Utilisation correcte du thermomètre infrarouge pour le diagnostic des défauts de l'équipement
Le problème central du diagnostic infrarouge des défauts d'équipement recommandé par les thermomètres infrarouges est d'obtenir avec précision la répartition de la température de l'équipement testé ou la valeur de température et la valeur d'échauffement des points liés aux défauts. Ces informations sur la température constituent non seulement une base pour déterminer si l'équipement est défectueux, mais également une base objective pour juger de l'attribut, de l'emplacement et de la gravité du défaut. Par conséquent, le calcul et la correction raisonnable de la température des parties liées aux défauts de l'équipement testé sont les maillons clés pour améliorer la précision de la température de surface de l'équipement de test. Cependant, lorsque la détection infrarouge d'un équipement est effectuée sur site, en raison de changements dans les conditions de détection et des influences environnementales, des résultats différents peuvent être obtenus pour le même équipement en raison de conditions de détection différentes. Par conséquent, afin d'améliorer la précision de la détection infrarouge, il est nécessaire de prendre des contre-mesures et des mesures correspondantes ou de choisir de bonnes conditions de détection dans le processus de détection sur site ou dans l'analyse et le traitement des résultats de détection, ou d'apporter des corrections raisonnables aux résultats de détection.
Parmi eux, l'influence de l'état de fonctionnement des équipements électriques :
Les défauts des équipements électriques sont généralement des défauts thermiques provoqués par des effets de courant (défauts de circuits conducteurs - la puissance de chauffage est proportionnelle au carré de la valeur du courant de charge) et des défauts thermiques provoqués par des effets de tension (défauts de fluide isolant - la puissance de chauffage est proportionnelle au carré de la valeur du courant de charge). la tension de fonctionnement). Par conséquent, la tension de fonctionnement et le courant de charge de l'équipement affecteront directement l'effet de la détection infrarouge et du diagnostic des défauts. L'augmentation du courant de fuite peut rendre inégale la tension partielle de l'équipement haute tension. S'il n'y a pas de fonctionnement en charge ou si la charge est très faible, la panne de l'équipement et le chauffage ne seront pas évidents. Même en cas de panne grave, il est impossible d'être exposé sous la forme d'anomalies thermiques caractéristiques. Ce n'est que lorsque l'équipement fonctionne à la tension nominale et que la charge est plus importante que la génération de chaleur et l'augmentation de la température seront plus graves et que l'anomalie thermique caractéristique du point de défaut sera exposée plus clairement.
De cette manière, lors de la détection infrarouge, afin d'obtenir des résultats de détection fiables, il est nécessaire de s'assurer que l'équipement fonctionne autant que possible à la tension nominale et à pleine charge. Même si un fonctionnement continu à pleine charge ne peut pas être obtenu, un plan de fonctionnement doit être préparé afin que l'équipement puisse fonctionner à pleine charge pendant un certain temps avant et pendant le processus de détection, afin que les parties défectueuses de l'équipement soient suffisamment chauffées. temps et assurer une montée en température stable en surface. Dans le diagnostic infrarouge des défauts des équipements électriques, la norme de jugement des défauts est souvent basée sur l'augmentation de la température de l'équipement au courant nominal. Par conséquent, lorsque le courant de fonctionnement réel est inférieur au courant nominal lors de la détection, l'augmentation de température au point de défaut de l'équipement réellement mesurée sur site doit être convertie en élévation de température du courant nominal.
L'instrument de mesure infrarouge sur la surface de l'équipement obtient les informations de température de l'équipement en mesurant la puissance du rayonnement infrarouge sur la surface de l'équipement électrique. Et lorsque l'instrument de diagnostic infrarouge reçoit la même puissance de rayonnement infrarouge de la cible, des résultats de détection différents seront obtenus en raison de l'émissivité de surface différente de la cible. C’est-à-dire que pour une même puissance de rayonnement, plus l’émissivité est faible, plus la température affichée sera élevée. Parce que l'émissivité de surface d'un objet est principalement déterminée par les propriétés du matériau et l'état de surface (telles que l'oxydation de la surface, le matériau de revêtement, la rugosité et l'état de pollution, etc.).
Par conséquent, afin d'utiliser des instruments de mesure infrarouge pour mesurer avec précision la température des équipements électriques, il est nécessaire de connaître la valeur d'émissivité de la cible inspectée et de saisir cette valeur dans l'ordinateur comme paramètre important pour calculer la température, ou d'ajuster la ε valeur de correction de l'instrument de mesure infrarouge, de manière à corriger l'émissivité de la valeur de sortie de température mesurée. Deux contre-mesures pour éliminer l'influence de l'émissivité sur les résultats des tests : lors de l'utilisation de thermomètres infrarouges pour la mesure, il est nécessaire de corriger l'émissivité, de connaître la valeur d'émissivité de la surface de l'appareil testé et de corriger l'émissivité, de manière à obtenir des résultats de mesure de température fiables et améliorent la fiabilité du test ; pour la détection infrarouge de composants d'équipement présentant des pannes fréquentes, afin de garantir une bonne comparabilité des résultats des tests, la méthode d'application de peinture appropriée peut être utilisée pour augmenter et stabiliser la valeur d'émissivité de la surface du dispositif testé, de manière à obtenir la température réelle de la surface de l'appareil testé.
Effets de l'atténuation atmosphérique :
L'énergie du rayonnement infrarouge sur la surface de l'équipement électrique testé est transmise à l'instrument de détection infrarouge à travers l'atmosphère, qui sera affectée par l'atténuation de l'absorption de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et d'autres molécules de gaz dans la combinaison atmosphérique et l'atténuation par diffusion des particules en suspension dans l'air.






