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平常在檢測電線電纜溫度時有哪些方法

2020-04-20

出現電線電纜故障的原因很多種,但分析總結已發生故障的原因,可以得出電線電纜故障多發生在電纜的接頭和終端頭及其附近,特別是中間接頭的製作要求更高,存在事故隱患的可能性更大。青海電線電纜廠家為您普及下平時常用的檢測電纜溫度的辦法。

1. 感溫電纜式測溫。將感溫電纜與電纜平行安放,當電纜溫度超過固定溫度值時,感測電纜被短路,向控製係統發出報警信號。普通型感溫電纜的缺點是:破壞性報警、報警溫度固定、故障信號不全,係統安裝及維護工作不夠方便,設備易損壞;模擬式線型感溫電纜隻能以某一局部線段作為報警單位,因此它無法定位出是某一點產生的報警信號。

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以上兩種方法均無溫度趨勢分析。

2. 熱敏電阻式測溫。利用熱敏電阻可以測出電纜溫度值,但都是模擬量輸出,需要進行信號的放大和A/D轉換才能被接收,每個熱敏電阻都需要獨立的接線,布線複雜且熱敏電阻易損壞、維護量大,傳感器不具備自檢功能,需要經常校驗。

3. 紅外傳感式測溫。紅外傳感是利用一切溫度高於零度的物體都在不停地向周圍空間發出紅外輻射能量,物體的紅外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表麵溫度有著十分密切的關係。因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表麵溫度。紅外傳感是非接觸測量,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,抗幹擾能力差。

4. 熱電偶式測溫。熱電偶傳輸信號需用專用補償線,且傳輸距離不宜太長,不適應電纜頭分布麵很廣的實際情況;熱敏電阻通常為鉑電阻,一般需采用三線式傳輸,平衡電橋式輸出,傳輸距離也不宜太長,且抗幹擾的能力較差。


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