理是采取微聚焦法,使起坑表面及坑底面在显微镜视场中两次清晰成像,将焦距的变化通过变送器转为电量变化,由数字表直接显示出坑深值。 主要技术指标: 1.深度测量范围0-5mm 2.误差:全量程内测量误差小于0.2mm 3.电压:220±10%;直流9.6-11V 4.无强磁

0评论2021-03-06228

智能腐蚀测试仪
智能腐蚀测试仪     FSY-Ⅱ型智能腐蚀测试仪是应用现代腐蚀电化学理论,采用了先进的计算机技术,具有坚固美观的外型、操作简便等特点的腐蚀速率测试仪器。它可测量液体对金属的腐蚀速率,所测液体的电阻最高可达1MΩ,尤其适合测试水对金属的腐蚀速率,用来评价缓蚀剂的功效和预测金属设备在水中的使用寿命是非常有用的。由于该仪器具有多点自动连续测量,记录数据,绘制腐

0评论2021-03-0620818