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文檔簡介
電氣事故的種類較多,除了觸電,設備和線路故障、雷擊、靜電等也會造成電氣事故。電氣事故往往出現(xiàn)得很突然,而且難以發(fā)現(xiàn),依靠傳統(tǒng)檢修人員檢查電壓、電流、電阻等參數(shù)確定故障的方法耗時長,效率低,無法提前發(fā)現(xiàn)問題,已難以滿足檢測需求。紅外檢測技術(IRT)作為一種新興的檢測方法,可對溫度高于絕對零度(-273℃)物體的熱輻射進行檢測分析,具有非接觸測量、單次測量范圍廣(可達0.1m2)、測量距離遠(20cm~20m)、成像直觀、快速等優(yōu)勢,目前在航空航天、電力、特種設備等工業(yè)領域有著廣泛的應用。中國特種設備檢測研究院的研究人員針對不同型號電梯電氣部件的紅外信號特征進行了研究和分級,并提出了針對性的維護方案,以指導現(xiàn)場維保工作。
1電梯結構
電梯的運動形式可簡單理解為通過曳引繩連接轎廂和配重,曳引繩纏繞在曳引輪和導向輪上,電動機通過減速機變速后帶動曳引輪轉動,靠曳引繩與曳引輪摩擦產(chǎn)生的牽引力,實現(xiàn)轎廂和配重的升降運動,達到運輸?shù)哪康亍k娞葜饕梢芬到y(tǒng)、導向系統(tǒng)、轎廂、門系統(tǒng)、重量平衡系統(tǒng)、電力拖動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、安全保護系統(tǒng)等8大系統(tǒng)組成。其中電氣控制系統(tǒng)的主要功能是實現(xiàn)電梯的操縱控制,如上升、下降、停止、開關門等。電氣控制系統(tǒng)主要由操縱裝置、位置顯示裝置、控制屏(柜)、平層裝置電氣部件等組成,某電梯的電氣控制柜實物如圖1所示,其內(nèi)部安裝有電路板、電源、接觸器、繼電器等各類電氣部件。圖1某電梯電氣控制柜實物2試驗原理及儀器
電梯電氣系統(tǒng)紅外檢測基本原理如圖2所示,檢測時,紅外熱像儀可捕捉被測物體的紅外輻射量,通過內(nèi)部光電轉化和信號處理,最終獲得紅外熱像圖和溫度數(shù)據(jù)。圖2電梯電氣系統(tǒng)紅外檢測基本原理試驗使用FLIR公司的T640型紅外熱像儀,如圖3所示,其基本參數(shù)如下:分辨率為640×480;視場角為25°×19°;1~8倍變焦;測溫范圍為-40~+150
℃;數(shù)據(jù)采集時可同時采集10個測試點,可同時采集5個方框區(qū)域內(nèi)的最高溫度、最低溫度和平均溫度,最高校準溫度可達2000
℃。T640系列鏡頭可120°旋轉,配有500萬像素的可見光數(shù)碼相機,可同時獲得目標的可見光圖像和紅外熱像圖,共有6種調色板可供選取,以獲得最直觀的溫度變化圖像。圖3
FLIRT640型紅外熱像儀實物3試驗方案通過查閱使用單位提供的電梯運行記錄以及維護保養(yǎng)記錄等資料,結合電梯的自身電氣結構以及現(xiàn)場實際情況,確定了最終的試驗方案:(1)從A、B、C三個市場占有率較大的電梯型號中各選取10部結構、功率、額定載荷相同,使用時間和安裝結構接近的電梯,以這30部電梯的關鍵電氣部件作為試驗對象。(2)確定電氣部件的表面有無大面積銹蝕和油污層,若有則需將其清除掉,以免影響電氣部件的紅外反射率。儀器相關參數(shù)設置如下:鏡頭焦距為24.6mm;輻射率為0.95;反射溫度為25℃。選擇合適的鏡頭與被測電氣部件間的距離,以獲得清晰的紅外熱像圖。(3)上述30部電梯空載狀態(tài)下,各自從1樓上升到6樓再下降到1樓,循環(huán)10次后,發(fā)現(xiàn)電路板、電源、接觸器、繼電器以及接線端子溫升變化較明顯。(4)選取上述5類發(fā)熱較明顯的電氣部件作為溫度采集對象,再次循環(huán)運行10次后,記錄溫度采集框內(nèi)的最高溫度。(5)數(shù)據(jù)采集存儲完后,將電氣柜外殼等復原,保證安全。最后進行試驗數(shù)據(jù)處理,分析其紅外特征并對溫升結果進行分級評價。4電氣部件故障紅外信號特征圖譜
其實許多電氣事故都是有規(guī)律可循的。通過紅外檢測技術研究關鍵電氣部件的溫度變化規(guī)律,建立各電氣部件相應的紅外圖譜對于判斷其運行狀態(tài)具有十分重要的意義。1電路板隨著電路板層數(shù)的增加,其結構會越發(fā)復雜,即相鄰電子元件的間距越來越小,密度越來越大,電路板的故障率也就會有所增加。電路板可見光照片和紅外熱像圖如圖4所示,可見正常條件下集成度高,阻值大、通電工作的電子元件的溫升會更明顯,溫度更高,電路板的電子元件分布設計會直接影響其發(fā)熱情況,故紅外熱成像技術可為優(yōu)化電路設計和快速初步判斷電路故障提供新的解決方案,如短路、接觸不良等會造成溫度異常偏高,斷路則會造成溫度異常偏低。圖4電路板可見光照片和紅外熱像圖2電源電源主要提供電路板及電梯內(nèi)呼叫板和外呼叫板顯示板的電力供給。開關電源的可見光照片和紅外熱像圖如圖5所示,開關電源中的整流模塊負責實現(xiàn)交流到直流的轉換,其溫升較明顯。由于電源多采用模塊化結構,模塊中的插接件溫度可采用紅外熱成像方法進行檢測,插接件發(fā)生松動時其溫度會相對偏低。圖5電源可見光照片和紅外熱像圖3接觸器接觸器屬于主回路元件,用于控制主回路的通斷,其種類繁多,為降低電弧溫度,盡快熄滅電弧,設備上多配有滅弧罩。接觸器的可見光照片和紅外熱像圖如圖6所示,接觸器內(nèi)部發(fā)熱主要來自于內(nèi)部觸頭的氧化層發(fā)熱,而內(nèi)部電桿部分發(fā)熱現(xiàn)象較少見。觸頭氧化層相當于接觸電阻,若接觸電阻增大,導致接觸面溫度過高,會使面接觸變?yōu)辄c接觸,甚至出現(xiàn)不導通現(xiàn)象,表現(xiàn)為當接觸器內(nèi)部發(fā)生熱故障時,兩端接線端子溫差迅速升高。圖6接觸器可見光照片和紅外熱像圖4繼電器繼電器屬于輔助回路元件,用于執(zhí)行信號的傳遞和對主回路電氣部件的控制。繼電器可見光照片和紅外熱像圖如圖7所示,可以看出,繼電器的溫度變化與動作程序有直接關系,其中,中間線圈溫度要高于其他部位,通過監(jiān)測各繼電器的溫度變化可發(fā)現(xiàn)溫升異常的繼電器。在實際應用中,多次吸合導致的觸點松動、氧化燒毀是最常見的故障,接頭觸點發(fā)生黏連、沾污、燒蝕時,觸點部位溫度會異常升高。圖7繼電器可見光照片和紅外熱像圖5接線端子接線端子起連接導線的作用,其種類繁多,其中,部分母線型接線端子在安裝時對螺母的扭矩還有標準要求,過緊或過松都會影響接觸電阻,存在安全隱患。接線端子可見光照片和紅外熱像圖如圖8所示。若接線端子處導線由于振動等原因出現(xiàn)松動,造成接觸不良,則接觸面積會減小,導致接觸電阻增大,松動處的溫升會明顯高于其他正常連接端子處的溫升。圖8接線端子可見光照片和紅外熱像圖
5檢測結果分析各型號電梯相同電氣部件發(fā)熱對比為研究不同型號電梯的同種電氣部件的溫升情況,采集了30臺電梯運行10次溫升穩(wěn)定后電路板、電源、接觸器、繼電器和接線端子的溫度數(shù)據(jù)。A、B、C三個型號電梯不同電氣部件的溫度數(shù)據(jù)如圖9~11所示。圖9A型號電梯不同電氣部件溫度數(shù)據(jù)圖10B型號電梯不同電氣部件溫度數(shù)據(jù)圖11C型號電梯不同電氣部件溫度數(shù)據(jù)A型號電梯各類電氣部件溫度都有較明顯的區(qū)間,電氣部件溫度為30~90℃,整體溫差為60℃,溫差相對較大。其中電路板溫度最高,其次是電源,接觸器和繼電器,接線端子溫度最低,不同電梯電氣部件中電路板和電源溫度差別較大,約為10
℃,接觸器、繼電器和接線端子的溫差在5℃以內(nèi)。B型號電梯各類電氣部件溫度多集中在40~70
℃,整體溫差為30
℃,不同電梯的不同電氣部件之間溫差不大,比A型號電梯要小很多。各電梯的繼電器溫度最高,其余依次為電路板、接觸器。部分電梯的電源和繼電器溫度相差不大,且無明顯區(qū)分界限,不同電梯繼電器的最大溫差為20℃,電路板的最大溫差為11℃,電源、接觸器和接線端子的溫差約為7℃。C型號電梯各電氣部件特征最明顯,電源溫度最高,均處于100℃以上,其余的電路板、接觸器、繼電器和接線端子溫度區(qū)間要低很多,大部分集中在40~60℃,溫差為20℃,與電源相比溫差大于40℃。此外,不同電梯之間的電源和接觸器溫差較大,約為20℃,其余電路板、繼電器、接線端子溫差較小,均在10℃以內(nèi)。從高溫部件分布來看,不同型號電梯的高溫部件并不相同,A型號電梯的高溫部件為電路板和電源,B型號為繼電器和電路板,C型號為電源。從發(fā)熱情況分布來看,A、C型號電梯不同電氣部件的整體溫差最大。各型號不同電氣部件的溫度分布也各有特點,A、B型號不同電氣部件溫度分布相對比較均勻,不同電氣部件之間溫差為10~20℃,C型號電氣部件溫度分布明顯分為2檔,電源為“高溫檔”,其余4類電氣部件為“中低溫檔”,具有明顯的溫度區(qū)別。分級和對應的維保策略通過上述分析可知,不同型號電梯的電氣部件溫度變化復雜,個別部件溫度偏高,研究溫度異常程度需對溫升情況進行判斷和分級評價。常見的紅外熱成像判斷方法有歷史檔案法、表面溫度判斷法、溫差判斷法等。其中溫差判斷法是將各部件溫度數(shù)值與參考溫度進行比較,可簡單快捷地發(fā)現(xiàn)同類部件中溫度異常的設備,應用較為廣泛。參考機電類設備游樂設施用標準GB/T36668.3-2018《游樂設施狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷第3部分:紅外熱成像監(jiān)測方法》中的溫差判斷方法進行嚴重程度分級。定義參考溫度為各電梯穩(wěn)定運行后的平均溫度,采用各電梯溫度數(shù)據(jù)與參考溫度的差值ΔT作為評判依據(jù)。由A、B、C三個型號各10臺電梯不同電氣部件的溫差數(shù)據(jù)可知:A型號不同電梯各電氣部件的溫差都很小,最大約為6℃,最小為0.07℃,所有部件的平均溫差僅為1.8℃,各部件溫度基本一致。B型號不同電梯各電氣部件的溫差略大,最大約為16℃,最小為0.19℃,所有部件的平均溫差為2.4℃,個別電梯的繼電器溫度偏高。C型號不同電梯各電氣部件的溫差也略大,最大約為17℃,所有部件平均溫差僅為3℃,個別電梯的繼電器和接觸器溫度都偏高。根據(jù)相關標準,結果等級的劃分需根據(jù)溫度分布、參考溫度和溫差進行綜合判斷。根據(jù)數(shù)據(jù)結果,試驗定義溫差10℃作為分級溫差,溫差在10℃以內(nèi)為I級,說明狀態(tài)良好;超過10℃為II級,說明部件需要更換。各電梯電氣部件溫度分級評價結果如下表所示,B型號9#電梯的繼電器、C型號7#電梯的電源和接觸器溫升程度嚴重,評為II級,其余電梯的電氣部件均評為I級。各電梯電氣部件溫度分級評價結果維保策略制定方面,評級為I級的電氣部件,不需要進行驗證。若連續(xù)幾次檢測結果均為Ⅰ級,可適當延長監(jiān)測周期。含有II級電氣部件的電梯如B型號9#電梯和C型號7#電梯需盡快停止運行,進行相應部件的檢修。經(jīng)拆解檢查發(fā)現(xiàn)B型號9#電梯繼電器存在燒蝕和黏連的問題,C型號電梯由于外殼部分破損,電源模塊積灰嚴重,散熱不良;接觸器也由于存在沾污問題,溫度偏高。因此,可適當減少A型號電梯的檢測周期,提高B、C型號電梯的檢測頻次,重點檢查試驗中出現(xiàn)溫度異常的接觸器和繼電器。經(jīng)詢問現(xiàn)場維保人員,實際現(xiàn)場維護保養(yǎng)中接觸器、繼電器相對更換頻率會更高一些,而電路板和接線端子較少出故障,這與試驗結果基本一致。6結語1開展電梯電路板、電源、接觸器、繼電器和接線端子的紅外檢測特征研究,得到了相應的紅外檢測圖譜。2不同類型電梯內(nèi)部電氣元件的溫度分布各有特點,且較為復雜,不同電氣部件也有各自的溫度分布區(qū)間,B型號電梯不同電氣部件的溫度分布范圍比A、C型號的
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