1.Árangur ágætis við núverandi vörur fyrir rauntíma hitamælingu
1.1 Hitastýring fyrir hitamælingu spennubókar í torfuspennubók
Notuð eru platinumstöðugnarsensorar í hitastyrkjum. Þar sem þeir hafa ekki öryggismun, verður sensorinn að skipta úr styrkjum meðan á standfestingarprófum. En ofhagvoltage í raunverulegu hagnýtingu skemmir oft styrkjann. Auk þess, geta sensorarnir ekki borið hita yfir 350°C sem er nauðsynlegt fyrir hita- og hreyfistöðugleika við sekundaralínu kortslóð í torfuspennum, sem oft leiðir til að sensorar brenna.
1.2 Tryggja-stöðugnarmælir fyrir hitamælingu olíu í orku-spennubók
Þessi mælir notar platinumstöðugnarsensor. Vegna lágs stöðugnar gildisins er hann mikilvæglega áhrif á stöðugnina af snúringarleiðum. Sérstaklega breytast sambandsstöðugnan í fleiri endapunktum í snúringarleiðum yfir tíma vegna oksunar, lausna eða viðhalds, og slíkar breytingar má ekki lagfæra í hitamælingum. Þetta leiðir til algengs vandamáls með stórum mismunum milli sýndra og raunverulegra olíu-hita, sem minnkar treystileika hitamælinga. Auk þess, vantar flóknari hitamælingu í fleiri punktum, sem gerir óbrotin nýsköpunarvörur nauðsynlegar.
2.Hitamæling í rauntíma sem er erfitt nauðsynleg fyrir orkutæki og ákveðna staðsetningar
2.1 Miðspenna tækjaskáp
Nema á eldri tæki, hafa flestar miðspenna tækjaskáp lokuð skipulag með tryggju fyrir villustýringu. Á meðan tækjið er í virkni, má ekki opna dyr eða lok fyrir infrarauða próf. Innri leitar tengingar og tengingar geta upplifað meira sambandsstöðugn vegna elektrískar slitnunnar, verkstæða og kortslóðar magnskeðju krafts sem valdar mekanískum rás, sem valdar hitastígingu og hrattar oksun á sambandsflötum, sem gæti valdi stórri tækjavillu. Mögulegar villustöðvar í tækjaskáp eru dragbarar spennubókar tengingar og kabeltengingar á inntak og úttak.
2.2 Miðspenna spennubókar í torfuspennum
Með þróun orkutækja hafa komið fram 110kV háspenna torfuspennubókar og sérstök torfuspennubókar fyrir ferðalakerfi. Sekundaralínan er metin á 6–10kV, og sumar sérstök torfuspennubókar hafa sekundaraspennu yfir 660V. Vöru fyrir rauntíma hitamælingu á sekundaraspennubókar þessa spennubóka eru ennþá ekki til staðar.
2.3 Lágspenna úttakspunktar í stömbuspennubók (dreifispennubók)
Dreifispennubókar eru áhrifðar útilegum umhverfi og sekundaralínan er oft ekki varinn, sem oft leiðir til brennu. Tölfræði sýna að hita í úttakspunktum er aðalorð á brennu. Kynning 5.1.4 á "Stjórnun reglum fyrir orku-spennubókar" segir að venjuleg gangmælingar skyldu innihalda athugasemd á hita í snúringarleiðum, kabels og busbars. Venjulega er notað sjónarækt, vatnadrupp eða athugasemd á olíulek frá bushings. En vegna stórs verksins í mælingum, er oft sleppt þessum athugunum, sem valdar bráðri villu í spennubók. Þegar spennubókin er á móti stórum ójöfnu dreifingu á þrem spennum, fer of mikil jafnþyngdarrás í undirstaða úttakspunkt sem er of litill. Ef tengingin er illa, er hún auðveld að brenna, sem valdar skemmd á fjölmörgum heimilisgerðum. Þar af leiðandi er rauntíma hitamæling á þessum punktum erfitt nauðsynleg.
2.4 Fertækjaskáp (Containerized Substations)
Heimildarfertækjaskáp samþéttir tengd tæki innan fullt lokuðu skáp, en flest missa sameinduð hönnun og prófanir. Vegna skáp—sumta með mörgum lögunum—er hitaflýtir tækja áhrifð. Auk þess, er erfitt að ákvarða mun á tækjahlutum. Ríkisorkustofnun biður í fertækjaskáp boðskrá um að allt tæki, her spennubókar og há/lágspenna tæki, má ekki hitta yfir hámarks leyfileg hita. Þetta krefst rauntíma hitamælingar. Núverandi fertækjaskáp mæla aðeins hita í spennubókar olíu og slökka/kveikja loftblástara samkvæmt hitabreytingum. Vegna mangls passandi vörur, er ekki gert hitamælingar eins og beðið er fyrir spennubókar úttakspunkt, lágspenna skæri og háspenna skæri inntak/úttak.
3.Tvo aðferðir fyrir rauntíma hitamælingu
Það eru núverandi tvær aðferðir fyrir rauntíma hitamælingu: ósamþætt infrarauða strálar og samþætt mæling með hitasensorum. Ósamþætt infrarauða sensorar eru mikilvæglega áhrif á umhverfisþætti eins og fukt, loftþrýstingi og hindranir; ef infrarauða stráli er bannað, er ekki hægt að mæla nákvæmlega, sem marktækktir notkunina. Samþætt sensorar eru festir beint á mælingarpunkt, upplifa minni áhrif frá umhverfinu og leyfa nákvæma og flókana hitamælingu.
Árangur ágætis við núverandi samþætta lausnir:
Þegar thermocouples eru notuð sem sensorar, er nauðsynlegt að gera köldsnodið lausn vegna þess að viðmiðunarknoti (köld) má ekki halda á 0°C, sérstaklega við mælingu í herbergistempa. Ef mælingarknoti (hot) og viðmiðunarknoti eru langt frá hvorum sínum, er nauðsynlegt að nota sérstaka lausnarsnúringarleiðir.
Þegar ljóssniðsensorar eru notuð, her sendari, teiknari, tengingar og ljósleið, eru uppsetning og leiðbeiningar ljósleiðar mikilvæg áfangi. Ljósleiðar sem töku signal ekki auðveld að ná fullri elektrísku eyðun á milli há- og lágspenna. Þegar sendari er settur á háspenna, er ekki lausn á eyðun við jarða.
Notkun stöðugnarsensora fyrir beina samþætta mælingu með snúringarleiðar signal á háspenna, samanburður með loftgap eyðun og infrarauða-optískar umbreytingar til að senda hita signal, er möguleg lausn. En þar sem infrarauða útsendingar og teiknari eru birtir, safna støkur og óhreinindi yfir lengri tíma, sem lýtur að minnka traust á signal og nákvæmni á mælingu—annar erfitt að leysa má. Auk þess, er nauðsynlegt að gera sérstakt uppsetning og prufa á staðnum, sem gerir ekki besta notandaþjónustu.
4.Aðalskilvirkir rauntíma hitamælingar tæki
(1) Í lágspenna kerfum, er aðalþættur að leysa hitaflút á sama tíma og halda á elektrísku eyðun fyrir hitasensor. Í háspenna kerfum, er mikilvægt að forðast að háspenna kemur á lágspenna. Þar sem sensorinn er staðsett á háspenna og vélbúnaður/stjórnun er á lágspenna, er aðalþættur að ná traustum elektrísku eyðun á milli há- og lágspenna.
(2) Hitasensor (her snúringarleiðar) verður að uppfylla kröfur fyrir stöðugleika og hitaeyðun í háhitu. Hann verður að halda á óvenjulegum hita og standa yfir korttíma háhitu sem myndast af hreyfingar- og hitakrafti við kortslóð straum án skemmdar.
(3) Nákvæm hitamæling krefst aðferðar sem ekki krefst lagfæringar, sem tryggir nákvæm mæling án viðbótar lagfæringar.