Waarom hebben hydro-elektrische generatoren temperatuurmeting nodig?
In waterkrachtcentrales of andere apparatuur voor kerncentrales, een generator is vereist. De generator past gelijkstroom toe op de rotor volgens de wet van elektromagnetische inductie, drijft de rotor aan om door het mechanische deel te roteren, genereert elektromotorische kracht, en zet mechanische energie om in elektrische energie. Tijdens de werking van de generator, er wordt een grote hoeveelheid warmte gegenereerd. Om de veilige en betrouwbare werking van de generator te garanderen, waterkoeling wordt gebruikt voor de statorstaven van grote generatoren, en waterstofkoeling wordt gebruikt voor de statorkern en rotor. Daarom, temperatuurcomponenten zoals de generatorkern, bovenste en onderste spoelen, en uitlaatwatertemperatuur moeten in het bewakingssysteem worden ingevoerd om de temperatuurveranderingen in verschillende delen van de generator tijdens bedrijf te bewaken.
Met de toenemende capaciteit van hydro-elektrische generatoreenheden, hun belang in het machtssysteem wordt steeds prominenter. De bedrijfstemperatuur van de unit is een belangrijke indicator voor de werking van de hydro-elektrische generator, vooral de temperatuur van de stator- en rotoronderdelen kan de bedrijfssituatie van de unit beter weerspiegelen. Hoe de bedrijfstemperatuur van belangrijke componenten op een langdurige en nauwkeurige manier kan worden bewaakt, is altijd een zorg geweest voor waterkrachtcentrales. Momenteel, de meeste waterkrachtcentrales gebruiken platinaweerstanden voor het meten van de statortemperatuur, maar platinaweerstanden hebben een zwak anti-interferentievermogen bij temperatuurmetingen. Na een lange bedrijfstijd van het apparaat, de temperatuurmeting is onnauwkeurig en kan niet worden vervangen tijdens gebruik of onderhoud (alleen tijdens de statorrenovatieperiode), het wordt een permanent probleem dat waterkrachtcentrales niet kunnen elimineren. Om de stabiliteit en duurzaamheid ervan op te lossen, een bepaalde energiecentrale vergeleek verschillende temperatuurmeetmethoden en koos uiteindelijk voor temperatuurmeting met fluorescerende glasvezels, die met succes werd toegepast op de stator van een hydro-elektrische generator.
De generator glasvezel temperatuurmeting monitoringsysteem kan worden aangesloten op het softwareanalysesysteem van de generatorbewakingseenheid. Het generatorstatusonderhoudssysteem moet een uniform datatoegangsmodel en analyse-diagnosemodel bieden voor verschillende apparatuur, inclusief dataoproepen en -verwerking, monitoring en vroegtijdige waarschuwing, statusevaluatie, voorspellende evaluatie, risicobeoordeling, foutdiagnose en onderhoudsstrategie, enz. Tegelijkertijd, zij is verantwoordelijk voor de installatie, aanpassing, kalibratie, testen en testen van het staatsmonitoringsysteem.
De glasvezel temperatuurbewakingssysteem verzamelt de temperatuur van de unit via temperatuurmeetelementen ingebed in de stator en rotor van de generator – sensoren. De testcomponenten omvatten de statorwikkeling, ijzeren kern, verzamelring, bovenste en onderste drukvingers, excitatiewikkeling, glijdende ring, demping staaf, enz. De gegevens worden vooraf geanalyseerd om een uitgebreide monitoring ter plaatse van de apparatuur te vormen. De signaalregelaar heeft de mogelijkheid om gegevens te communiceren met het computerbewakingssysteem van de energiecentrale, voldoen aan de software- en hardwarevereisten van de communicatie-interface voor het computerbewakingssysteem van de energiecentrale.
Glasvezel temperatuursensor, Intelligent monitoringsysteem, Gedistribueerde glasvezelfabrikant in China
![]() |
![]() |
![]() |
INNO glasvezel temperatuursensoren ,temperatuurbewakingssystemen.



