为避免温度传感器的机械结构故障,可从安装、使用和维护等环节采取以下措施:
安装环节
选择合适位置:根据干式变压器的结构和运行特点,选择温度传感器的安装位置。通常应安装在能准确反映绕组温度的部位,如绕组的热点附近,同时要避免安装在容易受到机械冲击或振动的位置,如靠近风扇、油泵等振动源的地方。
采用正确安装方式:严格按照传感器的安装说明书进行操作。例如,对于插入式传感器,要确保插入深度合适,与被测物体充分接触且接触紧密,避免出现松动或晃动;对于表面安装式传感器,要使用合适的胶粘剂或固定夹具,传感器与被测表面紧密贴合,防止在运行过程中脱落。
使用合适的安装工具:安装过程中,应使用符合要求的工具,避免因工具不当造成传感器或被测物体的损坏。如使用扭矩扳手来拧紧固定螺栓,确保螺栓的拧紧力矩符合规定值,既不能过紧导致传感器或安装部位损坏,也不能过松导致固定不牢。
使用环节
避免外力碰撞:在变压器运行过程中,要注意避免对传感器造成外力碰撞。例如,在进行变压器的检修、维护等操作时,要小心操作,防止工具或其他物体碰撞到传感器;在变压器周围进行其他施工或设备操作时,要做好传感器的防护工作,可设置防护栏或警示标识等。
控制运行参数:要确保干式变压器在额定的运行参数范围内工作,避免因过负荷、过电压等异常运行情况导致变压器温度过高或产生异常振动,进而对传感器造成损坏。严格监控变压器的负载电流、电压、温度等参数,当出现异常时及时采取措施进行调整。
维护环节
定期检查固定情况:在变压器的定期维护检查中,要检查温度传感器的固定情况,查看固定螺栓是否松动、夹具是否变形或损坏等。如发现固定松动,应及时进行紧固;如夹具损坏,应及时更换。
检查传感器外观:定期检查传感器的外观,查看是否有裂纹、破损、变形等机械损伤迹象。对于表面有轻微损伤的传感器,要及时进行修复或采取防护措施,防止损伤进一步扩大;对于损伤严重的传感器,应及时更换。
清理传感器表面:定期清理传感器表面的灰尘、油污等杂物,防止杂物堆积影响传感器的散热和温度测量准确性,同时也避免杂物对传感器表面造成腐蚀或磨损。清理时要使用柔软的清洁工具,避免对传感器表面造成划伤。
BWD-3K130系列温控仪专为保障风冷干式电力变压器的可靠运行而设计,是一款功能全面的新一代电脑温控制器。该设备通过内置在干式电力变压器三相绕组线包中的三种Pt100/B50/3950K铂热电阻来监测温升,并根据温升自动调节冷却风机的启停、发出超温警报以及实施温跳闸,确保变压器的安全运行。得益于的德国RISC单片计算机及I2C存储调整技术,并按照JB/T7631标准设计,该温控器具备结构紧凑、运行稳定、抗干扰性强等特性。此外,温控器还具备“黑匣子”功能,能够记录停电相绕组线包的温度和设备的工作状态。
二、主要技术参数:
1、使用条件:
- 环境温度:-10℃~+55℃
- 相对湿度:5~95%
- 大气压:60~160Kpa
- 工作电压:AC170~AC250V(48~60Hz)
2、测量范围:-30.0~200℃
3、分辨率:0.1℃
4、测量精度:±1℃
5、控制精度:±1℃
6、功耗:<8VA
7、重量:<1Kg
8、传感器参数:Pt100/B50/3950K
9、抗干扰性能:符合JB/T7631标准
10、触点容量:
- 风机:AC125/10A或AC220/7A 三组(选配),或单相有源风机AC220/21A 一组
- 超温报警:AC125/10A或AC220/7A 一组
- 超温跳闸:AC125/10A或AC220/7A 一组
11、仪表外型尺寸:80×160×134mm
嵌装开孔尺寸:152×72mm
在电力部门和试验室等环境中,温度控制是确保设备正常运行和安全的重要环节。以下是这些环境中智能温控仪表的具体应用和功能:
高低压开关柜:智能温控仪表可以监测开关柜内部的温度,确保设备不会因温度过高而损坏,从而保障电网的稳定运行。当温度超过设定值时,仪表可以启动风扇或空调进行冷却。
干式变压器:干式变压器温控仪能够监测变压器的运行温度,通过控制冷却系统的启停来维持变压器在安全的温度范围内工作,防止因过热导致的绝缘损坏。
箱式变电站:箱式变电站紧凑的设计使得温度控制尤为重要。智能温控仪表可以实时监控内部温度,并在必要时启动散热设备。
试验室的电炉控制:在需要进行高温试验的实验室环境中,智能温控仪表可以控制电炉的温度,确保实验数据的准确性和设备的安全性。
以下是一些具体的功能和操作:
温度采样与监控:智能温控仪表通过温度传感器自动采样环境温度,并进行实时监控。
控制回差设置:当环境温度控制设定值时,控制电路启动,通过设置控制回差,可以避免控制系统的频繁启停,提高系统的稳定性。
超限报警:当环境温度升到设定的超限报警温度点时,仪表会启动超限报警功能,发出警报提醒操作人员采取相应措施。
跳闸保护:如果被控制的温度不能有效降低,为了防止设备损坏,智能温控仪表可以通过跳闸功能来停止设备的继续运行,保护设备不受损害。
通过这些功能,智能温控仪表在电力系统和实验室中的应用地提高了设备的可靠性和安全性,同时也减少了维护成本和停机时间。