主要原因有:金属膨胀效应不同。钢制螺栓的膨胀系数要比铜制或铝制的母线小得多,他们在长期受热情况下膨胀和收缩的差异会使接触面产生氧化膜增大接触电阻,产生过热现象。安装工艺不当。母线在加工、安装、连接过程中,容易造成连接不平整,不光滑,连接螺栓过紧或过松,这些都将造成有效接触面积减少而增大接触电阻,从而造成过热现象。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转
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主要原因有:金属膨胀效应不同。钢制螺栓的膨胀系数要比铜制或铝制的母线小得多,他们在长期受热情况下膨胀和收缩的差异会使接触面产生氧化膜增大接触电阻,产生过热现象。安装工艺不当。母线在加工、安装、连接过程中,容易造成连接不平整,不光滑,连接螺栓过紧或过松,这些都将造成有效接触面积减少而增大接触电阻,从而造成过热现象。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。
光纤光栅温度传感器
光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。按周期长短可分为短周期光纤光栅和长周期光纤光栅。短周期光纤光栅又称为布拉格光栅(FBG),起周期小于1μm;光纤光栅温度传感器光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。长周期光纤光栅周期为几十至几百微米,又称投射光线。但长周期光栅的谐振波长和幅值对外界环境温度的变化非常敏感,不适合在高压开关柜中使用。

基于拉曼散射的分布式光纤温度传感器的研究多集中于光时域反射原理(OTDR),近年来随着对拉曼散射研究的深入,人们把兴趣转向基于光频域散射的分布式光纤温度传感器(POFDR);而基于光频域拉曼散射的分布式光纤温度传感器是1998年提出的,目前仍处于研究阶段。 分布式光纤温度传感器的前景:分布式光纤温度传感器的应用前景十分广阔,自问世以来,主要应用于以下几个方面:各种大、中型变压器、发电机组的温度分布测量、热保护和故障诊断;柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。地下和架空高压电力电缆的热点检测。

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