吴喜春陈晓东
(国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司湖北宜昌443002)
摘要:本文介绍了一例蓄电池内部发热的红外精准测温案例,根据电压致热型发热诊断标准,可判断为严重缺陷,通过细心检查发现是蓄电池充电参数设置错误造成的,由此纠正了日常运维不仔细不全面的问题,为蓄电池日常运维提供新思路。
关键词:红外测温,蓄电池,电压致热型
ApplicationofInfraredAccurateTemperatureMeasurementinBatteryOperationandMaintenance
WUXichun,CHENXiaodong
(Yichangpowersupplycompany,StateGridHubeiElectricPowerCo.,Ltd.,Yichang443002,HubeiProvince,China)
Abstract:Thispaperintroducesanexampleofinfraredaccuratetemperaturemeasurementofinternalheatingofthebattery.Accordingtothevoltage-heatingtypefeverdiagnosisstandard,itcanbejudgedasaseriousdefect.Itisfoundthroughcarefulinspectionthatthebatterychargingparametersettingisincorrect,thuscorrectingthedailyoperationandmaintenance.Carefulandincompleteproblemsprovidenewideasfordailyoperationandmaintenanceofbatteries.
Keywords:Infraredtemperaturemeasurement,battery,voltageheatingtype
1、引言
目前220kV及以下的变电站都已经实现无人值守模式,一个运维班需要管辖多个无人值守的变电站,运维人员管辖设备众多,日常运维工作量多,红外诊断是日常运维一种基本手段,用来诊断电力设备发热是否超出正常范围,而电力设备的发热类型主要分:电流致热型、电压致热型和电磁致热型,其中电流致热型较普遍,由于发热明显红外图对比度大,较容易发现,而电压致热型由于发热不明显,对比度小,通常普测不易发现,因此容易被运维人员忽视。
2、红外测温案例
2017年11月06日根据变电运维精益化要求,需要对某110kV变电站开展精准测温,其中发现32P:Ⅰ段并联电池屏中的3号蓄电池温度比其他蓄电池温度略高2°左右,根据DL/T596—1996《电气设备预防性试验规程》、DL/T664---2008《带电设备红外诊断应用规范》、《工业检测型红外热像仪》(GB/T19870-2005)国家标准中对于电压致热型的诊断标准,属于严重缺陷,具体的测温分析报告及图片如下所示。
图1异常蓄电池红外图和可见光图
检测结果表明:Ar1最高温度为28.1℃,Ar2最高温度为26.6℃,Ar3最高温度为26.1℃。3号蓄电池整体温度偏高,属于内部发热。此设备发热属于严重缺陷。
3、技术分析
相关的测温结果出来后,当值运维人员对蓄电池的情况进行了仔细检查,蓄电池的外观无异常,电压数值监测值与实测值也均正常,运维人员反复比较与正常蓄电池的差别,最终发现3号蓄电池的充电方式被设置在均充状态,而其他正常蓄电池均在浮充状态,运维人员按照其他蓄电池的设置参数重新对3号蓄电池的相关充电参数进行了设置,经过24小时运行监视后,3号蓄电池的温度恢复正常。如下图所示。
图2蓄电池恢复正常参数后红外图
4、结论
此次红外精准测温发现电压致热型设备的严重缺陷,给蓄电池的日常运维提供了新思路。在日常蓄电池运维中运维人员往往只注意抄录蓄电池的电压量,对蓄电池的红外测温往往都是普测,而普测很难发现这种电压致热型缺陷。因此运维人员应全面加强红外精准测温培训,学习带电设备红外诊断应用规范,了解不同发热原理的诊断依据,同样对室内设备,保护装置,二次设备也应加强测温,借助精准测温,给设备运维提供新思路。
参考文献:
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[2]鲁星星.红外测温技术在变电运维中的应用研究[J].科技风,2018(11):176-177
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作者简介:
吴喜春(1990-),男,湖北武穴人,工程师,硕士,主要研究方向为电力系统运行。