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電力電纜接頭溫度的測量方法

1. ?感溫電纜式測溫。將感溫電纜與電纜平行安放,當電纜接頭溫度逾越固定溫度值時,感測電纜被短路,向操控系統宣告報警信號。普通型感溫尼龍電纜接頭的缺點是:破壞性報警、報警溫度固定、毛病信號不全,系統設備及保護作業不可便當,設備易損壞;模擬式線型感溫電纜只能以某一部分線段作為報警單位,因而它無法精斷定位出是某一點發作的報警信號。
2.熱敏電阻式測溫。運用熱敏電阻能夠測出電纜溫度值,但都是模擬量輸出,需求進行信號的放大和A/D變換才干被接納,每個熱敏電阻都需求獨立的接線,布線凌亂且熱敏電阻易損壞、保護量大,傳感器不具備自檢功用,需求常常校驗。
紅外傳感式測溫。紅外傳感是運用悉數溫度高于絕對零度的物體都在不停地向周圍空間宣告紅外輻射能量,物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分接近的聯絡。因而,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能精確地測定它的表面溫度。紅外傳感對錯接觸測量,因而具有很好的安全性,其缺點是在測溫時受物體發射率、環境和氣霧的影響較大,抗干擾才干差。
式測溫。熱電偶傳輸信號需用專用補償線,且傳輸距離不宜太長,不適應電纜頭分布面很廣的實際情況;熱敏電阻一般為鉑電阻,一般需選用三線式傳輸,平衡電橋式輸出,傳輸距離也不宜太長,且抗干擾的才干較差。
集成電路式測溫。集成電路型的測溫元件有多種類型,其間電流輸出型的元件有很大的內阻,適合于遠距離傳輸,一般體積較小,可用防腐防潮抗高溫的導熱硅膠密封在被測量點處,外接線由兩條線引出來傳輸數據,但在被測點處受電磁影響較大。
光纖分布式溫度監測。光纖分布式測溫系統是較為先進的一種系統。通過光纖中傳輸的激光脈沖發作后向喇曼散射溫度效應來完成對溫度的測量。最新的光纖分布式溫度監測系統能夠答應光纖回路長度抵達12 km,測量精度抵達±1°C。選用光纖分布式溫度監測系統的優點是能夠對塑料電纜接頭沿線上的搶手方位進行高精度定位,能夠閃現并記錄下溫度改動曲線軌跡,能閃現出線路上搶手的方位。這種系統在設備時就要求能夠斷定搶手的方位,但依托預先制作的監控設備和光/熱數據處理,這不光增加了額外的設備出資,新增加的設備也要面對修補保護的問題。

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