עם ההתפתחות המהירה של המשק, גם הביקוש לחשמל גדל כל הזמן. הייצור וחיי היומיום של החברה המודרנית תמיד בלתי נפרדים מהביקוש לחשמל. יחד עם זאת, כל כשל בפעולת רשת החשמל ישבש את הייצור הרגיל ואת חיי היומיום של החברה. לכן, להפעלה בטוחה של רשת החשמל יש חשיבות רבה. טמפרטורת הפעולה של הציוד היא פרמטר חשוב להערכת הפעולה הבטוחה של הציוד, אז ניטור טמפרטורה ישיר של ציוד חשמל הוא בעל ערך רב.
במערכת החשמל, זרם מועבר בעיקר דרך מוליכים, שהם מקור יצירת החום. רוב ייצור החום החיצוני מגיע ממוליכים נושאי זרם, אבל גם מוליכים במתח נמוך וגם מוליכים במתח גבוה מבודדים ומבודדים מבחוץ. ככל שהמתח גבוה יותר, שכבת הבידוד עבה יותר. כאשר המתח עולה על 3kV, שכבה מוליכה למחצה תתוכנן בתוך ומחוץ לבידוד להשוואת שדה חשמלי. ככל שהמתח עולה, טווח אספקת החשמל יתרחב, וחשיבותו של הקו תגדל בהדרגה. לכן, חיוני וחשוב למחלקת התפעול והבדיקה למדוד ישירות את טמפרטורת הפעולה של מוליכים, אבל יש גם הרבה קשיים.
טבעת יחידה ראשית (RMU) יש את היתרונות של מבנה קומפקטי, חיים חשמליים ארוכים, וכוח שבירה חזק. בעשור האחרון, בשיפוץ רשתות החשמל העירוניות והכפריות, נעשה שימוש נרחב ב-RMU במערכות הפצה כדי לחסוך בעלויות, להבטיח בטיחות ואמינות. הראש בצורת T של כבלים במתח גבוה, כמרכיב הכרחי וחשוב בחיבור החשמל של ארונות ראשי טבעת, היה גם בשימוש נרחב. סוג זה של כבל T-head במתח גבוה מופץ בתחנות הפצה ותחנות משנה מסוג קופסאות ביישובי מגורים, בניינים רבי קומות, מבני ציבור גדולים, מפעלים ומפעלים בערים שונות. בשל השפעת טכנולוגיית העיבוד, איכות הבנייה, תנאי הפעלה, וסביבת הפעלה, שיעור הכשלים של ראשי T של כבלים במתח גבוה גבוה. הפעולה הרגילה של ראשי כבלים קשורה ישירות לפעולה הרגילה של רשת ההפצה. ביניהם, תקע הכבל בצורת T משמש בעיקר בארונות ראשיים של טבעת מתח בינוני, מתג מתח בינוני, קופסאות ענפי כבלים, וכו., כדי להבטיח את בטיחות מערכת הכבלים בעת חיבור למעגל הראשי של הארון עצמו. עם זאת, המחברים הנוכחיים בצורת T משיגים רק את החיבור של המעגל החשמלי הראשי בנקודת חיבור הכבל, ולא ניתן להעריך את איכות החיבור שלהם. זה עדיין צריך להסתמך על רמת ההתקנה וציוד חיצוני או בדיקה ידנית כדי לפקח עליהם. בשל העובדה שמהירות הפיתוח של פגמים ותקלות חשמליות נופלת לעיתים קרובות מחוץ לניטור זה או שלא ניתן להשלים בזמן, יותר מ 80% תאונות הכבלים הנוכחיות נגרמות ישירות מהתקנה לקויה של אביזרי כבלים. לכן, כיצד לנטר את מצב הפעולה של גוף T-head כבל ולהימנע מכתמים עיוורים בניטור קו הוא מוקד מרכזי. מפרק ה-T של הכבל הוא רכיב הליבה בקופסת הסניף של הכבל, אשר משחק תפקיד בהקשה וחיבור הכבל, תוך שיפור השדה החשמלי בקצה הכבל. רוב הבעיות המתרחשות בקופסאות סניפים של כבלים קשורות למפרקי T.
הגורמים העיקריים התורמים לכשל של מחברי כבלים בצורת T הם:
(1) ניקיון פנימי לא מספיק, אבק וזיהומים הגורמים לזחילת הממשק הפנימי, וכתוצאה מכך שריפה והתמוטטות;
(2) במהלך תהליך ההתקנה, עקב שגיאות התקנה, המיקום של התקע בצורת T ביחס לשכבת המיגון המוליך למחצה של הכבל הוסט, מה שגורם לירידה בהתנגדות הבידוד בין שכבות המיגון המוליכות של התקע בצורת T וגורם להתמוטטות ולנזקי שריפה;
(3) כתמי המתכת לאחר כיווץ הכבלים לא טופלו, וכתוצאה מכך פריקה חלקית של שכבת המיגון בתוך התקע בצורת T ויצירת קשת פריקה איטית, מה שהוביל בסופו של דבר לשריפה ופירוק שכבת הבידוד;
(4) לאחר ההתקנה, הלחץ הרוחבי הנגרם כתוצאה ממיקום לקוי של הנחת כבל מוביל להיווצרות מרווח בין תקע ה-T לגוף הכבל. במהלך המבצע, אבק נכנס לממשק הפנימי, גורם לזחילה ושריפת הערוץ, וכתוצאה מכך התמוטטות;
מדוע חיבורי T של כבלים צריכים מדידת טמפרטורה
היישום הלא אחיד של שומן סיליקון בין משטח הבידוד הראשי למשטח הפנימי של חרוט הלחץ ואזור המעבר של הבידוד הראשי מביא לפערים, מה שמוביל לפריקת פער ועלייה בטמפרטורה של הראש בצורת T, שנשרף; התקנה לא נכונה של חרוט הלחץ במהלך ההתקנה גורמת לעיוות של השדה החשמלי המקומי עקב כשל של חרוט הלחץ לספק שדה חשמלי אחיד, מה שמוביל להתמוטטות שדה חשמלי במהלך פעולה ארוכת טווח; יֶתֶר עַל כֵּן, בשל הלחות המוגברת בארגז סניף הכבלים והטמפרטורה הנמוכה יותר בפנים, אדי המים באוויר מתעבים לטיפות מים, וכתוצאה מכך עיבוי. לאחר מתרחש עיבוי, טיפות המים שהתעבו על הדופן הפנימית של קופסת הענפים מטפטפות על ראש הכבל בצורת T תחת פעולת הכבידה, מפחית את הבידוד שלו וגורם לפריקה. פעולה לטווח ארוך עלולה לשרוף את הראש בצורת T ולגרום לתאונות. בתאונות ממש, סביר להניח שזו תהיה תוצאה של פעולה משולבת של גורמים רבים אלה. לכן, תוך שיפור איכות ואיכות ההתקנה של מפרקי T, ניטור בזמן אמת של חיבורי T של כבלים במהלך הפעולה חשוב. כשמסכמים את הרוב המכריע של תופעות התאונות, ניתן למצוא שתופעות שונות של פירוק מלוות בתהליכי אבלציה בטמפרטורה גבוהה. לכן, אם אפשר לנטר את המתח, נוֹכְחִי, ופרמטרים אחרים של גוף התקע בצורת T בתוך המתג, ולנטר בעקיפין את שינויי הטמפרטורה של אביזרי הכבלים באמצעות שינויים בהתנגדות הבידוד הפנימית שלו, ניתן לעקוב אחר מצב ההפעלה של גוף התקע בצורת T כדי להבטיח שהוא ברמה טובה.
שיטת מדידת טמפרטורה לראש T כבל
בתגובה למצב הנ"ל, בתחום חיבורי T לכבלים במתח גבוה, שיטות בדיקה נפוצות כוללות כיום מדידת טמפרטורה אינפרא אדום, פָּעִיל מדידת טמפרטורה אלחוטית, ופתרונות נוספים. מדידת טמפרטורת אינפרא אדום אינה ניתנת למדידה מקוונת ודורשת בדיקה. זה יכול למדוד רק את הטמפרטורה מחוץ לשכבת הבידוד של המפרק, מדידת טמפרטורה ללא מגע ישיר. בנוסף, ארונות רשת טבעת הפעלה רגילים אינם מורשים לפתוח את דלת הארון, ואפילו את הטמפרטורה מחוץ לשכבת הבידוד לא ניתן למדוד; ערכת מדידת הטמפרטורה האלחוטית הפעילה דורשת שימוש בסוללות או ספק כוח CT מחוץ לראש בצורת T של כבלי מתח גבוה, מה שמהווה סיכוני שימוש ודורש תחזוקה משמעותית בשלב מאוחר יותר. יחד עם זאת, זה יכול למדוד רק את הטמפרטורה מחוץ לשכבת הבידוד של המפרק. לכן, לשיטות מדידת טמפרטורה מסורתיות אלה יש כמה חסרונות ואינן יכולות לעמוד בדרישות מדידת הטמפרטורה של יישומי T-head מורכבים של כבל מתח גבוה.
מערכת ניטור טמפרטורה מקוונת לראשי כבלים בצורת T
FJINNO מאמץ אינטליגנטי חדש מערכת מדידת טמפרטורה וניטור סיבים אופטיים להשיג מעקב ישיר בזמן אמת ויעיל של שינויי טמפרטורה בנקודות החיבור של ציוד החשמל. בדיקה חיישן סיבים אופטיים מחוברת הדוק לפני השטח של האובייקט הנמדד, משקף במדויק את הטמפרטורה בזמן אמת של משטח הציוד ואין לו השפעה על ציוד ההפעלה. בשילוב עם מערכת ניטור הטמפרטורה האחורית, כאשר טמפרטורת הפעולה של הציוד עולה על ערך טמפרטורת האזעקה שנקבע מראש, המערכת תפעיל אזעקה אוטומטית, ומחלקת ההפעלה תנקוט באמצעים מתאימים בזמן כדי למנוע תקלות בציוד שנגרמו מעליית טמפרטורה, הבטחת פעולה בטוחה ואמינה של רשת החשמל.
חיישן טמפרטורה בסיב אופטי, מערכת ניטור חכמה, יצרנית סיבים אופטיים מבוזרת בסין
![]() |
![]() |
![]() |
חיישני טמפרטורה של סיבים אופטיים INNO ,מערכות ניטור טמפרטורה.



