在户外环境下,电力系统的电晕放电检测一直是一项挑战性的任务。传统的检测技术,如红外热成像和超声波探测,虽然在某些情况下能够提供有用的信息,但它们在实际应用中存在明显的局限性。特别是当太阳光强烈时,红外热成像技术往往因为太阳的强烈红外辐射和环境热源的影响,导致高误报率,这使得检测结果的准确性大打折扣。同样,超声波探测虽然能够指出放电发生的位置,但其检测灵敏度并不高,难以捕捉到电晕放电的早期迹象,这对于预防性的维护来说是一个重大缺陷。蔚云光电依托自主技术研发能力和丰富的行业经验,推动产品应用在更多领域,为用户提供高质量的服务和产品。辽宁手持式多通道紫外成像仪作用
VY-NovoCAM手持式多通道紫外成像仪设计时综合考虑,为减轻巡检人员的负担,成像仪重量控制在1.8kg以内,即便是长时间携带也不显沉重,这一点尤其适用于需要在不同地点频繁移动的巡检工作。其轻便的特性也意味着它能够适应各种复杂环境,不受地形限制。同时,考虑到巡检任务的复杂性,为方便巡检人员使用时可进行其他操作,成像仪还配有防滑腕带。不仅能够增加握持的稳定性,减少因滑动导致的设备损坏风险,还能让巡检人员在进行其他必要操作时,依然能够稳固地握持成像仪。青海手持式多通道紫外成像仪联系方式蔚云光电的日盲紫外相机在强光环境下仍能实现高清成像,为众多领域的研究和应用提供了有力支持。
依据检测信号是否为电性质,局部放电的检测手段可划分为两个主要类别:
电信号相关的检测技术:
脉冲电流分析法:此方法通过分析放电过程中形成的电流脉冲,来对局部放电的严重度进行量化。
泄漏电流监测法:该方法涉及对绝缘层表面的泄漏电流进行连续监测,以识别局部放电的发生。
无线电干扰测量法:它通过捕捉放电引发的无线电频率干扰,来对局部放电的强度进行评估。
超高频检测法:采用超高频信号进行检测,以便更灵敏地捕捉微小的局部放电信号。
介电损耗与电压分布分析法:这两种技术分别通过检测绝缘材料的介电损耗和电压分布情况,来推断局部放电的状态。
非电信号相关的检测技术:
超声波检测法:采用超声波技术来探测放电产生的声波,从而对局部放电进行定位和量化。
红外热成像检测法:通过红外热成像技术,观察设备表面的温度变化,以揭示局部放电的热影响。
紫外成像检测法:使用紫外成像技术捕捉放电时释放的紫外线,为局部放电的检测提供直观的图像信息。如使用蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪。
日盲紫外相机,作为电力巡检和故障检测领域的一项创新技术,其工作原理基于光电效应。这种相机的设计独特,能够专门捕捉到日盲紫外光,并将其转化为运维人员可以直接观察和分析的可视化图像。在电力巡检的实际应用中,日盲紫外相机的引入提高了检测的效率和准确性。非接触式检测。日盲紫外相机无需与被检测设备直接接触,这不仅提高了检测的安全性,也减少了设备可能受到的损害。由于相机专门针对日盲紫外光进行优化,因此它能够在复杂的环境条件下,排除其他光源的干扰,保持检测的准确性。蔚云光电的产品以贴合市场和客户的实际需求为目标。
在铁路运输领域,受电弓(或接触网)的检测对于确保铁路安全和高效运营至关重要。受电弓表面的任何微小缺陷,如裂纹、腐蚀等,都可能导致放电现象,这不仅会损害设备,还可能引发安全问题。因此,对这些缺陷的检测需要极高的精度,特别是在光子计数定量方面。蔚云光电推出的紫外成像仪,正是为了满足这一需求而设计。该成像仪搭载了高精度的日盲紫外相机,能够实现单光子级别的检测精度。通过结合像增强器和特殊滤光片技术,该成像仪能够在日间强光环境下工作,不受日光干扰,确保了在列车运行过程中能够实时监测受电弓的状态。如您对产品有疑问或想获取更详细的产品资料,可致电咨询,我们将竭诚为您服务。海南手持式多通道紫外成像仪技术参数
电晕放电对输电线路及设备危害巨大会导致电力系统干线发生故障。辽宁手持式多通道紫外成像仪作用
蔚云光电手持式多通道紫外成像仪VY-NovoCAM具有以下功能:
多光谱融合显示:通过与电晕放电位置对应的设备紫外光子数与红外热图像、可见光图像进行对比,对带电设备缺陷进行诊断评估。搭配激光测距快速定位缺陷位置。
平均光子数判定:根据平均光子数放电强弱划分为高等强度放电、中等强度放电和低等强度放电三段范围,对带电设备电晕放电状态进行判定。
报表数据可溯源:提供算法计算数据的同时可提供原始紫外光子数据及红外热成像数据,确保数据可溯源。
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