電氣設備是電力系統中的組成部分,其正常運行直接關系到電力供應的可靠性和穩定性。在實際運行中,電氣設備的觸頭、電纜接頭等部位由于接觸不良、負荷過大等原因,容易產生過熱現象。如果不能及時發現并處理這些過熱問題,可能會導致設備損壞,甚至引發大面積停電事故。傳統的溫度監測方法如人工巡檢、熱電偶測溫等存在著效率低、實時性差、無法對危險區域進行監測等缺點。而無線測溫技術的出現,解決了這些問題,能夠實現對電氣設備溫度的實時、準確監測,為電力系統的安全運行提供了有力支持。
高壓配電柜與環網柜
這類設備內部空間緊湊,母線排搭接處、熔斷器觸頭、避雷器連接端等部位易因氧化、松動引發接觸電阻增大,進而出現局部過熱。無線測溫傳感器可直接安裝于帶電部位,實時采集溫度數據并上傳至監控平臺,避免因柜內封閉環境導致的故障隱蔽性問題。箱式變電站(箱變)
箱變作為配電網絡的終端設備,多部署于戶外或偏遠區域,其內部變壓器、開關元件、電纜接頭的發熱問題難以人工巡檢。無線測溫系統可實現無人值守式監測,當溫度超標時自動推送報警信息,降低戶外巡檢的人力成本與安全風險。工業電機與電動機組
電機的定子、軸承、接線盒等部位在長期高負荷運行下易出現溫度異常,例如軸承磨損導致的摩擦發熱、繞組絕緣老化引發的短路升溫。無線測溫傳感器可耐受電機運行時的振動與電磁干擾,實時監測溫度變化,為電機的預防性維護提供數據支撐,避免因電機燒毀造成的生產線停機。軌道交通供電系統
地鐵、輕軌的牽引變電所、接觸網接頭、開關柜等設備運行環境復雜,且對供電可靠性要求。無線測溫技術可適應軌道交通的振動、潮濕環境,實時監測關鍵部位溫度,防止因接觸不良引發的供電中斷,保障軌道交通的安全穩定運行。新能源發電系統
光伏逆變器與匯流箱
:光伏匯流箱內的接線端子、逆變器的功率模塊易因電流過載發熱,無線測溫可實時監測溫度,避免因過熱導致的設備損壞,提升光伏電站的發電效率。風電變流器與齒輪箱
:風電機組的變流器、齒輪箱軸承等部位位于高空,人工巡檢難度大,無線測溫系統可遠程監測溫度,及時預警齒輪箱潤滑不足、變流器模塊故障等問題。
數據中心機房配電系統
數據中心的 UPS 電源、配電柜、列頭柜等設備承擔著為服務器供電的任務,其母線連接點、斷路器觸頭的溫度異常可能引發斷電事故,造成數據丟失。無線測溫技術可實現機房配電系統的精細化監測,結合機房環境監控平臺,構建一體化的安全預警體系。
系統解決方案
Acrel-2000/T無線測溫系統可以將用戶站內設備層所有測溫裝置的溫度數據接入,利用的計算機技術,現代電子技術,通訊技術和信號處理技術,將接入測溫裝置的溫度數據經過讀取、分析、處理,顯示在計算機上,實現對全站所有溫度節點進行監視。系統具有獨立的數據庫,可以記錄數據,查詢數據,查詢曲線,查詢報表,具有高溫、超溫越限告警,告警時間查詢等功能。無線測溫系統溫度在線監測能夠提升設備安全保障,及時、持續、準確反映設備運行狀態,避免安全事故的發生,降低設備事故率。用戶站無需定期巡視,減少人力物力,實現自動化管理。系統組網示意如下:
無源化測溫技術實現了傳感器的 “零維護" 部署,微型化突破了狹小空間與帶電環境的安裝限制,智能化則讓溫度數據從 “監測數值" 升級為 “診斷依據",三者協同發力,推動 “感知 - 分析 - 決策 - 控制" 全閉環體系落地生根。未來,這套體系將深度融入電網數字化轉型進程,與 SCADA、EMS、數字孿生等系統無縫對接,實現從單一設備的過熱預警,到整站、全網設備健康狀態的全局研判,再到運維策略的自動生成與執行。這不僅能大幅降低電力設備的故障發生率與運維成本,更能為新能源大規模并網、源網荷儲協同調度提供穩定可靠的設備運行保障,最終助力構建安全、高效、低碳的現代化能源體系,為能源轉型與 “雙碳" 目標的實現注入核心技術動能。