Az elektromos berendezések működés közbeni fűtésének szabályozási módszerei

Az elektromos berendezések fűtésének szabályozására négy mérési módszert alkalmaznak: a hőmérős módszert, az ellenállásmódszert, a hőelemes módszert és az infravörös módszert.

Villamos berendezések fűtésének szabályozása hőmérő módszerrel

A hőmérő módszert a hozzáférhető felületek hőmérsékletének mérésére használják. Speciális hüvelyekbe merített higany-, alkohol- és toluolüveg hőmérőket használnak, amelyek hermetikusan vannak beépítve a berendezés burkolatába és burkolatába.

A higanyhőmérők pontosabbak, de elektromágneses mezők jelenlétében nem ajánlott használni, mivel a higany örvényáramok általi további melegítése okozza a nagy hibát.

Ha a mérőjelet több méteres távolságra kell továbbítani (például a transzformátor fedelében lévő hőcserélőtől a talajtól 2 ... 3 m-re), használjon mérőműszeres hőmérőket. , például a TSM-10 hőriasztók.

A TCM-10 hőjelző berendezés egy hőhengerből és egy üreges csőből áll, amely összeköti a ballont a készülék jelző részének rugójával.

A hőjelet folyékony metil és annak gőzei töltik meg. Amikor a mért hőmérséklet megváltozik, a metil-klorid gőznyomása megváltozik, ami a készülék mutatójára kerül. A manometrikus műszerek előnye a rezgésstabilitásukban rejlik.

Villamos berendezések fűtésének szabályozása ellenállás módszerével

Az ellenállás-módszer a fémvezető ellenállásértékének hőmérsékletével történő leolvasásán alapul. Erőátviteli transzformátorokhoz és szinkron kompenzátorokhoz mérőműszeres mutatós hőmérőket használnak... Távoli elektrohőmérő kapcsolási rajza az ábrán látható.

A folyadék a hőmérséklettől függően megtölti az elektrotermométer mérőrudat, egy csatlakozó kapilláris csövön és a mutató nyílon lévő karrendszeren keresztül hatva.

Távoli manometrikus típusú elektrotermométer: 1 és 2 — jelérintkezők; 3 — relé

Távoli elektrotermométerben a mutató nyilak 1. és 2. érintkezőivel jelzik a beállítás által beállított hőmérsékletet. Amikor az érintkezők zárva vannak, a riasztási áramkörben a megfelelő 3. relé aktiválódik.

Hőmérséklet mérésére szinkron kompenzátorok egyes pontjain (acél mérőcsatornákban, a tekercsek rúdjai között a tekercsek hőmérsékletének mérésére és egyéb pontokon) termisztorok... Az ellenállások ellenállása függ a fűtési hőmérséklettől a mérési pontok.

A termisztorok platinából vagy rézhuzalból készülnek, ellenállásukat bizonyos hőmérsékleteken kalibrálják (platina esetén 0 ° C hőmérsékleten az ellenállás 46 Ohm, réznél - 53 Ohm; 100 ° C hőmérsékleten platina esetén - 64 Ohm, réz esetében – rendre 75,5 ohm).

Áramkör a hőmérséklet mérésére termisztorral Áramkör a hőmérséklet mérésére termisztorral

Egy ilyen R4 termisztor az ellenállásokból összeállított híd karjában található. A híd egyik átlójához áramforrás, a másikhoz mérőeszköz csatlakozik. Az R1 … R4 ellenállásokat a híd karjaiban úgy kell megválasztani, hogy a névleges hőmérsékleten a híd egyensúlyban legyen, és ne legyen áram a készülék áramkörében.

Ha a hőmérséklet bármely irányban eltér a névlegestől, az R4 termisztor ellenállása megváltozik, a híd egyensúlya megbomlik, és a készülék nyila eltér, jelezve a mért pont hőmérsékletét. A hordozható készülék ugyanezen az elven alapul. A mérés előtt a készülék mutatójának nulla pozícióban kell lennie.

Ehhez a K gomb táplálja, a P kapcsoló 5-ös állásba van állítva, a készüléktű pedig nullára van állítva egy R5 változó ellenállással. Ezután a P kapcsoló a 6-os állásba kerül (mérés). Az érintkezési hőmérséklet mérése úgy történik, hogy az érzékelőfejet hozzáérinti az érintkezési felülethez, és megnyomja az elektrotermométer fején lévő rudat (lenyomva a K gomb bezárul, és áramot kap az áramkör). 20 ... 30 s elteltével a készülék skálájáról leolvassuk az érintkezési hőmérséklet mért értékét.

Ellenálláshőmérők használata az elektromos fűtőberendezések hőmérsékletének mérésére

A generátorok, szinkron kompenzátorok tekercsének és állórészének acéljának, a hűtőlevegő hőmérsékletének, a hidrogénnek a távmérésére szolgáló eszközök ellenállás hőmérők, amelyben a vezető ellenállásértékének hőmérséklettől való függését is használják.

Az ellenálláshőmérők változatosak. A legtöbb esetben ez egy lapos szigetelő keretre kétszálasan tekercselt vékony rézhuzal, amelynek bemeneti ellenállása 0 °C hőmérsékleten 53 Ohm. Mérőrészként ellenálláshőmérőkkel, automatikus elektronikus hidakkal és logométerekkel együtt működik. hőmérsékleti skálával ellátott .

Az ellenálláshőmérők felszerelése a gép állórészébe a gyári gyártás során történik. A réz ellenállásos hőmérőket a tekercsrudak közé és a horony aljára helyezzük.

Villamos berendezések fűtésének szabályozása ellenállás módszerével Villamos berendezések fűtésének szabályozása hőelemes módszerrel

A hőelemes módszer a termoelektromos hatás alkalmazásán alapul, azaz az áramkörben lévő EMF függése két különböző vezető csatlakozási pontjainak hőmérsékletétől, például: réz - konstans, króm - réz stb.

Ha a mért hőmérséklet nem haladja meg a 100 ... 120 ° C-ot, akkor arányos kapcsolat van a termoEMF és a hőelem fűtött és hideg végei közötti hőmérsékletkülönbség között.

A hőelemek kompenzációs típusú mérőkhöz, egyenáramú potenciométerekhez és automatikus potenciométerekhez csatlakoznak, amelyek előre kalibrálva vannak.A hőelemek a turbinagenerátorok szerkezeti elemeinek, a hűtőgáz, az aktív részek, például az állórész aktív acéljának hőmérsékletének mérésére szolgálnak.

Villamos berendezések fűtésének szabályozása infravörös sugárzás módszerével

Az elmúlt évtizedben jelentősen megváltozott az elektromos berendezések diagnosztizálásának és állapotfelmérésének módszereinek megközelítése. A hagyományos diagnosztikai módszerek mellett modern, rendkívül hatékony szabályozási módszereket alkalmaznak, amelyek biztosítják az elektromos berendezések hibáinak felismerését azok fejlesztésének korai szakaszában. Jelentősen kibővült az üzemi feszültség alatti olajjal töltött berendezések vezérlési területe, módszereket és selejtezési szabványokat dolgoztak ki a berendezések állapotának az olajban oldott gázok összetétele alapján történő felmérésére, a transzformátorolaj alapos elemzését végzik, ami lehetõvé vált a teljesítménytranszformátorok tekercseinek papírszigetelésének állapotának felmérése, elterjedt az elektromos berendezések termográfiai vizsgálata stb.

Az infravörös sugárzás módszere az alapja azoknak az eszközöknek, amelyek a felmelegített felületek által kibocsátott infravörös sugárzás rögzítésével működnek. Az energetikai szektorban hőkamerákként (termoképezőként) és sugárzási pirométerként alkalmazzák... A hőkamerák lehetőséget adnak a vizsgált objektum hőteréről és annak hőmérsékleti elemzéséről képet kapni. Sugárzási pirométer segítségével csak a megfigyelt tárgy hőmérsékletét határozzuk meg.

Nagyon gyakran hőkamerát használnak pirométerrel együtt.Először hőkamerával észlelik a megnövekedett melegítésű tárgyakat, majd pirométerrel határozzák meg hőmérsékletüket. Ezért a hőmérsékletmérés pontosságát elsősorban az alkalmazott pirométer paraméterei határozzák meg.

A különféle tervezésű és célú pirométerek gyártását számos oroszországi vállalkozás elsajátította. A műszaki paraméterek tekintetében a hazai pirométerek nem alacsonyabbak a legjobb külföldi mintáknál. A pirométer típusának megválasztása vásárláskor elsősorban annak lehetséges alkalmazási területétől és a kapcsolódó tényezőktől függ. Az infravörös diagnosztikát olyan eszközökkel kell végezni, amelyek megfelelő hatékonyságot biztosítanak a működő berendezés hibájának megállapításában.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?