唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
一、客户需求分析
温度可以体现设备的运行状态
各种电气设备只要接入电力系统,通过一定的电流,就会产生一定的热量,温度就会升高。
在电力系统中,许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能及时发现电气设备过热隐患,
及时采取维护或检修措施,排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。
因此,如何做到电气设备过热部位的及时发现、正确分析判断是非常重要的。

二、电气接点异常温升原因
1. 现场环境比试验更复杂,现场长期运行具备温升累积效应。
2. 接头处不同材质金属膨胀效应存在差异,高温膨胀时受应力作用的影响和制约缓慢发生塑性变形,使接头处产生微小的空隙。
3. 温度变化造成接头处氧化腐蚀,接触电阻增大。
4. 触头反复活动,连接部位紧固螺栓压力不合理,导致接触面变形,减小接触面积,增大电阻。
5. 导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
6. 在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
三、测温需求
— 高压开关柜 - 荧光光纤测温方案

产品构成

测温原理
荧光光纤测温是基于荧光材料的荧光寿命与温度相关,通过测荧光衰减时间反推温度的测温原理,是一种高精度、高可靠性测温设备,凭借抗电磁干扰、耐环境、测量精准等核心优势广泛应用于工业生产、电力系统、航空航天、医疗设备等对测温环境要求苛刻的场景。
荧光光纤测温装置主要由荧光材料传感探头、传输光纤、光电模块和信号处理单元组成。
荧光材料传感探头作为测温核心感知部件,直接与被测对象接触,核心功能是接收激发光并产生温度依赖性荧光信号。
光电模块用于产生脉冲激发光,触发荧光材料发光。
传输光纤负责激发光与荧光信号的双向传输,是装置实现远距离、抗干扰测温的关键。
信号处理单元主要负责接收荧光信号,计算寿命、换算温度并输出温度数据等功能。
应用场景

技术参数

安装示意图

典型案例

电话
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